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设计和制造的水制冷系统通过创建真空

R。山姆Sukumar1,Dr.A.Gopichand1,U.Janardhana2,V。Satish库马尔2B。维拉Chanti2
  1. 机械工程系,副教授Swarnandhra工程与技术学院Narsapur,西戈达瓦里河,印度安得拉邦
  2. ug学生,机械工程系,Swarnandhra工程与技术学院Narsapur,西戈达瓦里河,印度安得拉邦
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文摘

今天的制冷和空调系统已成为人类所必需的。使用不同的制冷剂在制冷系统提供制冷效果。间接造成许多影响,这些制冷剂排放有害气体的环境。像氯氟化碳气体影响大气中,导致臭氧损耗。因此环保制冷系统需要减少造成的污染传统的制冷系统。目前的系统是一个综合的工作蒸汽喷射制冷系统原理(现在的)和砂锅冷却技术(古代)。真空泵连接到闪蒸室,由总闪蒸室的空气可以删除和创建真空。由于真空水沸点降低,水开始蒸发潜热从水本身。在水中冷却到低温,冷冻水用于空调的目的。

关键字

制冷、真空、冷却、水。

介绍

制冷的过程可以定义为获得并保持温度低于环境,目的是凉爽一些产品或空间到所需的温度。最重要的一个制冷的应用已经被储存易腐食品的保存在低温下。制冷的主题已经进化出人类需要食物和舒适,和它的历史可以追溯到几个世纪。制冷的历史很有趣因为它的方方面面,制冷剂的可用性,发展的原动力和压缩机和制冷的方法都是它的一部分。有两种类型的制冷系统,一个是自然制冷系统,另一个是人工制冷系统。自然制冷子分为艺术的冰使夜间冷却,蒸发冷却,冷却盐的解决方案。人工制冷子分为蒸气压缩制冷系统,国内制冷系统、空调系统、蒸汽吸收式制冷系统、太阳能制冷系统、气体循环制冷,蒸汽喷射制冷系统,涡流管系统、热电制冷系统(1 - 3、5 - 7)。
现在最常见的类型的制冷剂在使用卤烃或氟利昂,共沸制冷剂,Zeotropic制冷剂,无机制冷剂像二氧化碳、氨、水和空气,烃制冷剂。我们的老空调、冰箱,冰箱里有一个普遍的问题。他们都包含一个叫做氯氟烃化合物或氯氟化碳的一种物质,与大气中的臭氧层负面反应。这种物质是如此有害,专用设备和严格的规章制度是为了保护整个地球的人口。1974年,开始研究显示在臭氧层化学物质的影响。发现一个特别危险化学品,氯氟化碳(氟氯化碳),创造了损害臭氧以极快的速度。氟利昂是常用的气溶胶推进剂在喷雾和制冷剂在冰箱和空调等电器。然而,当化学物质,像氯氟烃,释放到空气中,他们经常会到达平流层臭氧催化地崩溃。这些化学物质开始蚕食臭氧,喜欢穿一件旧毛衣,直到洞形成。由于这些研究发现,在1978年,使用氯氟烃气溶胶推进剂,如在头发定型剂和除臭剂,在美国是被禁止的。 As scientists continued to study the ozone layer and the negative effects of chemicals on it, ozone holes were discovered. Above Antarctica and the South Pole as well as above the northern United States up to the North large holes have been appearing. Chlorofluorocarbons, commonly referred to as CFCs, are non-combustible liquids that were, at one time, frequently used as refrigerants and aerosol propellants, as well as for cleaning products. Since scientists discovered CFCs caused the depletion of the ozone layer, CFCs have been phased out, but old refrigerators and other devices that use CFCs might still be in use. Through inhalation, digestion or other physical contact, as well as from exposure to harmful levels of ultraviolet rays, CFCs can have a negative impact on human health [8-9].

概念和穿着原则

基本原则:
液体的沸点变化与外部压力的变化。在正常情况下表面的压力施加任何液体都是大气压力。如果这大气压力降低了表面上的液体通过某种方法,然后以较低的温度,液体开始沸腾,因为减压。这个基本原理,沸腾的液体在较低温度通过减少压力表面用于真空制冷系统。纯水的沸点在标准大气压的760毫米汞柱(1.013条)1000 c。可以指出,水的沸点是120摄氏度如果表面的水的压力保持在0.014酒吧和70 c如果压力表面水0.01 bar [4]。
工作原理
图1显示了该系统的基本工作是真空泵连接到封闭的闪蒸室,做我们可以去除总空气室和创造真空。由于真空水沸点降低,水开始蒸发潜热从水本身。蒸发出去的水蒸气。在水中冷却到低温,冷冻水用于空调的目的。
图像
工作:
水制冷系统的示意图表示通过创建真空图2所示。闪蒸室的主要工作始于填充与水的体积总量的75%。后,风机管道连接到闪蒸室进口钢管,然后启动鼓风机运行。鼓风机产生的真空室通过水沸点降低,水开始蒸发潜热从水本身。蒸发出去的水蒸气。然后我们实现一个闪蒸室里的水的温度下降。冷却的水被释放到储罐的操作,因此总冷却的水从闪蒸室中删除。储罐的水是通过连接管传递到空气冷却器使水在空气冷却器冷却网水流过网同时冷却器在通过冷却器的工作从水和通过吸收冷却风扇和它给它周围放置冷却效果。水是通过网格存储在空气冷却器本身它提供存储空间。泵放置在存储空间,以泵水闪蒸室。 Thus the used water can be used again by recirculating it to the flash chamber.
图像

组件的要求

以下组件所需的制冷系统。
1。鼓风机
2。闪蒸室
3所示。储罐
4所示。空气冷却器
鼓风机:这是最基本的,这个系统的重要组成部分。中创建的真空闪蒸室通过鼓风机。鼓风机可以真空泵、真空吸尘器或简单的鼓风机。这种鼓风机连接到用于创建真空闪蒸室。这个真空创建低压力导致水的沸点下降。
图像
闪蒸室:闪蒸室是由不锈钢材料。上部的我们做了两个洞,一个洞与钢管焊接连接真空泵的pupose软管和另一个孔是固定一个塑料管道空气冷却器的出口。另一个洞的墙更低的部分修复操作,一个塑料管道连接到水龙头为了让闪蒸室与储罐之间的连接。它是高度绝缘石棉粉。绝缘是为了控制环境的传热。因为我们生产冷却效果在闪蒸室冷却效果sholud不会输给了周围的环境。
图像
储罐:thermocol盒子作为储罐。使用这个柜的主要目的是储存水闪蒸室产生的冷却。闪蒸室的入口与出口的闪蒸室。还一个洞在底部区域的储罐与塑料管道、空气冷却器入口连接。
图像
空气冷却器:饮用空气冷却器用于实验。冷却器由一个网,一个进气风扇电机连接。也有一个泵水存储区域中存在循环使用水。实际的设计改变了实验的要求。之间的连接管泵和删除网格上部,管道连接到泵让和闪蒸室入口,通过用水是流传在闪蒸室。
图像
图像

计算

性能系数:
狱警P =制冷效果/工作
= h2 h1 /供应工作
图像
绝缘材料的临界半径:
热导率的熟石膏(K) = 0.17 w /该调查
临界半径(RC) = K / H0
H0 = 20 w / m2(假定值)
K = 0.17 w /该调查
= 0.17/20
= 8.5 x10-3
RC≈9毫米
实际直径(R1) = 165毫米
外径(R2) = 176毫米
绝缘直径= 11毫米
临界半径的绝缘
R2 >钢筋混凝土
因此提供了足够的绝缘控制环境的热损失。
图像
图8代表的图形视图温度下降的时间。通过这个图表我们可以分析水的温度降低的结果对鼓风机的运行时间。
图像
上面的表格是根据获得的读数运行1小时的实验,用温度计测量温度。

结论

制冷系统通过创建真空捏造。进行了各种测试系统和结果。与获得的结果我们得出一个结论,系统的效率会高的压降0.023条给出了温度下降到200 c。水的温度降低约100 c。这个项目不仅对于应用程序选择,但这是一个实验有助于大气中通过消除空气污染。这是纯粹的生态友好。

引用

  1. ……Arora Domakunduwar,制冷和空调课程,8 theditiondhanpat andRai出版物。
  2. 上面拉其普特人,热能工程,8日EditionLaxmi出版物。
  3. d·s·库马尔、热科学与工程、s . k . Kataria&儿子。
  4. R.S.Kurmi, J.K.Gupta, T。制冷和空调,第五版。年代。集出版物。
  5. 第一课:制冷、历史版本1我,IIT Kharagpur
  6. C.P.Arora,制冷和空调,第二版
  7. Refrigeration-Wikipedia,自由encyclopediahttp: / /en.wikipedia.org/wiki/Refrigeration
  8. 含氯氟烃-维基百科,自由encyclopediahttp: / /en.wikipedia.org/wiki/Chloroflurocarbon
  9. http://www.ecoevaluator.com/environment/air-quality/chlorofluorocarbons-silent-destroyers-of-the-ozone-layer.html
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