흡수식 냉각기의 고유한 작동 방식을 이해하고 싶으십니까?
이 기사 하나로 충분합니다. 이제 그 흥미로운 작동 원리를 자세히 살펴보겠습니다. 흡수식 냉각기는 열원을 사용하여 냉각을 제공하는 놀라운 기계입니다. 그러나 이러한 시스템을 진정으로 차별화하는 것은 적용되는 기본 원칙입니다.
목차
이 영리한 냉각 기술을 뒷받침하는 7가지 주요 원칙은 다음과 같습니다.
- 1. 액체는 가열되면 끓어 기체가 되고, 냉각되면 기체가 액체로 응결됩니다.
- 2. 액체 위의 압력이 감소하면 액체의 끓는점이 낮아집니다.
- 3. 열은 따뜻한 곳에서 시원한 곳으로 자연스럽게 이동합니다.
- 4. 용액의 농도가 높을수록 특정 가스를 끌어당기고 흡수하는 능력이 증가합니다.
- 5. 용액의 끓는점은 용질의 성질과 용액의 특성에 따라 바뀔 수 있습니다.
- 6. 냉매와 흡수제의 완벽한 쌍이 중요합니다. 이 듀오는 강한 화학적 친화성을 가져야 합니다. 즉, 잘 결합되어 냉각 주기의 전반적인 효율성을 향상시킵니다.
- 7. 시스템의 효율성은 흡수제의 재생에 달려 있습니다. 흡수 능력을 유지하려면 지속적으로 재농축되어야 합니다.
이제 흡수식 냉각 사이클의 7단계를 자세히 설명하는 단계별 여행을 시작하겠습니다.
- 1단계: 압력 의존성고진공 환경에서 물의 끓는점은 급격히 감소합니다. 온도가 섭씨 3.7도(화씨 38.66도)로 낮아지더라도 압력이 6mm-Hg(절대)로 떨어지면 물이 끓기 시작할 수 있습니다.
- 2단계: 흡수하는 성질 브롬화리튬(LiBr) 화학적 친화력 덕분에 물을 흡수하는 자연적인 능력을 가지고 있습니다. 흡수 수준은 균형을 맞추는 역할을 하며 농도가 높고 온도가 낮을 때 더 큽니다.
- 3단계: 흡수제 재생 흡수를 계속하려면 희석된 LiBr을 다시 농축해야 합니다. 이는 증기, 연도 가스, 온수 또는 직접 연료 연소와 같은 다양한 형태로 제공될 수 있는 열원을 적용함으로써 달성됩니다.
- 4단계: 냉매 방출 및 회수흡수제가 가열되면서 이전에 흡수된 냉매가 증기로 방출됩니다. 그런 다음 이 증기는 더 차가운 챔버로 이동하여 다시 액체 형태로 응축되어 다음 사이클을 준비합니다.
- 5단계: 진공 만들기 증발기 부분에 진공을 만들면 냉매의 비등점이 낮아져 냉매가 증발하고 주변의 열을 흡수하여 냉각 효과를 얻을 수 있습니다.
- STEP 6: 열교환 효율냉매 증기의 열은 응축기의 냉각수로 전달되어 냉매가 열을 잃고 신속하게 액체 상태로 돌아가도록 하여 냉각기의 효율을 극대화합니다.
- 7단계: 열화학 압축기루프를 완성하는 흡수제와 냉매의 친화력으로 구성된 열화학 "압축기"는 낮은 압력과 온도에서 냉매가 증발하도록 하고, 흡수 사이클을 반복함으로써 냉각 과정을 유지합니다.
요약하자면
이러한 7가지 기본 원칙과 절차 단계를 탐색하면 이제 흡수식 냉각기의 우아함과 복잡성을 감상할 수 있습니다. 과학적 경이로움부터 실용적인 필요성까지, 이 냉각기는 공간을 시원하게 할 뿐만 아니라 열역학의 힘을 놀랍게 보여줍니다.
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