1.磁制冷技术的原理是什么
磁制冷技术的制冷原理是“磁热效应”,也就是固体磁性材料在外加磁场发生变化时温度随之变化的效应——例如铁磁性材料进入磁场时温度升高、离开磁场时温度降低。这种磁场导致的温度变化与磁性材料的原子晶格结构变化有关,而通过导热液体(比如水)将磁性材料产生的低温传导出去,就能帮助冰箱制冷。
2.磁制冷的概念定义
磁制冷就是利用磁热效应,又称磁卡效应 (MagnetoCaloric Effect) 的制冷.磁热效应是指融制冷工质在等温磁化时向外界放出热量,而绝热去磁时温度降低,从外界吸收热量的现象.磁制冷技术中的制冷工质是固态的磁性材料.我们知道,物质由原子构成,原子由电子和原子核构成,电子有自旋磁矩还有轨道磁矩,这使得有些物质的原子或离子带有磁矩. JI顶磁性材料的离子或原子磁矩在无外磁场时是杂乱无章的,加外磁场后,原子的磁矩沿外磁场取向排列,使磁矩有序化,从而减少材料的磁惰,因而会向外放出热量;而一旦去掉外磁场,材料系统的磁有序减小,磁恼增大,因而会从外界吸收热量.磁'脑是温度和磁场的函数,如果把这样两个绝热去磁引起的吸热过程和绝热磁化引起的放热过程用一个循环连接起来,通过外加磁场,有意识地控制磁惰,就可使得磁性材料不断地从一端吸热而在另一端放热,从而达到制冷的目的。
(1) 不同的磁介质产生的附加磁场情况不同,附加磁场与原磁场方向相同的磁介质为顺磁体(如铁、锰);附加磁场与原磁场方向相反的磁介质为抗磁体(如铋、氢等)。磁感应强度单位是特斯拉(Tesla),用符号T表示,量纲为N/Am。
依热力学方法讨论磁制冷。设物体的磁矩为 物体在磁场H中磁矩增加 时,磁场对物体作功为 。
该过程中物体吸热 ,内能增加 。则由热力学第一定律有(2) 式中 ----- 真空磁导率,;―― ----- 磁场强度,A/m;―― ----- 磁矩,。
将式(2)与熟知的气体热力学第一定律表达式 相类比。磁系统中的相当于气体系统中的压力 ; 则相当于体积 。
并类似地引出磁熵 的概念。用 图可以描述磁性物体的磁热状态,反映出物体温度T、磁熵与磁场B(常用磁感应强度代替磁场度H)三者之者的关系。
低温磁制冷 在16K以下的极低温区,由于固体的晶格振动和传导电子的热运动可以忽略,故磁离子系统的磁熵变近似等于整个固体的总熵变这种情况下,磁制冷采用卡诺循环,磁材料用稀土顺磁盐。磁制冷卡诺循环如图1所示。
它由四个过程组成:1-2 为等温磁化(排放热量);2-3 为绝热退磁(温度降低);3-4 为等温退磁(吸收热量制冷);4-1 为绝热磁化(温度升高)。已开发出的磁材料有:钆镓石榴(Gd3Ga5O12)、镝铝石榴石(Dy3Al5O12)、钆镓铝石榴石(Gd3(Ga1-xAl2)5O12,x=(0.1~0.4)。
其制冷温度范围:(4.2~20)K。正在开发的磁材料有:Ral2和RNi2(R代表Gd,Dy,Ho,Er等重稀土)。
其制冷温度范围:(15~77)K。磁制冷装置 首先需要有超导强磁体,用于产生强度达(4~7)T的磁场。
用旋转法实现循环:将钆镓石榴石(磁介质)做成小球状,充填入一个空心圆环中。使圆环绕中心轴旋转,转到冰箱外的半环受磁场作用,磁化放热;转到冰箱内的半环退磁,吸热制冷。
日本川崎公司研究的这类转动式磁制冷机需要的最大磁场强度为4.5T;旋转速度为0.72r/min;制冷温度达(4.2~11.5)K;制冷量为0.12w。高温磁制冷 温度20K以上,特别是近室温附近,磁性离子系统热运动大大加强,顺磁盐中磁有序态难以形成,它在受外磁场作用前后造成的磁系统熵变大大减小,磁热效应也大大减弱。
所以,进入高温区制冷,低温磁制冷所采用的材料和循环都不适用。图2 高温磁制冷循环的 图 图2示出金属钆(Gd)在(200~300)K条件下的 图。
如图若按卡诺循环制冷(图中 ),则温降很小。故这时应采用艾里克森循环(Ericsson),如图中12341所示。
它由四个过程组成:1-2为等温磁化;2-3为等磁场过程(温度降低);3-4为等温退磁(吸热制冷);4-1为等磁场过程(温度上升)。布朗用7T的磁场和金属钆,按上述循环成功地从室温制取到-30℃的低温。
布朗的实验装置如图3所示。将金属钆板(磁材料)浸在蓄冷筒的蓄冷液体(水+乙二醇溶液)中。
利用磁场变化配合蓄冷筒上下运动实现循环。图3中示出了一个周期的变化过程。
经过多次反复,筒体上部达到323K;下部达到243K。目前,力图使高温磁制冷实用公的研究包括以下主要方面:①寻找合适的磁材料(工质)。
它应具有的特点是:离子磁矩大、居里点接近室温、以较小磁场(例如1T)作用与除去作用时能够引起足够大的磁熵变(即磁热效应显著)。现已研制出一系列稀土化合物作磁制冷材料,如R-Al,R-Ni,R-Si等系列的物质(其中R代表稀元素),还有复合型磁制冷物质(由居里点不同的几种材料组成)。
②外磁场。需采用高磁通密度的永磁体。
③研究最合适的磁循环并解决实现循环所涉及到的热交换问题。
3.求制冷专业毕业论文,题名不限,有的朋友给我留言,谢谢
我这有,多的,
看我注册名
一拖二热泵型空调器(制冷专业论文) 热泵,一拖二空调,新型制冷剂,节能/环保
某综合楼空调系统设计(制冷专业类毕业设计) 风机盘管,冷负荷,热负荷,风量,回风口,冷却水
家用多联中央空调设计(制冷专业类毕业设计) 别墅,VRVⅢ
某肉类冷藏库设计(制冷专业类毕业设计) 压缩,冷藏库,节流,中间完全冷却
某科研大厦空调系统设计(制冷专业) 舒适性空调,可持续发展,建筑节能,室内空气品质
某科研大厦办公楼空调系统设计(制冷专业) 办公楼空调系统
某科研大厦办公楼空调系统设计(制冷专业毕业设计) 舒适性空调,可持续发展,建筑节能,室内空气品质
某办公楼中央空调设计(制冷专业) 中央空调系统,风冷热泵,空气调节系统,风机盘管加独立新风系统
办公楼中央空调系统设计(制冷专业类毕业设计) 数码多联机,冷负荷,节能,美观,直接蒸发式
某3层高档别墅中央空调系统设计(制冷专业类毕业设计) 多联机,家用中央空调,系统设计
政府办公大楼VRVⅢ空调系统设计(制冷专业类毕业设计) VRV系统,负荷计算,机器选型,新风系统,全热交换器
某大酒店空调工程设计(制冷专业类毕业设计) 空调,风机盘管加新风系统,新风
联创大厦西塔楼通风空调选型(制冷专业类毕业设计) 通风空调
南京某购物广场空调系统设计(制冷专业类毕业设计) 变频,中央空调,系统设计,舒适性空调
某集团冷库制冷系统设计(制冷专业类毕业设计) 库房冷负荷的计算,制冷机器设备选型的计算,制冷系统的管道计算及保温
图文信息中心C楼空调装置设计(制冷专业类毕业设计) 负荷计算,VRV系统,室内机
重庆某建筑中央空调设计(制冷专业类毕业设计) 空调,暖通,冷负荷计算,空调选型,冷冻水第一章,工,程,概,况
别墅中央空调设计(制冷专业类毕业设计) 别墅,冷水机组,风机盘管
XX商务大厦通风空调设计(制冷专业类毕业设计) 风冷热泵,空气品质,正压送风
山水湖滨地暖系统设计(制冷专业类毕业设计) 山水湖滨地暖系统设计
某厂房空调系统设计(制冷专业毕业设计) 厂房,喷水室,冷冻站,风机盘管
某肉类冷藏库设计(制冷专业论文) 压缩,冷藏库,节流,中间完全冷却
某酒店中央空调系统的设计(制冷专业论文) 楼宇自动化,空调系统,WEBs,DDC控制器
4.磁制冷冰箱工作原理是什么 磁制冷冰箱什么时候可以
空调制冷原理 空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。
同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。
同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
制热工作原理 热泵制热是利用制冷系统的压缩冷凝器来加热室内空气。空调器在制冷工作时,低压制冷剂液体在蒸发器内蒸发吸热而高温高压制冷剂在冷凝器内放热冷凝。
热泵制热是通过电磁换向,将制冷系统的吸排气管位置对换。原来制冷工作蒸发器的室内盘管变成制热时的冷凝器,这样制冷系统在室外吸热向室内放热,实现制热的目的。
5.谁有关于制冷的毕业论文啊
可以反复使用的凝胶状蓄冷(制冷)剂(人造冰):随着经济和技术的发展,以及人民生活水平的提高,通常食品、果蔬海鲜等保冷、保鲜使用的呈溶胶或液体状态的蓄冷剂,容器一旦破损就要流出,或将周围弄湿,或造成污染。
因此,凝胶状蓄冷剂,特别是可以反复使用的凝胶状蓄冷剂的开发和生产,便引起人们的关注。本品是以可溶性铝盐或铝酸盐的水溶液为必需成分,以碱或酸,或它们的盐为中和剂,或根据需要再添加冰点下降剂配制而成。
是可以反复使用的凝胶状蓄冷剂。一:特点:1.贮存稳定性好。
常温呈凝胶状,并且长期贮存不溶化,不流动,不污染。2.持续保冷时间长,保冷温度低,完全可以满足使用需要。
3.可以反复使用,节约成本。4.为凝胶状,即使包装容器发生破损,凝胶漏出,也不会造成污染。
5.配制容易,设备操作简单,使用方便。二:用途:宜供生鲜食品。
名贵特产,菌苗,精液等低温贮运,以及凉爽枕,凉爽垫,医疗冷敷等使用。函授技术资料费:680元。
6.谁知道磁制冷的原理啊,给小弟讲解一下
磁制冷的原理:固体磁性物质(磁性离子构成的系统)在受磁场作用磁化时,系统的磁有序度加强(磁熵减小),对外放出热量;再将其去磁,则磁有序度下降(磁熵增大),又要从外界吸收热量。这种磁性离子系统在磁场施加与除去过程中所出现的热现象称为磁热效应。
基于“磁热效应”(MCE)的磁制冷是传统的蒸汽循环制冷技术的一种有希望的替代方法。在有这种效应的材料中,施加和除去一个外加磁场时磁动量的排列和随机化引起材料中温度的变化,这种变化可传递给环境空气中。Gd5Ge2Si2是其中一种所谓的巨型MCE材料,当在上个世纪90年代后期被发现时曾引起人们很大兴趣。