hello大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,制冷技术与设备设计,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

随着科技的不断发展,制冷技术在现代社会中扮演着重要的角色。从冰箱到空调,从超市到医疗设施,制冷技术的应用无处不在。而这些应用的背后都离不开精心设计的制冷设备。
制冷技术的核心是将热量从一个物体或空间转移到另一个物体或空间,从而降低前者的温度。这一过程需要依靠特定的设备来实现。制冷设备一般由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。压缩机通过增加制冷剂的压力使其变成高温高压气体,然后通过冷凝器使其冷却并转化为高温高压液体。膨胀阀使液体制冷剂经过膨胀,压力和温度迅速降低。制冷剂进入蒸发器,在低压下吸热蒸发成气体,从而降低蒸发器内部的温度。这个循环过程反复发生,实现冷却的效果。
在制冷设备的设计中,有几个关键因素需要考虑。能源效率。如何在降低温度的同时最大限度地节约能源是一个重要的问题。这涉及到制冷剂的选择、设备的设计和优化等多个方面。可靠性和耐用性。制冷设备在长时间运行的过程中需要保持稳定的性能,同时要能够抵抗外界的压力和环境变化。第三是环保性。由于制冷设备中常用的氟利昂等物质对大气臭氧层具有破坏作用,因此在设计过程中要考虑减少对环境的影响,选择更环保的制冷剂和材料。
随着技术的进步和需求的不断增长,制冷技术与设备设计也在不断发展。现代的制冷设备已经实现了智能化控制和节能模式。新的制冷剂和材料的研发也推动着制冷技术的进步。这些创新不仅提高了制冷设备的效率和性能,也减少了对环境的负担。
制冷技术与设备设计是现代社会中不可或缺的一部分。它们不仅提供了舒适和便利的生活条件,也在工业、商业和医疗等领域发挥着重要的作用。随着技术的不断发展,我们有理由相信,未来的制冷技术和设备将更加高效、环保和智能化。
制冷技术与设备设计

1. 制冷与空调技术专业是干什么的制冷与空调技术专科专业介绍本专业培养面向制冷空调行业,从事制冷空调产内品设计、制造工艺、产品检验与容试验、中央空调工程设计与施工管理、冷库工程设计与运行维护等工作,具有良好的爱岗敬业、吃苦耐劳、诚实守信的职业道德,既会做事又会做人的高素质高技能人才。2. 空调制冷专业的介绍,越详细越好。暖通空调制冷专业在我国高等院校本科专业目录中的正式专业名称为供热通风与空调工程专业,是一级学科土木水利所属的二级学科。 培养进行建筑采暖,通风,和空调系统的设计,组织施工和运行管理的高级人才。 本专业在我国最早设立于1952年,当时的专业名称为供热供煤气及通风专业, 1958年以后将煤气供应的内容分出来另设城市燃气工程专业,原来的供热供煤气及通风专业则改称为供热通风与空调工程专业,1998年新颁布的全国高等院校本科专业目录又将这两个专业合并,成立建筑环境与设备专业,为创造室内舒适健康的环境和公用设施的技术装备和系统培养设计,组织施工和运行管理的高级人才。 3. 求制冷与空调毕业论文完整版买本关于制冷工的书,啥都解决了,制冷书后边都会附加一些故障判断及维修方法,看看就好 4. 能动专业(制冷与空调方向)有什么课题可以做以下供参考:南昌大学热能与动力工程专业介绍(一)制冷与空调方向一、培养目标本专业培养从事制冷与空调领域内的设计制造、科研开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面的高等工程技术人才,本专业方向培养的学生适应范围广,其涵盖的范围有制冷与空调方面的设计、开发、空调设计、运行管理等。二、专业主要课程英语、高等数学、大学物理、计算机应用基础、C语言程序设计、工程数学、画法几何与机械制图、工程力学、电工与电子学、机械制造基础、机械原理、机械设计、工程热力学、流体力学、传热学、工程经济学,控制工程基础、微机原理与接口技术、制冷原理与设备、空气调节、供热工程、流体输配管网、计算机绘图、暖通空调施工技术及概预算、制冷空调电气自动控制、制冷空调故障诊断等有关课程。三、适应工作部门和项目(1)制冷行业从事设计、制造、科技开发、应用研究和管理工作;(2)科研所、设计院和大、中专院校从事研究、设计和教学工作;(3)暖通空调行业从事设计、制造、科技开发、应用研究和运行管理工作。 5. 大学学制冷与空调是什么专业大学学制冷与空调是制抄冷与空调技术专业。【中文名】:制冷与空调技术专业【专业代码】:550205【修学年限】:三年【一级学科】:材料与能源【主干课程】:工程制图、热工基础、流体力学泵与风机、制冷原理与设备、空气调节原理与设备、制冷工艺设计、制冷与空调自动化、制冷与空调工程、计算机辅助设计(CAD)等 。【实践环节】:电工实训与考证、制冷设备维修工实训与考证、CAD实训与考证、空调工程实训、金工实训等。 6. 制冷与空调专业的发展前景以及专业解释明确的告诉你,它属于理工类学科,至于系别很难说,有的学校是和土木系合在一起叫土冷学院,有的属于暖通行业里的一个小项目,暖通包括供暖、通风、制冷、空调等,其实包含很多项.制冷也就是制冷剂在需要降温的房间蒸发带走房间热量,空调的原理和制冷一样,只是末端装置不一样. 制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。一般的空调用制冷剂为氟里昂,以往通常采用的是R22,现在有些空调的氟里昂已经采用新型的环保型制冷剂R407。以上是蒸汽压缩制冷系统。 以制冷为例,压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体压缩成高温高压的氟里昂气体,然后流经热力膨胀阀(毛细管),节流成低温低压的氟里昂汽液两相物体,然后低温低压的氟里昂液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热量,成为低温低压的氟里昂气体,低温低压的氟里昂气体又被压缩机吸人。室内空气经过蒸发器后,释放了热量,空气温度下降。如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环,制冷剂不断带走室内空气的热量,从而降低了房间的温度。 制热时,通过四通阀的切换,改变了制冷剂的流动方向,使室外热交换器成为蒸发器,吸收了室外空气的热量,而室内的蒸发去成为冷凝器,将热量散发在室内,达到制热的目的。 这个专业在北方也逐渐被重视,特别是空调的普及,专业很简单,毕业后一般都做冷库设计.或者进装饰公司做空调安装.假如家有人也可以去药厂冷藏间或食品冷藏库做机器操作员,机器都是电脑自动监控,你就记个数就行,专业知识不难,但是你要想学精可不太容易. 7. 制冷与空调技术专业的主干课程工程制图、热工基础、流体力学泵与风机、制冷原理与设备、空气调节原理与设备、制冷工艺设计、制冷与空调自动化、制冷与空调工程、计算机辅助设计(CAD)等 。8. 制冷与空调专业可以找什么工作一、制冷与空调技术专业就业方向(工作方向):1、制冷与空调技术专业的毕业生可以在制冷与空调设备制造行业,从事产品设计、技术管理与质量管理;在制冷与空调设备经营行业,从事产品的销售、售后服务和经营管理;在制冷与空调设备使用单位,从事制冷与空调系统的运行管理和操作维修。2、还可以去超市、医院、机场、车站及智能化楼宇空调装置的安装、调试、维护及运行管理工作;制冷与空调设备制造单位的生产与管理等工作。二、制冷与空调技术专业就业前景如下:1、随着经济的发展、人们的生活条件和工作条件的不断改善,促使制冷与空调行业会有更大、更快的发展,制冷设备、制冷装置也会有一个更大的市场需求空间,由此而带来的就是该行业对专业技术人员的大量需求,这些都为制冷与空调技术专业毕业生的就业提供了广阔的前景。2、制冷与空调技术专业毕业生找工作是不难的,以后的发展就看自己了,刚毕业的学生工作的岗位都是基层的,这就提供了积累经验的好机会,还是要不断的学习的,这样对以后的升职才会有益的。三、培养目标:以商用空调系统设计施工和运行维护为主要专业面向,兼顾制冷设备维修和冰箱空调制造专业面向,培养制冷与空调行业生产第一线需要的高等技术应用性专门人才。四、主干课程:工程制图、热工基础、流体力学泵与风机、制冷原理与设备、空气调节原理与设备、制冷工艺设计、制冷与空调自动化、制冷与空调工程、计算机辅助设计(CAD)等。 9. 制冷与空调专业和供热通风与空调工程专业有什么区别供热通风与空调工程技术为普通高职高专土建大类专业目录下设的一门专业,属于建筑专设备类专属业。该专业为普通高等学校专科层次,学制三年,接受全国高职高专教育土建类专业教学指导委员会教学的研究、指导、咨询、服务等工作。该专业主要开设于土建类专业为特色的院校。供热通风与空调工程技术专业主要培养掌握供热通风及制冷设备的基本理论知识和专业技能,具有供热通风及制冷设备的工程设计、安装、调试和运行管理的能力,能在建筑工程、大型现代物业管理公司、建筑设备营销及相关部门从事相关的技术与管理工作的应用型高级技术人才。就业面向建筑暖通空调设备等方面的施工、管理、安装工程审计、工程监理和设计工作。 10. 制冷与空调专业与空调暖通专业有哪些区别暖通相关专业包括:建筑力学、流体力学、传热学、工程热力学、建筑电气、自动控制原理、建筑给排水、建筑环境学、热质交换原理与设备、流体输配管网、械设计基础、供热工程、燃气输配、建筑环境测量、制冷技术、暖通空调、建筑设备自动化、建筑消防技术与设备、建筑设备概预算、施工组织与技术等。暖通是建筑设备中工种的一个分类的名称,主要包括采暖、通风、空气调节这三个方面。暖通在学科分类中的全称为供热供燃气通风及空调工程,是建筑的一个组成部分。暖通专业培养目标:本专业培养具备室内环境设备系统及建筑公共设施系统的设计、安装调试、运行管理、及国民经济各部门所需的特殊环境的研究开发的基础理论知识及能力,能在设计研究院、建筑工程单位、物业管理部门及相关的科研、生产和教学单位从事工作的高级人才。培养要求:本专业学生主要学习建筑物理环境和环境控制系统的基础理论知识,受到建筑设备系统之设计、调试和运行管理等方面的基础训练,并初步具备这方面的工作能力。专业技能:毕业生应获得以下几方面的知识和系统:1、较系统地掌握本专业领域必需的技术基础理论知识。主要包括:热质交换原理和设备、流体力学与流体输配管网、燃气供配输送、工程热力学、建筑环境学、计算机、电工与电子学和机械设计基础等;2、较系统地掌握建筑环境工程、建筑设备工程的专业基本理论知识。主干学科:土木工程、建筑环境与设备工程学。主要课程:传热学、流体力学、工程热力学、热质交换原理与设备、电工学、机械设计基础、供热工程、锅炉房工艺与设备、制冷技术、空气调节、工业通风、流体输配管网、燃气输配、建筑设备自动化等。实践环节:包括金工实习,认识实习,生产实习,毕业实习,基础课与专业基础课实验,相关专业课程设计和毕业设计等,一般安排40周左右。就业方向:1.从事工矿企业供暖、通风、空调及制冷系统的设计、施工及安装;2.研究院(所)、高等院校从事供暖、通风、空调及制冷系统设计、研究、开发、教学;3.高科技企业中的科研、设计与管理工作;4.城镇建筑环境的供暖、通风、空调及制冷系统安装、调试及运行管理。
制冷技术与装置设计

gspw/Doc/data.WebNoteBooks/20060919183625/10554***8995126061722013579.pdf现代的制冷技术,是18世纪后期发展起来的。在此之前,人们很早已懂得冷的利用。我国古代就有人用天然冰冷藏食品和防暑降温。马可·波罗在他的著作《马可·波罗游记》中,对中国制冷和造冰窖的方法有详细的记述。1755年爱丁堡的化学教师库仑利用乙醚蒸发使水结冰。他的学生布拉克从本质上解释了融化和气化现象,提出了潜热的概念,并发明了冰量热器,标志着现代制冷技术的开始。在普冷方面,1834年发明家波尔金斯造出了第一台以乙醚为工质的蒸气压缩式制冷机,并正式申请了英国第6662号专利。这是后来所有蒸气压缩式制冷机的雏型,但使用的工质是乙醚,容易燃烧。到1875年卡利和林德用氨作制冷剂,从此蒸气压缩式制冷机开始占有统治地位。在此期间,空气绝热膨胀会显著降低空气温度的现象开始用于制冷。1844年,医生高里用封闭循环的空气制冷机为患者建立了一座空调站,空气制冷机使他一举成名。威廉·西门斯在空气制冷机中引入了回热器,提高了制冷机的性能。1859年,卡列发明了氨水吸收式制冷系统,申请了原理专利。1910年左右,马利斯·莱兰克发明了蒸气喷射式制冷系统。到20世纪,制冷技术有了更大发展。全封闭制冷压缩机的研制成功(美国通用电器公司);米里杰发现氟里昂制冷剂并用于蒸气压缩式制冷循环以及混合制冷剂的应用;伯宁顿发明回热式除湿器循环以及热泵的出现,均推动了制冷技术的发展。在低温方面,1877年卡里捷液化了氧气;1895年林德液化了空气,建立了空气分离设备;1898年杜瓦用液态空气预冷氢气,然后用绝热节流使氢气成为液体,温度降至20.4K;1908年卡末林·昂纳斯用液态空气和液态氢预冷氦气,再用绝热节流将氦液化,获得4.2K的低温。杜瓦于1892年发明的杜瓦瓶,用于贮存低温液体,为低温领域的研究提供了重要条件。1934年,卡皮查发明了先用膨胀机将氦气降温,再用绝热节流使其液化的氦液化器;1947年柯林斯采用双膨胀机于氦的预冷。大部分的氦液化器现已采用膨胀机,在制冷技术的开发和实际使用中获得广泛的应用。新的降低温度方法的发明,扩大了低温的范围,并进入了超低温领域。德拜和焦克分别在1926年和1927年提出了用顺磁盐绝热退磁的方法获取低温,应用此方法获得的低温现已达到(1×10-3~5×10-3)K;由库提和西蒙等提出的核子绝热去磁的方法可将温度降至更低,库提用此法于1956年获得了20×10-3K。1951年伦敦提出并于1965年研制出的3He-4He混合液稀释制冷法,可达到4×10-3K;1950年泡墨朗切克提出的方法,利用压缩液态3He的绝热固化,达到1×10-3K。更近期的制冷技术发展主要缘于世界范围内对食品、舒适和健康方面,以及在空间技术、国防建设和科学实验方面的需要,从而使这门技术在20世纪的后半期得到飞速发展。受微电子、计算机、新型原材料和其它相关工业领域的技术进步的渗透和促进,制冷技术取得了一些突破性的进展,同时也面临一场新的挑战。突破性的进展在于:(1)微电子和计算机技术的应用“机电一体化”浪潮给制冷技术以巨大推动。基础研究方面:计算机仿真制冷循环始于1960年。普冷和低温领域中的各种循环,如:焦-汤节流制冷循环(J-T循环)、斯特林制冷循环、维勒米尔循环(VM循环)、吉福特-麦克马洪循环(G-M循环)、索尔文循环(SV循环)、逆向布雷顿循环、脉管式循环、吸收式制冷循环、热电制冷循环;利用声制冷、光制冷、化学方法制冷的各种循环;以及各种新型的混合型循环,如:热声斯特林发动机驱动小型脉管制冷机的循环均广泛应用计算机仿真技术于循环研究。研究制冷系统的热物理过程、系统及部件的稳态和瞬态特性以及单一工质和混合工质的性质等等,也离不开微电子和计算机技术的应用。在制冷产品的设计制造上:计算机现已广泛用于产品的辅助设计和制造(CAD,CAM)。例如:结构零件设计的有限元法和有限差分法以及用计算机控制精密机械加工。计算机和微处理器对制冷技术的最大影响在于高级自动控制系统的开发。这是一项综合技术,涉及到先进的控制方法、可靠的集成块芯片及专门的控制模块、精良的传感器。当前制冷系统采用电脑控制已极为普遍,控制模式正在发生变化,由简单的机械式控制发展到综合控制,为提高产品性能作出贡献。(2)新材料在制冷产品上的应用陶瓷及陶瓷复合物(如熔融石英、稳定氧化锆、硼化钛、氧化硅等)具有一系列优良性质:比钢轻、强度和韧性好、耐磨、导热系数小、表面光洁度高。将陶瓷用烧结法渗入溶胶体制成零件或用作零件的表面涂釉,可改善零件的性能。聚合材料(工程塑料、合成橡胶和复合材料)用于制冷产品中作为电绝缘材料、减振件和软管材料;利用聚合材料的热塑性,以新工艺通过热定型的方法制造压缩机中的复杂零件(转子、阀片等)。这些新材料的应用,带来产品性能、寿命的提高和成本的降低。(3)机器、设备的发展为满足各种用冷的需要,新产品不断推出,商品化程度不断提高。压缩机以高效、可靠、低振动、低噪声、结构简单、成本低为追求目标,由往复式向回转式发展。如新型螺杆式压缩机、涡旋式压缩机、摆线式压缩机等,都具有优良特性和竞争力。在压缩机的驱动装置上,将变频器用于空调、热泵及集中式制冷系统的变速驱动,带来了节能效果。在低温机器和设备方面,前述各种低温循环虽早已提出,但近年来生产开发的产品在温度,制冷量、启动速度、可靠性、能耗、体积等方面均有长足的进步。氦液化器多数为膨胀型,中型的为双膨胀机组成的柯林斯机器,大型的采用透平膨胀机。辐射制冷、固态制冷已经实际应用。利用3He-4He混合稀释制冷原理的低温制冷机已经商品化,可作为磁制冷机的预冷设备。各种气体分离设备,热交换器,低温恒温器也在高效、紧凑、可靠等方面取得很大的进展。(4)工质继氟里昂和共沸混合工质之后,由于1970年石油危机,节能意识提到重要地位,在开发新工质上引人注目地研究出一系列非共沸工质,收到了节能的效果和满足一些特定需要。由于臭氧耗损和温室效应引起了严峻的环境保护问题,导致了80年代末开始全球禁止CFCs物质,进而波及到HCFC类物质,这既是一次历史性的冲击,同时又提供了新的发展机遇。近年来在替代工质开发及其热物理性质研究方面取得的成就即是证明。当工质处于很低温度时,其量子特性变得十分重要,必须考虑其量子效应,此时循环的性能系数和制冷量不同于经典表达式,而需要通过对量子热力循环的研究得出。制冷和低温技术是充满勃勃生机的学科和工业领域。巨大的市场增长潜力和新技术的交叉渗透为它开辟了广阔的发展天地。=====================================================制冷与空调的发展史 bbs.xzbaojia/viewthread.php?tid=9335在二十世纪六,七十年代,美国地区发生罕见的干旱天气,为解决干旱缺水地区的空调冷热源问题,美国率先研制出风冷式冷水机,用空气散热代替冷却塔,其英文名称是:Air cool Chiller,简称为Chiller! 在空调历史中,美国已经发展和改进了有风管的中央单元式系统,并得到了正在现场安装和修理有风管的单元式空调系统的空调设备分销商和经销商的强力支持。WRAC是最简单和最便宜的系统,能够很容易的在零售商店中购得,并在持续高温来的时候自己安装。无风管的SRAC和SPAC自70年代起在有别于美国市场的动力下在日本得到发展和改进。之后,设备设计和制造技术在90年代被转让到中国,这是通过与当地公司(包括主要元件如压缩机、热交换器、电劝机、精细阀和电子控制器的本地制造商)组成的合资公司进行的。在90年代中国也从其它先进国家吸收了较大型空调设备的先进高新技术,并与多数是美国的大公司组成合资企业。现今,中国已是一个顶级国家,她的当地主要工厂和合资企业制造了大量SRAC和SPAC以满足增长的国内市场和出口需要。日本过去几年在把SRAC和SPAC机组出口到中国、欧洲和中东以建立新的市场。但是中国现今已是最大的空调出口国,在2001年出口的WRAC,SRAC和SPAC机组总数达500万台,2002年预计有750或800万台机组出口,而日本正在失去出口的地位。按国家进行回顾:++++美国 美国是最大的空调市场,占世界总空调设备销售额的28%,大多数是有风管的单元式空调系统。热泵比例相对的低,在2001年以数量计占20%而以销售额计‘占30%。美国空调市场与其它国家的差别,一些明显的原因是: 大多数人居住在位于有广阔空间的郊区独立房屋内,可以更方便地为整个室内空间的舒适优先选择安装风管。能源价格相对要低,全国范围有电力和燃气可以供应,在冬季可以通过天然气管路网络用燃气炉取暖。大部分陆地在冬季的寒冷天气并不适用没有辅助电加热的热泵,而辅助电加热是不经济的。强大工业分销商和经济商网络以相对低的安装费用和维修后缓支持推销有风管的中央空调系统。++++日本住宅空调是从60年代由本地生产或从美国进口的WRAC开始的,基于人们大多数在生活区居住而只对单个房间的空调有强烈要求,一般不采用中央系统以节省很昂贵的电力费用。许多人抱怨高的运转噪声和振动不能为卧室所接受。同时在房间内安装也不大方便。在经过了WRAC痛苦的经历之后,后来发展了SRAC以便在室内挂壁安装,使房间空调机组运转安静并便于安装。在功能上,虽然SRAC丧失了诸如新鲜空气的进入和回风的排出等功能,但WRAC和SRAC对单个房间的空调在有人占用时几乎是相同的。在买方市场上了需要额外的小型SRAC机组,其特点是具有较低的噪声并可以在卧室中方便地安装为“添加机组”。热泵型式在制冷和采暖季节都能很好地为人们所接受。一些特点诸如较低的噪声、更足够的制热量、较低的功率消耗(也即较高的效率)以及较小的机组尺寸或改进的室内空气分布吸引了用户的注意力和兴趣。由于能源费用比电力来得便宜和在较低环境温度时有较高制热量,煤油炉仍然广泛在屋内用以加热空间。SRAC热泵用于卧室对许多人来说是必不可少的,它可以安全运行且防止火灾,因为在睡眠时间室内温度低的时候房间空间是相当的好。生活方式从门窗大开以便在睡眠时间有新鲜空气吸入转变到为了市区安全而用锁紧装置将门窗关闭,这就需要在屋内购买更多的SRAC机组。在室内也安装强制通风机以吸入新鲜的室外空气和排出室内空气,藉使用热交换元件而达到节能的目的。80年代介入的突破性技术解决了热泵的固有缺点并推动了SRAC机组的销售。在打折扣的商店里,如同包括发送和安装主费用在内的白色货物一样引发了价格大战。SRAC的安装十分容易和快捷,在现场技术水平较低的人员在几小时内即可完成机组的安装,制冷剂管路和接线。过去存在一些质量问题,如制冷剂泄漏、元件故障以及直接涉及到制造商的修理或分包修理单位的综合性故障。现在随着产品可靠性的改进,售后的修理电话已大大减少。商业形式仍是一如既往,SRAC在通过折扣商店销售,费用较低,售后服务直接由制造商或其分包修理单位承担。SPAC的销售与SRAC的轻型商业市场相似。制造商更从事于所谓的“建筑物多台SPAC”系统的销售,与空调系统设计人员和机械承包商接触并与制造商一起保持较高的附加值。1台压缩冷凝机组与多台室内机组联用的SPAC对于制冷剂管路安装在墙内的新建住宅正越来越普及。*** 和公用事业公司(如电力和煤气)以及负责制订国家能源政策的单位正在补贴新的技术开发并用吸引人的 *** 计划来促进新的空调系统装置。这些产品涉及商能效的热泵、GHP和直接燃气吸收式冷水机组。打折扣的能源价格所带来的令人 *** 的好处使用户愿意以低得多的操作能源费用安装新的节能空调系统或者用它来技术改造。即使初始费用有所增加,投资回收也仍是很吸引人的。===============================================制冷的发展大事:1820年--人造冰首次在实验室中制造出来1824年--揭示吸收式制冷原理1834年--人造冰的生产开始1855年--制造出吸收式制冷装置1890年--小块人造冰面市----机械制冰工业开始了1910年--家用机械冰箱出现1913年--制造出第一台手动家用冰箱
制冷技术与装置设计课后答案

1.答:不一定。稳定流动开口系统内质量也可以保持恒定2.答:这种说法是不对的。工质在越过边界时,其热力学能也越过了边界。但热力学能不是热量,只要系统和外界没有热量地交换就是绝热系。3.答:只有在没有外界影响的条件下,工质的状态不随时间变化,这种状态称之为平衡状态。稳定状态只要其工质的状态不随时间变化,就称之为稳定状态,不考虑是否在外界的影响下,这是他们的本质区别。平衡状态并非稳定状态之必要条件。物系内部各处的性质均匀一致的状态为均匀状态。平衡状态不一定为均匀状态,均匀并非系统处于平衡状态之必要条件。4.答:压力表的读数可能会改变,根据压力仪表所处的环境压力的改变而改变。当地大气压不一定是环境大气压。环境大气压是指压力仪表所处的环境的压力。5.答:温度计随物体的冷热程度不同有显著的变化。6.答:任何一种经验温标不能作为度量温度的标准。由于经验温标依赖于测温物质的性质,当选用不同测温物质的温度计、采用不同的物理量作为温度的标志来测量温度时,除选定为基准点的温度,其他温度的测定值可能有微小的差异。7.答:系统内部各部分之间的传热和位移或系统与外界之间的热量的交换与功的交换都是促使系统状态变化的原因。8.答:(1)第一种情况如图1-1(a),不作功(2)第二种情况如图1-1(b),作功(3)第一种情况为不可逆过程不可以在p-v图上表示出来,第二种情况为可逆过程可以在p-v图上表示出来。9.答:经历一个不可逆过程后系统可以恢复为原来状态。系统和外界整个系统不能恢复原来状态。10.答:系统经历一可逆正向循环及其逆向可逆循环后,系统恢复到原来状态,外界没有变化;若存在不可逆因素,系统恢复到原状态,外界产生变化。11.答:不一定。主要看输出功的主要作用是什么,排斥大气功是否有用。
1.答:将隔板抽去,根据热力学第一定律 其中 所以容器中空 气的热力学能不变。
若有一小孔,以B为热力系进行分析只有流体的流入没有流出, ,忽略动能、势能B部分气体的热力学能增量为 ,A部分气体的热力学能减少量为 2.答:热力学第一定律能量方程式不可以写成题中所述的形式。对于 只有在特殊情况下,功 可以写成 。热力学第一定律是一个针对任何情况的定律,不具有 = 这样一个必需条件。对于公式 ,功和热量不是状态参数所以不能写成该式的形式。3.答: 适用于任何过程,任何工质可逆过程,任何工质
4.答:推动功是由流进(出)系统的工质传递而由工质后面的物质系统作出的。对于闭口系统,不存在工质的流进(出)所以不存在这样进行传递的功。5.答:可以。稳定流动能量方程式可应用于任何稳定流动过程,对于连续工作的周期性动作的能量转换装置,只要在平均单位时间所作的轴功、吸热量以及工质的平均流量为常量,虽然它内部工质的状态及流动情况是变化的,但这种周期性的变化规律不随时间而变,所以仍然可以利用稳定流动能量方程式分析其能量转换关系。
1.答:理想气体:分子为不占体积的弹性质点,除碰撞外分子间无作用力。理想气体是实际气体在低压高温时的抽象,是一种实际并不存在的假想气体 .判断所使用气体是否为理想气体j依据气体所处的状态(如:气体的密度是否足够小)估计作为理想气体处理时可能引起的误差;k应考虑计算所要求的精度。若为理想气体则可使用理想气体的公式。2.答:气体的摩尔体积在同温同压下的情况下不会因气体的种类而异;但因所处状态不同而变化。只有在标准状态下摩尔体积为0.022414m3/mol3.答:摩尔气体常数不因气体的种类及状态的不同而变化4.答:一种气体满足理想气体状态方程则为理想气体,那么其比热容、热力学能、焓都仅仅是温度的函数。5.答:对于确定的理想气体在同一温度下 为定值, 为定值。在不同温度下 为定值, 不是定值6.答:麦耶公式的推导用到理想气体方程,因此适用于理想气体混合物不适合实际气体7.答:在工程热力学里,在无化学反应及原子核反应的过程中,化学能、原子核能都不变化,可以不考虑,因此热力学能包括内动能和内位能。内动能由温度决定,内位能由 决定。这样热力学能由两个状态参数决定。所以热力学能是状态参数。由公式 可以看到,焓也是由状态参数决定,所以也是状态参数。对于理想气体热力学能和焓只是温度的函数。8.答:不矛盾。实际气体有两个独立的参数。理想气体忽略了分子间的作用力,所以只取决于温度。9.答:在工程热力学里需要的是过程中热力学能、焓、熵的变化量。热力学能、焓、熵都只是温度的单值函数,变化量的计算与基准的选取无关。热力学能或焓的参照状态通常取0K或0℃时焓值为0,热力学能值为0。熵的基准状态取 =101325Pa、 =0K熵值为010.答:气体热力性质表中的 及 基准是态是 , , =101325Pa11.答:图3-2中阴影部分面积为多变过程1-2的热量。对于多变过程其热力学能变化量及焓变化量可由下面两式计算得到: ,
过初始状态点,做定容线2-2’,图3-3中阴影部分面积为多变过程1-2的热力学能变化量
过初始状态点,做定压线2-2’,图3-4中阴影部分面积为多变过程1-2的焓变化量 ,若为不可逆过程,热力学能、焓不变如上图。热量无法在图中表示出来。12.答:可以。因为熵是状态参数,只与初终状态有关,与过程无关。13.答: 中, 为一微元可逆变化过程中与热源交换的热量,而 中 为工质温度升高 所吸收的热量,他们是不能等同的所以这一结论是错误的。14.(1)(×(2)(×)(3)(×)(4)(×)(5)(√)15.答:不适用16.答:因为 , ,混合气体的折合摩尔质量相同,但是组分A和B摩尔的摩尔质量大小关系不能确定。所以不能断定
1.答:主要解决的问题及方法: 1.根据过程特点(及状态方程) 过程方程 2.根据过程方程 始、终状态参数之间的关系 3.由热力学第一定律等 4.分析能量转换关系(用P—V图及T—S图)(根据需要可以定性也可以定量)例:1) 程方程式: (特征) (方程)2) 始、终状态参数之间的关系
3) 计算各量: 4) 上工质状态参数的变化规律及能量转换情况
闭口系:1—2过程 开口系:1—2过程 2.答:不是都适用。第一组公式适用于任何一种过程。第二组公式 适用于定容过程, 适用于定压过程3.答:定温过程对气体应加入热
4.答:对于一个定温过程,过程途径就已经确定了。所以说 是与途径有关的。5.答:成立6.答:不只限于理想气体和可逆的绝热过程。因为 和 是通用公式,适用于任何工质任何过程,只要是绝热过程 无论是可逆还是不可逆。所以 和 不只限于可逆绝热过程。7. (1)(×)(2)(×)(3)(×)8.答:q1-2-3=Δu1-2-3+w1-2-3 ,q1-4-3=Δu1-4-3+w1-4-3∵Δu1-2-3=Δu1-4-3, w1-2-3 >w1-4-3∴q1-2-3> q1-4-3.b、c在同一条绝热线上 ,若b、c在同一条定温线上,二者相等。9.答:绝热过程,不管是否是可逆过程都有 所以在T-S图上的表示方法与第三章第十一题相同10.答:1) 的判别:
以(V)为界: 2) , 的判别:
以(T)为界: 3) 的判别:
以(T)为界: 1.答:不能这样表述。表述不正确,对于可逆的定温过程,所吸收的热量可以全部转化为机械能,但是自身状态发生了变化。所以这种表述不正确。2. 答:不正确。自发过程是不可逆过程是正确的。非自发过程却不一定为可逆过程。
3. 答:一切非准静态过程都是不可逆过程。不可逆因素有:摩擦、不等温传热和不等压做功。4. 答:热力学第二定律的两种说法反映的是同一客观规律——自然过程的方向性 是一致的,只要一种表述可能,则另一种也可能。假设热量Q2能够从温度T2的低温热源自动传给温度为T1的高温热源。现有一循环热机在两热源间工作,并且它放给低温热源的热量恰好等于Q2。整个系统在完成一个循环时,所产生的唯一效果是热机从单一热源(T1)取得热量Q1-Q2,并全部转变为对外输出的功W。低温热源的自动传热Q2给高温热源,又从热机处接受Q2¬,故并未受任何影响。这就成了第二类永动机。 违反了克劳修斯说法, 必须违反了开尔文说法。反之,承认了开尔文说法,克劳修斯说法也就必然成立。5. (1)(×)(2)(×)(3)(×)6. 答:这两个公式不相同。 适用于任何工质,任何循环。 适用于任何工质,卡诺循环7. 答:不违反热力学第二定律,对于理想气体的定温过程,从单一热源吸热并膨胀做功,工质的状态发生了变化,所以不违反热力学第二定律8. (1)(×)(2)(×)(3)(×)9(1)熵增大的过程必为不可逆过程(×)(2)使系统熵增大的过程必为不可逆过程(×)(3)熵产 的过程必为不可逆过程(√)(4)不可逆过程的熵变 无法计算(×)(5)如果从同一初始态到同一终态有两条途径,一为可逆,另一为不可逆,则 , , 是否正确?答: 、 、 (6)不可逆绝热膨胀的终态熵大于初态熵,S2>S1,不可逆绝热压缩的终态熵小于初态熵S2S1不可逆绝热压缩的终态熵也大于初态熵S2>S1。(7)工质经过不可逆循环有 ?答:工质经过不可逆循环有 10. 答:由图5-2可知 . 为1-a-b-2-1的面积; 为1-a-c -2-1的面积11. 答:由同一初态经可逆绝热压缩和不可逆绝热压缩两种过程到相同终压如5-3图所示。
由5-4图可知,可逆绝热压缩过程的技术功为面积1-2T-j-m-1,不可逆绝热压缩过程的技术功为面积1-2’T-f-m-1,不可逆过程的用损失为面积1-g-n-m-1.12. 答:若系统内进行的是不可逆过程则系统的总能不变,总熵增加,总火用减小。
1. 答:改变气流速度主要是气流本身状态变化。2. 答:气流速度为亚声速时图6-1中的1图宜于作喷管,2图宜于作扩压管,3图宜于作喷管。当声速达到超声速时时1图宜于作扩压管,2图宜于作喷管,3图宜于作扩压管。4图不改变声速也不改变压强。3. 答:摩擦损耗包含在流体出口的焓值里。摩擦引起出口速度变小,出口动能的减小引起出口焓值的增大。4. 答:1)若两喷管的最小截面面积相等,两喷管的流量相等,渐缩喷管出口截面流速小于缩放喷管出口截面流速,渐缩喷管出口截面压力大于缩放喷管出口截面压力。2) 若截取一段,渐缩喷管最小截面面积大于缩放喷管最小截面面积,则渐缩喷管的流量小于缩放喷管的流量,渐缩喷管出口截面流速小于缩放喷管出口截面流速,渐缩喷管出口截面压力大于缩放喷管出口截面压力。5. 答:定焓线并不是节流过程线。在节流口附近流体发生强烈的扰动及涡流,不能用平衡态热力学方法分析,不能确定各截面的焓值。但是在距孔口较远的地方流体仍处于平衡态,忽略速度影响后节流前和节流后焓值相等。尽管节流前和节流后焓值相等,但不能把节流过程看作定焓过程。距孔口较远的地方属于焓值不变的过程所以 =0.1. 答:分级压缩主要是减小余隙容积对产气量的影响,冷却作用只是减小消耗功。所以仍然需要采用分级压缩。2. 答:绝热压缩时压气机不向外放热,热量完全转化为工质的内能,使工质的温度升高不利于进一步压缩容易对压气机造成损伤,耗功大。等温压缩压气机向外放热,工质的温度不变,有利于进一步压缩耗功小,所以等温压缩更为经济。3. 答:由第一定律能量方程式 ,定温过程 ,所以 ,同时 则有 多变过程 . 绝热压缩过程 ,所以等温过程所作的功为图7-1中面积1-2T-m-n-1,绝热过程所作的功为图中面积1- -f-n-1多变过程所作的功为图中面积1-2’n-j-g-2n-1
4. 答:多消耗的功量并不就是损失的做功能力损失。因为 为图9-2上面积1-7-n-m所示。5. 答:若压缩过程1-2是可逆的,则为升温升压吸热过程。它与不可逆绝热压缩过程的区别是该过程没有不可逆因素的影响,所消耗的功是最小的,且可以在T-s图上把该过程的吸热量表示出来。对于不可逆绝热压缩过程 , ,而可逆绝热压缩过程 , 所以不可逆过程消耗的功大,数值为 1. 答:分析动力循环的一般方法:首先把实际过程的不可逆过程简化为可逆过程。找到影响热效率的主要因素和提高热效率的可能措施。然后分析实际循环与理论循环的偏离程度,找出实际损失的部位、大小、原因以及改进办法。2. 答:若两者初态相同,压缩比相同,它们的热效率相等。因为 而 对于定压加热理想循环 带入效率公式可知二者相等。若卡诺循环的压缩比与他们相同,则有 , 他们的效率都相等。3. 答:理论上可以利用回热来提高热效率。在实际中也得到适当的应用。如果采用极限回热,可以提高热效率但所需的回热器换热面积趋于无穷大,无法实现。4. 答:采用定温压缩增加了循环净功。而 在此过程中 不变, 变小,所以其热效率降低。5. 答:定温膨胀增大膨胀过程作出的功,增加循环净功,但 在此过程中 变大, 不变,所以其热效率降低。6. 答:该理论循环热效率比定压燃烧喷气式发动机循 环的热效率降低。因为 当利用喷油嘴喷出燃油进行加力燃烧时,虽然多做了功增大了推力,但是功的增加是在吸收了大量的热的基础上获得的。由图可知获得的功与需要的热的比值小于定压燃烧喷气式发动机循环的比值,导致整体的理论循环的热效率比定压燃烧喷气式发动机循环的热效率降低。7. 答:原方案:循环吸热量:Q1=cmΔt,循环净功:w0=wT-wc=m[(h3-h4)-(h2-h1)] (1)第2方案:循环吸热量:Q1=cmAΔt+ cm BΔt= cmΔt (2) 循环净功:w0=wTB=mB(h3-h4) (3)对于第2方案,wTA= wc,即:mA(h3-h4)=m(h2-h1)或(m-mB)(h3-h4)=m(h2-h1) (4)由(3)、(4)解得:w0=m[(h3-h4)-(h2-h1)]两种方案循环吸热量与循环净功均相同,因而热力学效果相同,热效率w0/Q1必相同。1. 答:理想气体模型中忽略了气体分子间的作用力和气体分子所占据的体积。实际气体只有在高温低压状态下,其性质和理想气体相近。或者在常温常压下,那些不易液化的气体,如氧气、氦气、空气等的性质与理想气体相似,可以将它们看作理想气体,使研究的问题简化。2. 答:压缩因子为温度、压力相同时的实际气体比体积与理想气体比体积之比。压缩因子不仅随气体的种类而且随其状态而异,故每种气体应有不同的 曲线。因此不能取常数。3. 答:范德瓦尔方程其计算精度虽然不高,但范德瓦尔方程式的价值在于能近似地反映实际气体性质方面的特征,并为实际气体状态方程式的研究开拓了道路,因此具有较高的地位。4. 答:当需要较高的精度时应采用实验数据拟和得到a、b。利用临界压力和临界温度计算得到的a、b值是近似的。5. 答:在相同的压力与温度下,不同气体的比体积是不同的,但是只要他们的 和 分别相同,他们的 必定相同这就是对应态原理, 。对应态原理并不是十分精确,但大致是正确的。它可以使我们在缺乏详细资料的情况下,能借助某一资料充分的参考流体的热力性质来估算其他流体的性质。相对于临界参数的对比值叫做对比参数。对比温度 ,对比压力 ,对比比体积 。6. 答:对简单可压缩的系统,任意一个状态参数都可以表示成另外两个独立参数的函数。某些状态参数若表示成特定的两个独立参数的函数时,只需一个状态函数就可以确定系统的其它参数,这样的函数就称为“特性函数”由函数 知 且 将两公式进行对比则有 ,但是对于比容无法用该函数表示出来,所以此函数不是特性函数。7. 答:将状态方程进行求导,然后带入热力学能、焓或熵的一般关系式,在进行积分。8. 答:以 为独立变量时 ,将第二 方程 代入 得到 同理:以 为独立变量时 ,将第三 方程 代入 ,得到
以 为独立变量时 ,将第一 方程代入 得 以 为独立变量时 将第三 方程代入 得
9. 答:热力学能、焓、熵都是状态参数,计算两个平衡状态之间的变量可任意选择其过程。所以同样适用于不可逆过程。10. 答:比热容一般关系式:
对于液态水,在压力不变条件下,比容随温度的变化很小,因而cp-cv≈0。即:液态和固态物质一般不区分定压比热与定容比热,而气体cp≠cv,要区分。11. 答:与水的相图比较,显著的差别是固液二相平衡线的倾斜方向不同,由于液态水凝固时容积增大,依据克拉贝隆-克劳修斯方程固液相平衡曲线的斜率为负。而其他物质则相反。
1. 答:水的三相点状态参数不是唯一的,其中温度、压力是定值而比体积不是定值;临界点是唯一的,其比体积、温度、压力都是确定的;三相点是三相共存的点,临界点是饱和水线与饱和蒸汽线的交点,在该点饱和水线与饱和蒸汽线不再有分别。2. 答:水的集态为高压水,若有裂缝则会产生爆裂事故。 3. 答:这种说法是不对的。因为温度不变不表示热力学能不变。这里分析的是水,定压汽化有相变,不能作为理想气体来处理,所以 。不能得到 这样的结果。4. 答: 适用于理想气体,不能应用于水定压汽化过程,水不能作为理想气体来处理。5. 答:图10-1中循环6-7-3-4-5-6局限于饱和区,上限温度受制于临界温度,导致其平均吸热温度较低,故即使实现卡诺循环其热效率也不高。6. 答:通过对热机的效率进行分析后知道,提高蒸汽的过热温度和蒸汽的压力,都能使热机效率提高。在本世纪二三十年代,材料的耐热性较差,通过提高蒸汽的温度而提高热机的效率比较困难,因此采用再热循环来提高蒸汽初压。随着耐热材料的研究通过提高蒸汽的温度而提高热机的效率就可以满足工业要求。因此很长一段时期不再设计制造再热循环工作设备。近年来要求使用的蒸汽初压提高,由于初压的提高使得乏气干度迅速降低,引起气轮机内部效率降低,另外还会侵蚀汽轮机叶片缩短汽轮机寿命,所以乏气干度不宜太低,必须提高乏气温度,就要使用再热循环。7. 答:计算回热循环主要是计算抽气量。
1)对于混合式回热加热器对如图11-4所示的N级抽汽回热的第j级加热器,列出质量守恒方程为 能量守恒方程
解得第j级抽气量为 2)对于表面式回热加热器,其抽气量仍是通过热平衡方程求取 . 8. 答:这与卡诺定理并不矛盾。卡诺定理当中的可逆循环忽略了循环当中所有的不可逆因素,不存在任何不可逆损失,所以这时热能向机械能转化只由热源的条件所决定。而实际循环中存在各种不可逆损失,由于工质性质不同,不可逆因素和不可逆程度是各不相同的,因此其热效率与工质性质有关。
9. 答:这样的想法是不对的。因为从热力学第二定律来讲一个非自发过程的进行必定要有一个自发过程的进行来作为补充条件。乏气向冷取水排热就是这样一个补充条件,是不可缺少的。10. 答:柴油机的汽缸壁因为有冷却水和进入气缸的空气冷却,燃烧室和叶片都可以冷却,其材料可以承受较高燃气温度,燃气温度通常可高达1800-2300K,而蒸汽循环蒸汽过热器外面是高温燃气里面是蒸汽,所以过热器壁面温度必定高于蒸汽温度,这与柴油机是不同的,蒸汽循环的最高蒸汽温度很少超过600K.。因此蒸汽循环的热效率较低。11. 答:这种想法是不正确的。回热循环是是通过减少了温差传热不可逆因素,从而使热效率提高,使该循环向卡诺循环靠近了一步。而该题中的想法恰恰是又增加了 温差传热不可逆因素。因此对效率提高是没有好处的。12. 答:热量利用系数说明了全部热量的利用程度,但是不能完善的衡量循环的经济性。能量分为可用能与不可用能,能量的品位是不同的。在实际工程应用中用的是可用能。可用能在各个部分各个过程的损失是不能用热量利用系数来说明的。13. 答:提高循环热效率的共同原则是:提高工质的平均吸热温度1. 答:压缩空气制冷循环不能采用节流阀来代替膨胀机。工质在节流阀中的过程是不可逆绝热过程,不可逆绝热节流熵增大,所以不但减少了制冷量也损失了可逆绝热膨胀可以带来的功量。而压缩蒸汽制冷循环在膨胀过程中,因为工质的干度很小,所以能得到的膨胀功也极小。而增加一台膨胀机,既增加了系统的投资,又降低了系统工作的可靠性。为了装置的简化及运行的可靠性等实际原因采用节流阀作绝热节流。2. 答:采用回热后没有提高其理论制冷系数但能够提高其实际制冷系数。因为采用回热后工质的压缩比减小,使压缩过程和膨胀过程的不可逆损失的影响减小,因此提高实际制冷系数。3. 答:过程4-8熵减,必须放热才能实现。而4点工质温度为环境温度T0,要想放热达到温度Tc(8点),必须有温度低于Tc的冷源,这是不存在的。(如果有,就不必压缩制冷了)。4. 答:制冷剂应具备的性质:对应于装置的工作温度,要有适中的压力;在工作温度下气化潜热要大;临界温度应高于环境温度;制冷剂在T-s图上的上下界限线要陡峭;工质的三相点温度要低于制冷循环的下限温度;比体积要小;传热特性要好;溶油性好;无毒等。限产直至禁用R11和R12时十分必要的,因为这类物质进入大气后在紫外线作用下破坏臭氧层使得紫外线直接照射到地面,破坏原有的生态平衡。5. 答:各种制冷循环都有共同点。从热力学第二定律的角度来看,无论是消耗机械能还是热能都是使熵增大,以弥补热量从低温物体传到高温物体造成的熵的减小,从而使孤立系统保持熵增大。6. 答:因为热泵循环与制冷循环的本质都是消耗高质能以实现热量从低温热源向高温热元的传输。热泵循环和制冷循环的热力学原理相同 。
制冷技术与设备

制冷设备是制冷机与使用冷量的设施结合在一起的装置。设计和建造制冷装置,是为了有效地使用冷量来冷藏食品或其他物品;在低温下进行产品的性能试验和科学研究试验;在工业生产中实现某些冷却过程,或者进行空气调节。物品在冷却或冻结时要放出一定的热量,制冷装置的围护结构在使用时也会传入一定的热量。因此为保持制冷装置中的低温条件,就必须装设制冷机,以便连续不断地移去这些热量,或者利用冰的熔化或干冰的升华吸收这些热量。将冷媒通过压缩机进行压缩后,通过管路输送到保温空间内的蒸发器,发生气化现象并吸收热量,冷媒通过散热器管路向空气散发热量后由压缩机抽回并进行再次压缩--蒸发---吸热---散热---循环。多联机,螺杆机,离心机,直燃
所谓冷藏设备,一般都是指的一些可以通过人为控制来进行制冷以及维持稳定温度的设备。以运输的方式来划分,冷藏设备可以分为陆地冷藏运输,也叫做公路冷藏运输或者是铁道冷藏运输,还有冷藏的集装箱,轮船冷藏运输以及飞机冷藏运输。
食品冷冻冷藏设备,除了各类冷库工程外,还包含各类食品用制冷设备,如冷柜、饮料冷藏柜、生鲜柜、超市风幕柜、商用食品冰箱、酒店厨房工作台等,这些设备并非冷库工程,但同样是食品冷库冷冻冷藏设备,可以广泛地适用于食品的各类生产储存和运输中。澳柯玛致力于各类冷藏设备的生产加工,改善生活中的制冷现状。
它是通过消耗机械能改变制冷剂的状态,才将热量从温度低的物体传给温度高的环境的。同时热力学第二定律贯穿于整个空调的始终,它的这一原理在工作和生活当中也是经常用到和看到的。当前工业制冷剂大约有30多种。常用的有氨(Ammonia)和氟里昂(Freone)。先说氨,它使用较早,广泛地用于冷藏、冷库等大型制冷设备中,其主要优点是单位容积产冷量大、成本便宜、不与金属及冷藏油反应,热稳定性好,但也有毒性大、腐蚀有机配件的明显缺点。氟里昂,这是饱和碳氢化合物卤族衍生物的总称,其中氟代烷烃写作FC,含氯氟代烷烃写作CFC,含氢写作HFC,两者都有的写作 HCFC。商用氟里昂的编号按规则从左至右第一个是碳原子数减一;第二个是氢原子数加一;第三个是氟原子数,氯原子不编号,如果还含有溴原子,先按上述原则编号,再加上字母B和溴原子的数目。按照这种原则,CBrF3就写作FC-13B1。氟里昂的应用比氨晚60余年,但它一问世就以其无毒无臭、不燃不爆、稳定性好、对设备有良好的润滑作用而成为制冷工业的明星,CFC-12更是广泛用于冰箱生产中,其他如CFC-11、HCFC-22、HCFC- 113、HCFC-114也都有广泛应用。
制冷技术与设备培训心得

空调培训心得体会范文11月初,我们物流和连锁班一起去南京苏宁实训,实训真的是一种经历,只有亲身体验才知其中滋味,课本上学到的知识都是最基本的知识,不管现实情况怎样变化,抓住了最基本的就可以“以不变应万变。虽然这次实训时间很短,但这短短的半个多月的生活却让我感触颇多。本次实习的单位是南京苏宁雨花物流实训基地。我想在这有必要提及苏宁的相关简介。苏宁电器1990年创立于南京,是中国3c(家电、电脑、通讯)家电连锁零售企业的领先者,是国家商务部重点培育的“全国15家大型商业企业集团”之一。截至苏宁电器连锁网络覆盖中国大陆30个省,300多个城市、香港和日本地区,拥有1000多家连锁店,80多个物流配送中心、3000家售后网点,员工18万多人,品牌价值815.68亿元,是中国最大的商业连锁企业,名列中国上规模民企前三,中国企业500强第54位,入选《福布斯》亚洲企业50强、《福布斯》全球2000大企业中国零售企业第一。简单的介绍一下“苏宁易购”吧,“苏宁易购”是苏宁集团当今的 主打“商品” ,为了满足当今消费者网上购物的需求,适应当今电子 商务的潮流,苏宁在网上仓库方面的投资还是比较大的。据苏宁工作人员介绍, 苏宁电器是国内连锁零售企业内第一个使用 sap系统的, 南京物流基地采用集成在 sap 信息管理系统平台上的 wms 库存管理系统进行管理。在配送方面,也统一采用安装 gprs 全球定位系统的车辆,第二代物流基地启用,减少苏宁至少一半物流本。到目前为止苏宁易购已覆盖传统家电、3c电器、日用百货等品类。苏宁电器高层表示,苏宁易购的各项基础运营平台和外部推广条件已经全部成熟,苏宁电器将依托自身庞大的采购和服务网络,和全球数千家家电厂商、ibm、思科等技术合作伙伴、新浪等网站倾力合作,力争用三年时间使苏宁易购占据中国家电网购市场超过20%的份额,将其打造成为中国最大的3c家电b2c网站,强化与实体门店“陆军”协同作战的虚拟网络“空军”,全面创新连锁模式。在苏宁半个多月的实训,让我对各个工作流程有了一定的认识,通过本次实训将理论与实际操作相结合,对于物流的各个要素环节有了更深一步的认识。在流通中心的各个环节中,一般的作业流程如下:订单处理,用户浏览商城网站进行商品的挑选并提交订单,商城系统管理员会对订单的数据信息进行确认,订单确认有效后,由一个人来对订单进行处理,订单处理好后做成订单,打印成条码,之后拣货组的开始拣货,他们根据条码上所提示的信息,在货区的货架上面拣货,捡取商品时可以采用两种方式:一种是摘果法,即拿着订单去拣取商品。另一种是播种法,即把所有订单汇总成一个新的订单去拣取商品。拣取好货物后,把所拣货物装入易购袋,在易购袋子上面贴上条码,条码上所反应的信息有客户的姓名、收货地址、联系方式、货物所在货区、货位号码、订单号、交货单号。在确认无误后放到传送带上流到发票组作业。当捡取出来的商品从传送带流到发票组员工的道口时,拿下货物,用扫描枪首先扫描订单号码,之后是商品的 ean 码,然后通过专业的打印机打印发票,随后再把发票撕下来塞进包装袋里进行封装,封装好后,放入传送带上送到发货组。在商品到达发货组的时候,由工作人员将商品从传送带上拿下,根据上面贴的编号放到相应的货架上,之后将同一编号的货物进行装箱,然后整箱搬至发货区域,由下一步工作人员进行发货工作。这次实训我们被分发到苏宁易购图书库工作。我和一些同学被分到了发票组,而另一部分同学被分到发货组。先谈谈我自己的工作吧。其实我刚听到自己被分到发票组,我挺忐忑不安的,在想发票没打过啊,学不会怎么办啊。但其实工作的状况并没我想象的那么复杂。苏宁对我们培训结束后,发票组的组长便将我们带到发票组的工作岗位熟悉环境。她把三人分在一组,给我们讲了一些工作需要注意的东西之后,便指定那边工作的大姐教我们怎样去打印发票。在打印发票的时候应该注意这几项:发票是否安装好;检查发票号有没有设置;检查是否把发票塞到包装袋里;封口有没有严紧; 检查易购袋是否有破损;放到传送带上时是否标签向上等。苏宁九号开始“双十一”搞活动,我们也因此进行了轮班制,我被安排上大夜班,从晚上九点开始工作到第二天早上六点,由于活动,图书库工作量剧增,再加上大夜班晚上寒冷刺骨,我们就更加辛苦,但是我们没有一个人放弃,每天晚上都可以看到我们埋头工作的情景,发票打印的声音从未间断过,打发票的工作很简单也很枯燥,所以我们在不影响工作的情况下进行了两两组队打发票,一人扫码一人撕发票并封口,后来我们发现,这样打发票的效率比两个人分开打还要高,不过组队打发票特别考验两个人的配合,也特别容易促进两个人的友谊,所有你们总是能听到开心的笑声。不过工作的过程中难免会出现点问题,印象最深的是所有书都打完了,却还多了一张发票。为了以防发错货,给后期工作带来麻烦,我便告诉了大姐,我们便急急忙忙找那两本书,幸好当时传送带没开,我们便把书打好放一个大箱子里,于是我们就把箱子里所有的书都拿出来,一个一个的找,找了好久才找到那两本书,当时我们都累坏了!俗话说:吃一堑,长一智。通过这次教训,我总算是明白了组长希望我们发票员具备的三颗心:耐心、细心和专心。人非圣贤,孰能无过,关键是看你从失败中学到了什么。认真哦有不断的失败,从失败中找教训,从教训中找经验,才能让自己不断进步。如果一个人没有经历失败,那么他就想没有经历风吹日晒雨淋的小麦,看着颗粒饱满,但当你剥开它时会发现里面是干瘪的 十四号“双十一”活动圆满结束,我们的工作量瞬间减少,组长安排我们一部分人去发货组帮忙。我们负责的是在传送带上负责拣书,我们站在传送带旁边,仔细看书的包装袋上的编号,然后根据编号把它们放到相应的货架上,不同的货架号代表不同的区域,然后再将被搁置在不同区域的货物放到正确的位置,货物是按其路线来划分的,同路线的货物也要按不同城市摆放好。大姐告诉我们,先要将书整理好,找出条码扫描贴到纸箱上,再扫描书本包装袋上的条码,一定要注意书本数量,然后称重,通过打印机打印货单,将单子放进纸箱内,然后用带有“苏宁易购”字样的胶带进行封箱。在封箱前将货物重量、编号和地区名称写在纸箱外,然后贴上红帖或黄贴(红帖表示空运,黄贴表示陆运),一切完成后,再将货物搬到划分好的路线上。在这个工作中,一定要仔细检查核对书本数量,否则就必须把所有封好的箱子打开检查然后再封好,这样会浪费好多的人力。同时也影响工作效率。在我们小组所有人的努力之下,我们成功的完成了发货组的工作,看到我们每人脸上洋溢的笑容,即使再累都不在乎了。有时我们还会去帮忙封箱子或包装奶粉、橄榄油等。封箱子很简单,一个人负责把箱子叠好,另一个人手拿着“蜗牛”用胶带把纸箱封好就可以了。我们最喜欢的还是封箱子比赛,有时为了好玩,我们会几个人来进行封箱子比赛,两个人一组,看看规定的时间内哪组封的箱子最多。看到所有的人已经蓄势待发,紧张而又激烈的封箱子比赛开始啦,这个比赛不仅考查了两个人的动手能力,还考验了两个人的默契程度。比赛现场的气氛随着时间的推移越来越紧张,每组人都在那很拼命的封着箱子,我们每组也都从最初的慢慢合作练到最后的默契十足,没用多久所有箱子便被我们封完了,虽然输了,但是心里还是很开心,有时候过程比结果更重要不是吗?看到每人脸上洋溢的笑容,看到我们高效率的完成了我们的工作,每个人心里都有着说不出的骄傲和快乐。包装其实也很简单,在包装的时候,一定要确保在商品的外面会用填充物包裹起来,尤其是橄榄油,因为橄榄油是易碎罐装的,所以除了用填充物包裹好后,还要用胶带固定一下,以防它掉出来破损。在封箱子之前,如果箱子没有塞满,也要用填充物填满纸箱,这样做是为了避免在运输的过程中造成商品的损坏。由此可以看出,包装不仅仅是为了商品看起来美观,它还起到保护商品的作用。
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