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卡诺冷机

卡诺热机是一个依逆卡诺循环运作的理想热机,实际的卡诺冷机最典型的就是空调,其循环工作过程可以近似地看做卡诺逆循环过程。

卡诺冷机基本信息

卡诺冷机制冷系数

对消耗机械功而实现制冷的制冷循环工作有效程度的评价指标是制冷系数,也称为制冷性能系数,用ε表示。它定义为从低温物体吸收的热量与所消耗的净功之比。因而,卡诺冷机的制冷系数 可表示为:

根据此式,卡诺冷机消耗的净功可表示为:

在一定的环境温度T1的条件下,冷库的温度T2越低,逆向卡诺循环的制冷系数就越小,循环消耗的净功就越大。反之,冷库的温度T2稍高一些,制冷系数就可以大一些,而循环消耗的净功就可小一些。2100433B

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卡诺冷机造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

冷干机

  • 冷干机 Q=1.8m³/min,P=1MPa,N=0.6kw
  • 英格索兰
  • 13%
  • 广西立淇环保有限公司
  • 2022-12-07
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冷干机

  • 冷干机 Q=1.3m³/min,N=0.4kw
  • 鲍斯
  • 13%
  • 广西立淇环保有限公司
  • 2022-12-07
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冷干机

  • 冷干机 Q=1.5m³/min,P=1.0MPa,N=0.6kw
  • 开山
  • 13%
  • 广西立淇环保有限公司
  • 2022-12-07
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圣菲卡诺集成吊顶

  • 厚度(mm):0.6;尺寸:300×300
  • 大美黔城
  • 13%
  • 大美黔城毕节销售处
  • 2022-12-07
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圣菲卡诺集成吊顶

  • 厚度(mm):0.6;尺寸:300×300
  • 大美黔城
  • 13%
  • 贵州大美前程家居建材有限公司
  • 2022-12-07
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夯实(电)

  • 夯击能力20-62Nm
  • 台班
  • 广州市2006年4季度信息价
  • 建筑工程
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夯实(电)

  • 夯击能力20-62Nm
  • 台班
  • 广州市2006年1季度信息价
  • 建筑工程
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夯实(电)

  • 夯击能力20-62Nm
  • 台班
  • 广州市2005年3季度信息价
  • 建筑工程
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夯实(电)

  • 夯击能力20-62Nm
  • 台班
  • 广州市2006年3季度信息价
  • 建筑工程
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夯实(电)

  • 夯击能力20-62Nm
  • 台班
  • 广州市2006年2季度信息价
  • 建筑工程
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卡诺娃美人蕉

  • 高度cm:40-45冠幅cm:20-25
  • 1000盆
  • 2
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-11-28
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石材(卡诺米黄)

  • 600×600×18
  • 500m²
  • 1
  • 亚欣
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-04-02
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卡诺娃美人蕉

  • 高度cm:40-45冠幅cm:20-25
  • 1000盆
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-12-03
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卡诺娃美人蕉(粉)

  • 盆苗高度(cm)35-40冠幅(cm)30-35
  • 5807株
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2019-09-24
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卡诺娃美人蕉(黄)

  • 盆苗高度(cm)35-40冠幅(cm)30-35
  • 6956株
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2019-09-24
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卡诺冷机原理

逆卡诺循环奠定了制冷理论的基础,逆卡诺循环揭示了空调制冷系数(俗称EER或COP)的极限。一切蒸发式制冷都不能突破逆卡诺循环。

逆卡诺循环是由四个循环过程组成,绝热压缩、等温压缩、绝热膨胀、等温膨胀。

假设低温热源(即被冷却物体)的温度为T0,高温热源(即环境介质)的温度为Tk,则工质的温度在吸热过程中为T0,在放热过程中为Tk,就是说在吸热和放热过程中工质与冷源及高温热源之间没有温差,即传热是在等温下进行的,压缩和膨胀过程是在没有任何损失情况下进行的。其循环过程为:首先工质在T0下从冷源(即被冷却物体)吸取热量q0,并进行等温膨胀4-1,然后通过绝热压缩1-2,使其温度由T0升高至环境介质的温度Tk,再在Tk下进行等温压缩2-3,并向环境介质(即高温热源)放出热量qk,最后再进行绝热膨胀3-4,使其温度由Tk 降至T0即使工质回到初始状态4,从而完成一个循环。

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卡诺冷机常见问题

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卡诺冷机文献

对卡诺制冷机极限制冷系数的研究 对卡诺制冷机极限制冷系数的研究

对卡诺制冷机极限制冷系数的研究

格式:pdf

大小:105KB

页数: 3页

对卡诺制冷机极限制冷系数的研究——从经典热力学的基本理论出发,对理想可逆卡诺循环和实际不可逆卡诺循环的制冷系数进行了理论研究,证明了理想可逆卡诺循环的制冷系数是最高系数,分析了实际情况下制冷系的制约因素,为提高制冷系数提供了理论指导

基于卡诺图法的机械手气动回路设计与仿真 基于卡诺图法的机械手气动回路设计与仿真

基于卡诺图法的机械手气动回路设计与仿真

格式:pdf

大小:105KB

页数: 4页

根据工业需求,设计了一套能够按照一定轨迹自动搬运工件的机械手气控回路,并系统阐述了气动机械手的设计过程。首先分析机械手工作要求确定工作程序;然后利用卡诺图法进行逻辑处理,并绘制逻辑原理图和气控回路图;最后通过Fluid SIM软件进行仿真分析,验证了设计的正确性。

逆热机循环卡诺致冷机(卡诺逆循环)

B—A 等温压缩放热

C—B 绝热压缩

D—C 等温膨胀吸热

A—D 绝热膨胀

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卡诺循环卡诺意义

卡诺的研究具有多方面的意义。他的工作为提高热机效率指明了方向;他的结论已经包含了热力学第二定律的基本思想,只是热质观念的阻碍,他未能完全探究到问题的最终答案。由于卡诺英年早逝,他的工作很快被人遗忘。后来,由于法国工程师克拉珀珑(B.P.E.Clapeyron,1799—1864)在1834 年的重新研究和发展,卡诺的理论才为人们所注意。克拉珀珑将卡诺循环在一种“压(力)-容(积)图”上表示出来,并证明卡诺热机在一次循环中所做的功,其数值恰好等于循环曲线所围的面积。克拉珀珑的工作为卡诺理论的进一步发展创造了条件。

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制冷机循环简介

工作原理

将热量由低温热源移向高温热源的热力循环。制冷机循环中的工质称为制冷剂。通常,制冷剂经历压缩、冷却、膨胀和吸热等过程完成制冷机循环。制冷机循环除逆卡诺循环(见卡诺循环)外,主要还有逆勃朗登循环、逆兰金循环和逆斯特林循环。

逆勃朗登循环(见勃朗登循环)是气体压缩式制冷机的理想循环。制冷剂为空气、氦等气体。制冷系数为

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