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GB/T18517-2012制冷术语1范围本标准界定了制冷术语。本标准适用于制冷专业的产品制造、工程设计、施工,维护管理以及科研、教育等领域。2基本术语2.1温度2.1.1环境温度ambient temperature处于物体周围且不受物体扰动或影响的环境(通常为空气)的温度。2.1.2极限温度limiting temperature材料或者产品在出现失效之前能够达到的最高或最低温度。2.1.3空气干球温度air dry-bulh temperature在空气中,无辐射影响的带有敏感无件的普道温度计所指示的温度SC2.1.4空气湿球温度air wet-bulb temperature温度计的测温包上包有下端浸泡在水中的湿纱布时,由空气传递给水的热量等于水分汽化所吸收的热量时,水或潮湿物料的温度将维持不变,此温度即为空气的湿球温度。2.1.5露点温度dew point temperature在保持空气中水汽含量不变的条件下,通过定压降温使空气中的水汽达到饱和时的温度。2.1.6结霜温度frost point temperature在给定压力和组分的情况下,混合气体中一种或者多种组分开始凝固时的温度;对于湿空气,在给定压力和组分的情况下,其中的水蒸汽开始凝周时的温度。2.1.7饱和温度saturation temperature在给定压力下,物质气态与液态、或者气态与固态处于动态平衡时的温度。2.1.8冷凝温度condensing temperature给定压力下,制冷剂液化时的饱和温度。2.1.9蒸发温度evaporating temperature给定压力下.制冷剂气化时的饱和温度。2.1.10吸气温度suction temperature压缩机入处气体的温度。1興尚運蜀素前网Z.Z沁
GB/T18517-20122.5热力性质及过程2.5.1焓enthalpy一个状态参数,表示工质所含的全部热能,等于其内能值加上体积与绝对压力的乘积值。2.5.2熵entropy一个状态参数,对于可逆过程,任意两个状态点之间的熵值变化量可以用积分2四表示。2.5.3?exergy当系统由一任意状态可逆地变化到与给定环境相平衡的状态时,理论上可以转换为机械能的那部分能量。2.5.4热力学第一定律first law of thermodynamics在任何发生能量转换的热力过程中,转换前后能量的总量维持恒定。2.5.5热力学第二定律second law of thermodynamics不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响;不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响:不可逆热力过程中嫡的微增量总是大于零。2.5.6曲出津去热力学第三定律third aw of thermodynamics]不可能用有限个手段和程序使一个物体冷却到绝对温度零度。2.5.7相变phase change物质通过热交换或者对外做功从一相(固相、液相、气相)转变为另一相的过程。2.5.8冷凝condensation气相到液相的状态变化。2.5.9蒸发evaporation物质从液态转化为气态的相变过程。2.5.10升华sublimation固相物质不经过液相直接转变为气相的过程。2.5.11气体液化liquefaction of gases通过冷却、增压等手段使气体由气相变为液相的过程。2.5.12强制对流forced convection流体在外力(如水泵或风机压差作用)影响下所发生的一种对流换热。2.5.13自然对流natural convection流体在自身温度变化引起的密度差影响下所发生的一种对流换热。4蜀素村网Z.ZC.WET
GB/T18517-2012冷效应。3.1.3热电制冷thermoelectric refrigeration利用电流通过两种不同的金属、合金或半导体的结点时,产生放热和吸热效应的一种制冷方法。3.1.4半导体制冷semiconductor refrigeration利用半导体的热电制冷效应的一种制冷方法。3.1.5核制冷nuclear refrigeration利用核去磁而获得冷效应的一种制冷方法。3.1.6氦涡流制冷helium vortex refrigeration一种制冷方法。该方法是利用·氨Ⅱ中超流组分的流速超过该临界速度时会产生涡流并带走常流组分的特性·使整个液体的嫡值减少而表现出温度降低。3.1.7磁制冷magnetic refrigeration依靠磁性材料的磁热效应,通过磁化和去磁过程的反复循环获得低温的一种制冷方法。3.1.8焦耳-汤姆逊效应Joule-Thomson effect实际气体膨胀且没有对外做功时其温度发生变化的现象。温度可以不变、降低(正焦汤效应)和升高(逆焦汤效应)。3.1.9'兰克-赫尔胥效应Ranque-Hilsch effect气体从切线方向进入管子形成涡流而产生的冷效应。3.1.10珀尔贴效应Peltier effect电流通过两种不同的金属、合金或半导体的结点处,产生的放热或吸热效应。3.1.11热电堆thermopile利用塞贝克效应直接将热能转化为电能的部件。3.1.12喷射器ejector由喷嘴、吸入室、混合室和扩压器组成。依靠工作蒸气流过喷嘴时达到的高速,使喷嘴出周围形成低压区,以抽吸来自蒸发器来的低压蒸气。在混合室内低压蒸气和工作蒸气混合后,随后一同通过扩压器排出。3.1.13涡流管vortex tube利用兰克赫尔胥效应制冷和制热的部件。3.1.14热管heat pipe一种传热元件,通过在封闭管内的介质的蒸发与凝结传递热量,利用毛细作用等流动原理,将热量从管的一端传递到另一端。3.1.15冷却cooling通过移去热量使温度降低的过程。6理罚素村网忆.ZS沁.ET
GB/T18517-20122.5.14除湿dehumidification降低或去除气体中水或者水蒸汽含量的过程。2.5.15加湿humidification增加气体中水或者水蒸汽含量的过程。2.5.16脱水dehydration从物质中去除水分的过程。2.5.17蓄热heat storage热量以显热或者潜热的形式在物体或者系统中的蓄存。2.6传热与传质2.6.1导热thermal conductance物体内的不同部位或直接接触的两物体之间仅因温差而发生的传热过程。2.6.2导热系数thermal conductivity单位时间内通过单位面积的微元层的热量与其温度变化率的比值。传热系数典穗a新n志J.NE丁2.6.单位面积上,当冷热流体之间为单位温差,在单位时间内所能传递的热量,是表征传热过程强弱程度的标尺。2.6.4表面传热系数surface coefficient of heat transfer单位面积上,当流体同换热壁之间为单位温差,在单位时间内所能传递的热量。2.6.5接触热阻thermal boundary resistance热量流过两个相接触介质的交界面时,温差与热流量的比值。2.6.6热扩散系数thermal diffusivity导热系数除以密度与比热容的乘积。3制冷3.1制冷方法3.1.1制冷refrigeration用人工的方法,在一定时间内从一个物体或系统中移去热量而使其低于周围环境温度并维持低温的过程。3.1.2绝热放气制冷adiabatic delivery refrigeration of gases利用刚性容器里的高压气体在绝热状态下放出时带走一定的能量,使容器内的气体降温而产生制5理览素村网Z.ZC.ET
GB/T18517-20123.2.7吸收式制冷循环absorption refrigeration cycle利用吸收作用使制冷剂发生迁移的液体汽化制冷循环。3.2.8斯特林循环Stirling cycle由二个等温过程和二个等容回热过程组成的可逆热力循环。3.2.9复叠制冷循环cascade refrigeration cycle由两个或两个以上各自独立的制冷系统组成的制冷循环。各制冷系统使用不同的制冷剂,高温系统的蒸发器亦为低温系统的冷凝器。3.2.10自复叠制冷循环auto-cascade refrigeration cycle非共沸混合制冷剂的多级分凝制冷循环。3.2.11索尔文制冷循环Solver refrigeration cycle由索尔文提出的利用绝热放气制冷原理工作的制冷循环。3.2.12维勒米尔制冷循环Vuilleumier refrigeration cycle由维勒米尔于1918年提出的一种热驱动的定容制冷循环,其主要依靠两个位移器保持一定的相位差结合回热器进行工作。3.2.13G-M制冷循环GifforMemahon efrgeration eycle.J由吉福特和麦克马洪于1960年提出的利用绝热放气制冷原理工作的制冷循环。3.2.14气体液化循环gas liquefaction cycle以诸如空气、氧气、氮气、氢气、氦气和天然气等常温下难液化的气体作为制冷剂,在循环过程中制冷剂自身被液化而作为产品输出。3.2.15间接制冷循环indirect refrigeration cycle先通过蒸发器冷却载冷剂,再利用载冷剂冷却要被冷却的物体或空间的制冷循环。3.2.16回热循环heat regenerative cycle节流前的制冷剂液体与从蒸发器出来的制冷剂蒸气进行换热,使制冷剂蒸气过热、液体过冷的制冷循环。3.3性能参数与工况3.3.1制冷量refrigerating capacity在规定工况下单位时间内从被冷却的物质或空间中移去的热量。3.3.2标准制冷量standard refrigerating capacity标准工况下制冷机的制冷量。3.3.3净制冷量net refrigerating capacity制冷装置实际用于冷却的制冷量。蜀素村网Z.ZC.WET
GB/T18517-20123.1.16过冷subcooling液体的温度低于对应压力下的饱和温度的状态。3.1.17过冷度degree of subcooling相同冷凝压力下制冷剂的饱和温度与过冷液体温度之差。3.1.18过热superheat蒸气温度高于给定压力下的饱和温度的状态。3.1.19过热度degree of superheat相同蒸发压力下过热制冷剂蒸气的温度与其饱和温度之差。3.1.20吸气过热suction superheat压缩机吸气温度高于压缩机吸气压力所对应的制冷剂饱和温度的状态。3.1.21绝热压缩adiabatic compression与外界没有热交换的压缩过程。3.1.22绝热膨胀adiabatic expansion3.2制冷稀环興问筑与外界没有热交换的膨胀过程3.2.1制冷循环refrigeration cycle以做功或者热传递的方式输人能量,并依靠消耗这部分能量而将低温热源中的热量转移到高温热源的热力循环。3.2.2卡诺循环Carnot cycle由两个等温过程以及两个等熵过程构成的可逆热力循环。通常用来计算给定热量能够转化为机械能的最大值。3.2.3压缩式制冷循环compression refrigeration cycle由下列四个过程组成的循环:液体的蒸发或气体的等压吸热;蒸气或气体的压缩;蒸气的液化或气体的等压放热:液体的节流或气体的膨胀。3.2.4蒸气喷射式制冷循环eject refrigeration cycle利用喷射器把制冷剂蒸气从蒸发器压送到冷凝器之后液化、节流并在蒸发器中吸热蒸发的制冷循环。3.2.5空气制冷循环air refrigeration cycle由下列四个过程组成的循环:空气被压缩、空气被环境冷却、空气膨胀,空气在被冷却空间中吸热。3.2.6吸附式制冷循环adsorption refrigeration cycle利用吸附作用使制冷剂发生迁移的液体汽化制冷循环。2理览素村网Z.ZC.ET
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