焦耳—湯姆遜閥制冷原理_第1頁
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文檔簡介

1、焦耳湯姆遜閥制冷原理節(jié)流膨脹(Throttling Expansion)也叫焦耳湯姆遜膨脹,即較高壓力下的流體(氣或液)經(jīng)多孔塞(或節(jié)流閥)向較低壓力方向絕熱膨脹過程。1852年,焦耳和湯姆遜設(shè)計了一個節(jié)流膨脹實驗,使溫度為T1的氣體在一個絕熱的圓筒中由給定的高壓p1經(jīng)過多孔塞(如棉花、軟木塞等)緩慢地向低壓p2膨脹。多孔塞兩邊的壓差維持恒定。膨脹達穩(wěn)態(tài)后,測量膨脹后氣體的溫度T2。他們發(fā)現(xiàn),在通常的溫度T1下,許多氣體(氫和氦除外)經(jīng)節(jié)流膨脹后都變冷(T2<T1)。如果使氣體反復(fù)進行節(jié)流膨脹,溫度不斷降低,最后可使氣體液化。調(diào)節(jié)閥在管道中起可變阻力的作用。它改變工藝流體的紊流度或者在層

2、流情況下提供一個壓力降,壓力降是由改變閥門阻力或“摩擦”所引起的。這一壓力降低過程通常稱為“節(jié)流”。對于氣體,它接近于等溫絕熱狀態(tài),偏差取決于氣體的非理想程度(焦耳一湯姆遜效應(yīng))。在液體的情況下,壓力則為紊流或粘滯摩擦所消耗,這兩種情況都把壓力轉(zhuǎn)化為熱能,導(dǎo)致溫度略為升高。根據(jù)熱力學(xué)原理,在焦耳-湯姆遜實驗中系統(tǒng)對環(huán)境做功-W=p2V2-p1V1,V1及V2分別為始態(tài)和終態(tài)的體積。Q=0,故U=-(p2V2-plV1);U2+p2V2=U1+p1V1;即H2=H1。所以焦耳-湯姆孫實驗的熱力學(xué)實質(zhì)是焓不改變,或者說它是一個等焓過程。由于理想氣體的焓值只是溫度的函數(shù),即焓值不變溫度不變,故理想氣

3、體節(jié)流前后溫度不變。對于實際氣體,其比焓是溫度和壓力的函數(shù),即比焓受溫度和壓力的共同影響,又節(jié)流過程焓值不變,則壓力降低,溫度就會變化。焦耳-湯姆遜(開爾文)系數(shù)可以理解為在等焓變化的節(jié)流膨脹中(或是焦耳-湯姆遜作用下)溫度隨壓力變化的速率。JT的國際單位是K/Pa,通常用°C/bar。當(dāng)J.T是正數(shù)是,則氣體降溫,反之則升溫。大氣壓下焦耳湯姆遜效應(yīng)中氦氣和氫氣通常為升溫性質(zhì)的氣體,而大多數(shù)氣體則是降溫,對于理想氣體焦耳湯姆遜系數(shù)為零,在焦耳湯姆遜效應(yīng)中既不升溫也不降溫。不同氣體在大氣壓下的焦耳湯姆遜系數(shù)氣體在絕熱節(jié)流時,節(jié)流前后的比焓值不變。這是節(jié)流過程的主要特征。由于節(jié)流時氣流內(nèi)

4、部存在摩擦阻力損耗,所以它是一個典型的不可逆過程,節(jié)流后的熵必定增大。焦耳湯姆遜閥是利用焦耳湯姆遜效應(yīng)制成的閥門,簡稱J-T閥,用來實現(xiàn)降溫,多用于天然氣的液化工藝中,外形與截止閥無異,只是內(nèi)部結(jié)構(gòu)不一樣。 某公司在液體高壓差情況下選用J-T閥門,多用套筒閥,這類閥門經(jīng)過多級降壓,減少閃蒸與氣蝕的發(fā)生,從而滿足工況的要求。Hysys模擬如下:PR方程,1、由35甲烷 膨脹前氣態(tài),膨脹后26.75(氣態(tài))乙烷 膨脹前氣態(tài),膨脹后11.65(氣態(tài))丙烷 膨脹前氣態(tài),膨脹后34.31(氣液比0.001)異丁烷 膨脹前液態(tài),膨脹后35.17(液態(tài))CO2 膨脹前氣態(tài),膨脹后14.79(氣態(tài))2、由35丙烷 膨脹前氣態(tài),膨脹后-14.12(氣液比0.3268)異丁烷 膨脹前液態(tài),膨脹后20.01(氣液比0.1108)3、由-80甲烷 膨脹前氣態(tài),膨脹后-102(氣態(tài))乙烷 膨脹前液態(tài),膨脹后-79.34(液態(tài))結(jié)論:天然氣氣態(tài)或氣液態(tài),壓力降低時,溫度是降低的。液態(tài)降壓后仍為液態(tài)則溫度升高。液態(tài)

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