出版時(shí)間:2010-12 出版社:西安交大 作者:吳業(yè)正 頁(yè)數(shù):355
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內(nèi)容概要
本書(shū)講述了各種制冷方法,系統(tǒng)的組成,制冷循環(huán)的分析和計(jì)算,制冷劑,熱交換器及輔助設(shè)備。書(shū)中的內(nèi)容以蒸氣壓縮式制冷為重點(diǎn),并敘述了吸收式和熱電式制冷的原理和設(shè)計(jì)計(jì)算。書(shū)中還介紹了一些小型制冷裝置。為實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì),必須提高產(chǎn)品的能效和采用環(huán)境友好的制冷劑,書(shū)中對(duì)此有所反映。 在撰寫(xiě)全書(shū)時(shí),注意理論與實(shí)踐之結(jié)合,并配以適當(dāng)?shù)膱D、表,使讀者更易掌握和使用書(shū)的內(nèi)容。 本書(shū)可作為高等院校制冷、空調(diào)專業(yè)學(xué)生的教材,也可供相關(guān)領(lǐng)域的科研和工程技術(shù)人員參考和使用。
作者簡(jiǎn)介
吳業(yè)正,1937年生,西安交通大學(xué)教授。
我國(guó)“制冷及低溫工程學(xué)科”首批博士生導(dǎo)師,烏克蘭技術(shù)智能控制科學(xué)院通訊院士,《科學(xué)中國(guó)人》雜志專家委員會(huì)委員。長(zhǎng)期從事制冷和供熱先進(jìn)技術(shù)的研究。獲全國(guó)科學(xué)大會(huì)獎(jiǎng)1項(xiàng),國(guó)家級(jí)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)2項(xiàng),其它省部級(jí)獎(jiǎng)多項(xiàng)。已編寫(xiě)出版專著和教材10本,包括國(guó)家級(jí)重點(diǎn)教材1本,國(guó)家級(jí)規(guī)劃教材2本。
因所作貢獻(xiàn),當(dāng)選中國(guó)共產(chǎn)黨第十一屆全國(guó)代表大會(huì)代表,被評(píng)為國(guó)家有突出貢獻(xiàn)的中青年專家,陜西省有突出貢獻(xiàn)專家。
書(shū)籍目錄
前言第1版前言第2版前言緒論第1章 制冷方法 1.1 低溫的產(chǎn)生 1.2 各種制冷方法 1.3 制冷的基本熱力學(xué)原理 1.4 熱泵第2章 單級(jí)蒸氣壓縮式制冷循環(huán) 2.1 單級(jí)蒸氣壓縮式制冷的理論循環(huán) 2.2 單級(jí)蒸氣壓縮式制冷的實(shí)際循環(huán) 2.3 單級(jí)蒸氣壓縮式制冷機(jī)的性能 2.4 制冷工況 2.5 CO2跨臨界循環(huán) 2.6 單級(jí)蒸氣壓縮式混合工質(zhì)制冷循環(huán)第3章 制冷劑 3.1 概述 3.2 制冷劑的性質(zhì) 3.3 混合制冷劑 3.4 實(shí)用制冷劑 3.5 第二制冷劑第4章 兩級(jí)壓縮和復(fù)疊式制冷循環(huán) 4.1 概述 4.2 兩級(jí)壓縮制冷循環(huán) 4.3 兩級(jí)壓縮制冷機(jī)的熱力計(jì)算和溫度變動(dòng)時(shí)的特性 4.4 復(fù)疊式制冷機(jī)循環(huán) 4.5 自復(fù)疊式制冷循環(huán)第5章 吸收式制冷機(jī)的溶液熱力學(xué)基礎(chǔ) 5.1 溶液、溶液的成分 5.2 相、獨(dú)立組分?jǐn)?shù)、自由度和相律 5.3 理想溶液兩組分體系的相圖 5.4 溶解與結(jié)晶、吸收與解析、蒸餾與精餾 5.5 兩組分體系的比焓-質(zhì)量分?jǐn)?shù)(h-w)圖 5.6 穩(wěn)定流動(dòng)下溶液的混合與節(jié)流第6章 氨吸收式制冷機(jī) 6.1 概述 6.2 氨水溶液的性質(zhì) 6.3 單級(jí)氨水吸收式制冷機(jī)循環(huán)過(guò)程及其在h-w圖上的表示 6.4 氨水吸收式制冷機(jī)與蒸氣壓縮式制冷機(jī)性能的比較 6.5 吸收-擴(kuò)散式制冷機(jī)第7章 溴化鋰吸收式制冷機(jī) 7.1 溴化鋰水溶液的性質(zhì) 7.2 溴化鋰吸收式制冷機(jī)原理 7.3 溴化鋰吸收式制冷機(jī)的熱力及傳熱計(jì)算 7.4 溴化鋰吸收式制冷機(jī)的性能及其提高途徑 7.5 溴化鋰吸收式制冷機(jī)制冷量的調(diào)節(jié)及其安全保護(hù)措施 7.6 雙效溴化鋰吸收式制冷機(jī) 7.7 雙效直燃溴化鋰吸收式冷熱水機(jī) 7.8 第二類熱泵第8章 熱電制冷 8.1 熱電制冷原理及分析 8.2 熱電制冷的特點(diǎn)及應(yīng)用 8.3 熱電堆設(shè)計(jì)第9章 制冷機(jī)的熱交換設(shè)備 9.1 熱交換設(shè)備中的傳熱過(guò)程 9.2 蒸發(fā)器 9.3 冷凝器 9.4 水冷式冷凝器中的冷卻水系統(tǒng) 9.5 制冷裝置中的其它換熱器 9.6 制冷機(jī)熱交換器的對(duì)數(shù)平均溫差、對(duì)數(shù)比焓差及介質(zhì)表面?zhèn)鳠嵯禂?shù) 9.7 冷凝器、蒸發(fā)器的設(shè)計(jì)計(jì)算 9.8 強(qiáng)化傳熱元件 9.9 熱絕緣第10章 制冷機(jī)的其它輔助設(shè)備及管道 10.1 膨脹機(jī)構(gòu)及閥門(mén) 10.2 蒸氣壓縮式制冷機(jī)的輔助設(shè)備及管道第11章 小型制冷裝置 11.1 小型冷藏、冷凍裝置 11.2 空調(diào)器(機(jī))及去濕機(jī) 11.3 展示柜參考文獻(xiàn)附表及附圖 附表1 NH3飽和液體的熱物理性質(zhì) 附表2 R22飽和液體的熱物理性質(zhì) 附表3 NH3飽和液體及蒸氣的熱力性質(zhì) 附表4 R22飽和液體及蒸氣的熱力性質(zhì) 附表5 R22過(guò)熱蒸氣的熱力性質(zhì) 附表6 R14飽和液體及蒸氣的熱力性質(zhì) 附表7 R23飽和液體及蒸氣的熱力性質(zhì) 附表8 R123飽和液體及蒸氣的熱力性質(zhì) 附表9 R134a飽和液體及蒸氣的熱力性質(zhì) 附表10 R134a過(guò)熱蒸氣性質(zhì) 附表11 R152a飽和液體及蒸氣的熱力性質(zhì) 附表12 R290飽和液體及蒸氣的熱力性質(zhì) 附表13 R600a飽和液體及蒸氣的熱力性質(zhì) 附表14 R744飽和液體及蒸氣的熱力性質(zhì) 附表15 飽和水及飽和水蒸氣的熱力性質(zhì) 附表16 某些氣體的熱物理性質(zhì) 附表17 一個(gè)大氣壓下飽和濕空氣的熱力性質(zhì) 附表18 NaCl水溶液的性質(zhì) 附表19 CaCl2水溶液的性質(zhì) 附圖1 NH3的壓一焓圖 附圖2 R22的壓一焓圖 附圖3 R14的壓一焓圖 附圖4 R23的壓一焓圖 附圖5 R123的壓一焓圖 附圖6 R134a的壓一焓圖 附圖7 R152a的壓一焓圖 附罔8 R290的壓一焓圖 附圖9 R600a的壓一焓圖 附圖10 R744的壓一焓圖 附圖11 NH3-H2O溶液的h-w圖 附圖12 LiBr—H2O溶液的p-1/T圖 附圖13 LiBr—H2O溶液的h-w圖(1) 附圖14 LiBr—H2O溶液的h-w圖(2)
章節(jié)摘錄
版權(quán)頁(yè):插圖:(1)制冷領(lǐng)域的節(jié)能減排二戰(zhàn)后,工業(yè)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)足發(fā)展使人們對(duì)能源的需求快速增長(zhǎng)。1980年以后全球氣候變化加劇的趨勢(shì)更將節(jié)能減排意識(shí)提到新的高度。各行各業(yè)都在為節(jié)能減排竭盡全力,制冷空調(diào)行業(yè)也不例外,所做工作可大致歸納成以下三個(gè)方面。①新穎高效機(jī)器設(shè)備的開(kāi)發(fā)為滿足需要,制冷產(chǎn)品的種類、型式日益豐富,新品種層出不窮,產(chǎn)品性能的提高和改進(jìn)日新月異。采用新型線的螺桿式制冷壓縮機(jī)、用磁懸浮軸承的離心式制冷壓縮機(jī)的投產(chǎn),不但提高了制冷機(jī)的能效,而且縮小了機(jī)器的體積。為了調(diào)節(jié)制冷量和供熱量,使制冷機(jī)適應(yīng)冷、熱負(fù)荷的動(dòng)態(tài)變化,早在1981年就研制了變轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)子式制冷壓縮機(jī);1983年開(kāi)發(fā)出熱電膨脹閥;1986年以后,模糊控制技術(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、遺傳算法控制技術(shù)應(yīng)用于房間空調(diào)器,推動(dòng)了空調(diào)系統(tǒng)控制技術(shù)的發(fā)展。與此同時(shí),對(duì)一些部件,如已有熱交換器的改進(jìn)和新型熱交換器的開(kāi)發(fā)也取得良好的進(jìn)展。小管徑及微通道換熱器的應(yīng)用支持了跨臨界CO3循環(huán)的開(kāi)發(fā)。各種傳熱強(qiáng)化技術(shù)的應(yīng)用使制冷裝置有更高的能效。②可再生能源的利用用太陽(yáng)能及各種余熱驅(qū)動(dòng)的制冷機(jī)(如吸收式制冷機(jī)),從自然界吸取熱量的空氣源熱泵、水源熱泵、地源熱泵、太陽(yáng)能熱泵,以及利用各種余熱的余熱熱泵,均以可再生能源的利用為前提,在經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展中起積極作用。
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