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制冷技術大綱

更新時間:2012-02-24      點擊次數:2507

 摘 要: 由于CFC類制冷劑對臭氧層的破壞作用,自然制冷工質如CO2受到越來越多的關注。文中介紹了CO2作為制冷劑的發展歷史(主要是CO2亞臨界制冷循環的發展應用的歷史)和它退出歷史舞臺的原因; 根據CO2作為制冷劑的相關熱物理和化學性質以及三種可能的CO2制冷循環,說明了采用CO2為制冷劑、采用跨臨界循環的*性和必要性; 對各國采用CO2為制冷劑的制冷、空調、熱泵系統的應用及其研究情況進行了綜述和評價,指出了現今研究的不足和今后的發展方向。
    關鍵詞: 二氧化碳;制冷;跨臨界循環;應用;發展

CO2作為制冷劑的歷史

    作為制冷劑,在19世紀末至20世紀30年代前,CO2(R744),氨(R717),SO2(R764),氯甲烷(R40)等曾被廣泛應用。上述除了CO2外,其余工質均有毒性或可燃性,而CO2則因無毒且不燃,因而在民用和船用制冷等方面有其巨大的優勢。
    在蒸汽壓縮系統中采用CO2作為制冷劑,zui初是由美國人Alexander Twining在1850年提出,并獲英國[1]。*次成功使用CO2應用于商業機的是Thaddeus Lowe,他在對軍事氣球用CO2做試驗過程中,證實了CO2作為制冷劑的可能性。他于1867年獲得了英國,于1869年制造了一臺制冰機,還設計了一種置于船上的機器,用于在墨西哥港運送冷凍肉。
    1882年Carl von Linde為德國埃森的F Krupp公司設計和開發了采用CO2作為工質的制冷機。1884年W Raydt設計的CO2壓縮制冰系統獲得了英國15475號。澳大利亞的J Harrison在1884年設計了一臺用于制冷的CO2裝置獲得了英國1890號。
    隨后CO2制冷劑的使用有了顯著的發展。1886年德國人Franz Windhausen設計的CO2壓縮機獲得了英國。英國的J&E Hall公司收購了該,將其改進后于1890年開始投入生產。Hall的CO2壓縮機在船上有廣泛的應用,取代了原先使用的空氣壓縮機。20世紀40年代在英國的船上廣泛采用了CO2壓縮機。
    19世紀90年代美國開始將CO2應用于制冷。1897年Kroeschell Bros鍋爐公司在芝加哥成立了分公司,生產CO2壓縮機,稱為Kroeschell Bros制冰機械公司。Kroeschell工廠生產CO2制冷壓縮機、冷凝器、水和鹽水冷卻器、高壓CO2和冷藏系統的閥門及零件。1924年Kroeschell和Brunswick制冷公司合并成N J公司,生產氨壓縮機和附件。1918年Kroeschell公司制冷部門的工作人員Fred Wittenmeier辭職,在芝加哥成立了另一個制冷機械公司——Wittenmeier公司,該公司成功地安裝了一些CO2制冷與空調系統。
    CO2用于空調機相對較晚。1919年前后,CO2制冷壓縮機才被廣泛應用在舒適性空調中。例如1919年在劇院和百貨商店的空調系統中得到應用;1920年在教堂的空調系統中得到應用;1925年干冰循環用于空氣調節;1927年在辦公室的空調系統中得到使用;1930年在住宅的空調系統中得到使用;后來又被用于各種商業建筑和公共設施的空調制冷系統。
    CO2制冷曾經達到很輝煌的程度。據統計,1900年*范圍內的356艘船舶中,37%用空氣循環制冷機,37%用氨吸收式制冷機,25%使用CO2蒸氣壓縮式制冷機。發展到1930年,80%的船舶采用CO2制冷機,其余的20%則用氨制冷機。由于當時的技術水平比較差,CO2較低的臨界溫度(31.1℃)和較高的臨界壓力 (7.37MPa),使得CO2系統的效率較低。加上其冷凝器的冷卻介質多采用溫度較低的地下水或海水,基本屬于亞臨界循環。當水溫較高時(如熱帶海洋上行駛的輪船其冷卻水的溫度可接近30℃),其制冷效率會更加下降。所以CO2制冷技術并沒有進一步開發運用于汽車空調、熱泵等。1931年,以R12為代表的CFCs制冷劑一經開發,便以其無毒、不可燃、不爆炸、無刺激性、適中的壓力和較高的制冷效率,很快取代了CO2在安全制冷劑方面的位置,CO2逐漸不再被作為制冷劑使用,zui后一艘使用CO2制冷機的輪船在1950年停止工作。只是干冰仍在制造、貯藏冰淇淋和其它易壞食物等領域中得到廣泛應用。
CO2制冷劑的再受重視
    由于CFCs對于臭氧層和大氣變暖的不利影響,保護環境,實現CFCs替代成為*共同關注的問題。從1985年的《保護臭氧層的維也納公約》到1987年的《蒙特利爾議定書》,以及1990年倫敦會議和1992年哥本哈根會議對蒙特利爾議定書的修正,世界范圍內的CFCs替代進程在不斷加快。1991年6月,我國在修改的《蒙特利爾議定書》上簽字,成為締約國之一。1992年5~7月編制了“中國消耗臭氧層物逐步淘汰國家方案”,并于1993年1月經國務院批準。這樣按國家方案,逐步淘汰消耗臭氧層物質已經成為一項責任。
    CFCs替代的首要原因是因為它們破壞臭氧層,因此新的替代工質必須對于臭氧層沒有破壞。HFC類工質,因為對于臭氧層沒有破壞力,成為替代CFCs的重要工質。特別是HFC134a作為CFC12的替代物已被大規模生產與應用。HFCs雖然不破壞臭氧層,但它們化學性穩定,釋放后能夠積累,這zui終導致明顯的溫室效應。雖然人們可以努力合成性能更佳的工質,但由于制冷劑的使用量非常大,zui終將不可避免地有相當部分泄漏到大氣中去。任何大量人工合成物質排放到自然界中,都會對于環境造成影響,因此現在一種普遍的觀點是采用自然工質。前制冷學會主席,挪威的G Lorentzen在1989~1994年大力提倡使用自然工質[2,3],特別是對于CO2的研究與推廣應用上起了很好的帶頭作用。從此CO2制冷裝置的研究與應用又一次成為在范圍內受重視的熱點。
CO2的性質
    常溫下,CO2是一種無色、無嗅的氣體,其物性參數見表1。CO2的熱物性,在早期的制冷書籍中作為制冷劑而以圖或表的形式給出。由于這些圖表都是以實驗為依據繪制,所以結果出入較大。到了1965年,理論與應用化學專業委員會(IUPAC)所屬的物理化學分會,在倫敦成立了CO2物性研究小組,對以前的實驗結果和圖表進行了重新整理,并于1976年出版了關于CO2物性計算的專著。該專著以CO2在三相區、兩相區、單相區以及作為理想氣體時的實驗結果為基礎,以已有的計算CO2物性的Altunin,Gadetskii,Bender,Stein,Schofield等方程為參考,建立了統一的物性計算方程,同時提供了相應的圖表。其中包括溫度在210~700K,壓力在0.01~100MPa以及溫度在700~1100K,壓力在0.01~60MPa的范圍內,CO2的比容、焓、熵、定壓比熱、壓縮因子、逸度(壓縮比)、聲速等隨壓力和溫度變化的函數關系,CO2氣體和液體的壓力、熵、內能、定容比熱等隨密度和溫度變化的函數關系。而R Span和V Vesovic分別于1996和1990年發表在Journal of Physical and Chemical Reference Data上的關于CO2狀態方程和傳輸特性的文章,則是目前并被廣泛引用的物性數據源。

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