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液体过冷温度和其压力所对应的饱和液体温度之差。
(1)金属的性质:不同金属的过冷度不同。(2)液体金属的纯度:纯度越大,过冷度越大。(3)冷却速度:冷却速度越大,过冷度越大。
连续冷却时候,冷却速度的高低影响相变时过冷度的大小。正是过冷度的大小影响组织形貌和结晶类型。缓慢冷却时候,合金在不大的过冷度下就发生了相变。这时候只能结晶析出石墨。过冷度足够大冷却速度足够快时候,就会析出渗碳体。(钢铁冶炼中工业生产实用参数)随着冷却速度的增加,过冷度也会增加。在具有较大的过冷度的情况下,形核率的增加比晶核长大的速度更快从而可以获得更细晶粒。
液体制冷剂的温度低于其压力所对应的饱和的液体温度。
具有液体过冷的循环称为液体过冷循环。如图1(1—压缩机 2—冷凝器 3—贮液器4—过冷器 5—蒸发器)所示,在制冷机系统的冷凝器2后加设一个过冷器4,利用深井水将节流机构前的制冷剂液体,冷却到比冷凝温度更低的温度,称为液体过冷。在过冷器4中,制冷剂液体的温降称为过冷度,其数值随冷凝温度及深井水温度而定。
制冷剂在压焓图中压力应该对应的温度,减去用温度计实测温度即为该制冷剂此时的过冷度。空调制冷系统的冷凝过冷度一般控制在3-5摄氏度。如果饱和液的热量继续被放出(由冷却水或空气吸走),则其液体温度将进一步...
如水一般情况下在0度结冰,但是由于外界条件,比如降温太快,来不及形成晶核等,会使水在0度以下仍不结冰,甚至零下几十度都不结冰。当温度继续降低到某一温度时,比如降至-30度,这时水才开始结冰。结冰时温度...
液体过冷温熵图和压焓图:图2(左为T-S图,右为 p-h图)示出有液体过冷的单级压缩制冷机循环的温熵图和压焓图,图2中1-2-3-4-5-1表示基本循环,1-2-3-4-4'-5'-1表示有过冷的循环,4-4'是制冷剂液体在过冷器中的过冷过程,4'—5'是过冷后制冷剂液体的节流过程。同基本循环相比较,有液体过冷的循环在节流过程中产生的蒸气量较少,因而单位制冷量增大。
采用液体过冷,可以使循环的单位制冷量和制冷系数增大,故是有利的。单位制冷量和制冷系数增大的程度,是同过冷度成正比,故在实际应用中应根据具体条件,选用尽可能大的过冷度。此外,采用液体过冷,还可以防止制冷剂液体在节流机构前汽化,保证节流机构工作稳定。但采用液体过冷,要增加一个过冷器,还需消耗自来水(对于空冷式冷凝器)或深井水(对于水冷式冷凝器),这就增大了制冷设备的第一次投资,同时也增大了设备折旧费用和直接运转费用。所以,采用液体过冷,实际在经济上是否有利,需通过技术经济计算去确定。一般说来,当蒸发温度在-5℃以下时,采用液体过冷在经济上才是有利的。
(1)冷凝器后装过冷器;
(2)设计选型时适当增大冷凝器面积;
(3)制冷系统中设置回热器,采用回热循环。2100433B
冰蓄冷中影响水的过冷度的主要因素
冰蓄冷中影响水的过冷度的主要因素——本文介绍冰核形成的机理;影响蓄冰过程中水的过冷度的各种因素;指出水的过冷度大小是影响冰蓄冷效率的关键因素。
电冰箱冷凝器中制冷剂最佳过冷度的确定
电冰箱冷凝器中制冷剂最佳过冷度的确定——本文提出了电冰箱冷凝器出口的制冷剂过冷度存在一最佳值问题,建立了有关的计算模型,并对部分计算模型作T试验验证。理论计算结果与试验结果吻合较好。本文研究力冷凝器与制冷量境其它部件的置往匹配提供了理论依据。
1.金属的性质:不同金属的过冷度不同。
2.液体金属的纯度:纯度越大,过冷度越大。
3.冷却速度:冷却速度越大,过冷度越大。
连续冷却时候,冷却速度的高低影响相变时过冷度的大小。正是过冷度的大小影响组织形貌和结晶类型。缓慢冷却时候,合金在不大的过冷度下就发生了相变。这时候只能结晶析出石墨。过冷度足够大冷却速度足够快时候,就会析出渗碳体。(钢铁冶炼中工业生产实用参数)
随着冷却速度的增加,过冷度也会增加。在具有较大的过冷度的情况下,形核率的增加比晶核长大的速度更快从而可以获得更细晶粒
在单相液体传热区,工质的过冷度和质量流速对传热工况影响显著,在部分过冷沸腾传热区,此二参数对传热工况也有较大影响,但在充分发展过冷沸腾传热区,此二参数对传热的影响很小,因而有时适用于大容器的传热计算式也可用于计算强制流动的充分发展过冷沸腾区的传热。