32
Design & Supply By : Sajjad Hooshmandi Master : Dr. Arman Maroufi Thermodynamics Cooling Process In The Name Of Allah 1

Thermodynamics Cooling Process

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Thermodynamics Cooling Process

1

Design & Supply By : Sajjad Hooshmandi

Master : Dr. Arman Maroufi

Thermodynamics Cooling Process

In The Name Of Allah

Page 2: Thermodynamics Cooling Process

2Refrigerators & Heat Pumps

Page 3: Thermodynamics Cooling Process

3What is COP ?

Page 4: Thermodynamics Cooling Process

41.The Reversed Carnot Cycle

Page 5: Thermodynamics Cooling Process

52.The Ideal Vapor - Compression Refrigeration Cycle

Page 6: Thermodynamics Cooling Process

6

Page 7: Thermodynamics Cooling Process

7Example (Ideal Vapor – Compression)

Page 8: Thermodynamics Cooling Process

8Solution

Page 9: Thermodynamics Cooling Process

9

In Table A-12

(For h1)

In Table A-13

(For h2)

276 .46−267 .34267 .46−𝒉𝟐

=0 .9481−0 .91850 .9481−0 .9446

Page 10: Thermodynamics Cooling Process

10

In Table A-12(For h3 , h4)

)

)

)Formula

Page 11: Thermodynamics Cooling Process

11

Page 12: Thermodynamics Cooling Process

123.Innovative Vapor - Compression Refrigeration Cycle ( Cascade Refrigeration )

Page 13: Thermodynamics Cooling Process

13Example ( Cascade Refrigeration )

Page 14: Thermodynamics Cooling Process

14Solution

Page 15: Thermodynamics Cooling Process

15

Page 16: Thermodynamics Cooling Process

164.Multistage Compression Refrigeration System

Page 17: Thermodynamics Cooling Process

17Example (Multistage Compression )

Page 18: Thermodynamics Cooling Process

18Solution

Page 19: Thermodynamics Cooling Process

19

Page 20: Thermodynamics Cooling Process

205.Absorption Refrigeration System

Page 21: Thermodynamics Cooling Process

21

Page 22: Thermodynamics Cooling Process

22

Page 23: Thermodynamics Cooling Process

23Example (Absorption)

Page 24: Thermodynamics Cooling Process

24

Page 25: Thermodynamics Cooling Process

25

مبردها

Page 26: Thermodynamics Cooling Process

مقدمه26

دماي حرارت هميش7ه از جس7م ب7ا اول و دوم ترمودينامي"کطب7ق قواني7نانتقال مي ياب7د و تنه7ا ب7ا ص7رف کار (انرژ7ي) م7ي دماي پايين ت"ر ب7ه جس7م ب7ا باالت"ر

توان عکس اين فرآيند را اعمال نمود.

ج7ا مي شود ه ب7 در ي7ک س7يکل ترموديناميک7ي ب7ه ماده اي ک7ه حرارت توس7ط آ7ن ج7اس"رمايشي بخار – اطالق شده و س77يال عام77ل در س77يکل س"يال عام"ل

ناميده مي شود. مبرد، تراکم

ب7ا توج7ه ب7ه محدوده وس7يع اس7تفاده از س7يستم هاي س7رمايشي و مضرات7ي ک7همبرده7ا براي محي7ط زيس7ت از جمل7ه الي7ه ازن ايجاد کرده ان7د، بح7ث جايگزين7ي

است.مبردهاي نوين به جاي مواد مضر، مدتي است که آغاز شده

Page 27: Thermodynamics Cooling Process

آشنايي با ساختار مبردها 27

I يد ، Br برم ، Cl کلر، F فلورعناصر • هالوژن هاH هيدروژن و C کربنشامل ترکيب • HCهيدروکربن هاي ساده CFCگروه کلر و فلورسيال عامل شامل •فلورسيال تنها شامل • FCگروه

در • ک""ه اس""ت س""ياالتي جايگزيني هيدروکرب""نشام""ل ، ب"ا هالوژن ه"ا ب"ه ص"ورت کام"ل نبوده و ماده شامل هيدروژ"ن

HCFCگروه کلر و فلور، هيدروژن، کربن عناصر

HCFCبا خروج کلر از ترکيب • HFCگروه

Page 28: Thermodynamics Cooling Process

معضلی به نام گرم شدن زمین28

پروتکل HCFCمونترال سال

1978CFC

Page 29: Thermodynamics Cooling Process

انواع مبّرد ها29

Page 30: Thermodynamics Cooling Process

انواع مبّرد ها30غيرهالوژني هالوژني

آلي غير هيدروکربنها HC

کلر بدون کلردارناقص هالوژني

HFCکامل هالوژني

FCناقص هالوژني

HCFCکامل هالوژني

CFC

خالص ماده خالص ماده خالص ماده خالص ماده خالص ماده خالص ماده

R717 R170R23 R125

R14 R116

Rr R123

R11 R113

R718 R290R32 R134a

R218 R124R12 R114

R744 R600 R143a RC318 R142bR13 R115

DIOXID R600a R152a     R13B1  R1150 R227      

Page 31: Thermodynamics Cooling Process

شرایط جایگزینی مبرد جدید31

سيال عامل تبريد گزينش ترکيبات جديد به عنوان . تعبيت از پروتکل مونترال 1. متناسب با سیستم انتخاب شده2و 3 اقتصادي نظ"ر از ص"رفه ب"ه مقرون و دس"ترس در .

تجاري. غير قابل اشتعال و غير سمي4. توانایی جايگزين شدن در سيستم هاي فعلي5

Page 32: Thermodynamics Cooling Process

32

The End