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逆布雷顿循环制冷机的结构原理

   2021-03-03 和平1809
核心提示:逆布雷顿循环制冷机(见图32-1 b )以膨胀机或涡轮取代节流阀,以近乎等嫡的膨胀过程取代等焓膨胀,并回收膨胀功以辅助压缩过程,因而使得循环效率有较大提高。
 J-T低温制冷机产生以来,一个一直困扰着它的问题便是J-T阀的阻塞,如今随着自控阀的采用,此问题有所减轻;J-T低温制冷机的另一个缺点便是采用单纯工质时J-T循环的效率很低,系统运行所需压力太高(20.0~30.0MPa) ,因而人们引多元合工质,以氮气、甲烷、乙烷、丙烷等混合气体代替纯工质,使J-T制冷机的性能大大改善,并在一定程度降低了系统运行所需的压力。即便如此,工质在流阀中的不可逆膨胀仍然产生了较大的,使得循环效率依然很低,于是便有了逆布雷顿循环制冷机。
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逆布雷顿循环制冷机(见图32-1 b )以膨胀机或涡轮取代节流阀,以近乎等嫡的膨胀过程取代等膨胀,并回收膨胀功以辅助压缩过程,因而使得循环效率有较大提高。并且该制冷机的涡轮高速运转时,所诱导的振动处于高频模式,对红外探测器的干扰比较小,同时该制冷系统各部件可分开布置。这些优点使得逆布雷顿制冷机可以用来冷却卫星上对振动要求敏感的天文望远镜(例如Hubble望远镜)。逆布雷顿制冷机的技术关键是高效小型涡轮膨胀机和紧凑式换热器。涡轮膨胀机的主要问题是很难在微型化以后依然保持较高的效率,同时以涡轮或膨胀机取代J-T阀也带来了结构复杂化、成本提高和稳定性下降等诸多问题,所以当脉管制冷技术在20世纪80年代初至90年代取得突破进展后,逆布雷顿制冷机便未引起更多的重视。

 
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