摘要:隨著制冷與低溫工程的發(fā)展,人們面臨著環(huán)境的再次挑戰(zhàn),臭氧層的破壞和溫室效應(yīng)與一些制冷劑的使用和泄露有密切的聯(lián)系,因此有必要找到一種更有效更環(huán)保的制冷方法,所以磁制冷以其自身的特點具有更廣闊的應(yīng)用前景。
引言
臭氧層是指距地球表面10至50公里的大氣層中由臭氧構(gòu)成的氣層。臭氧是一種氣體,其分子結(jié)構(gòu)為三個氧原子,即O3。臭氧層的主要功能在于吸收來自宇宙的 紫外線,使地球上的萬物免受紫外線輻射的危害,所以,臭氧層被稱之為地球的保護傘。但如今,臭氧層已被人類嚴(yán)重破壞,本世紀(jì)開始人類大量使用高度穩(wěn)定的合 成化合物,如空調(diào)器、冰箱工業(yè)、溶劑、航空航天用制冷劑、噴霧劑、清洗劑中含氯氟烴化合的揮發(fā)出來,通過復(fù)雜的物理化學(xué)過程與臭氧發(fā)生化學(xué)反應(yīng)而將其摧 毀。
為了防止生產(chǎn)和使用氟氯碳類化合物造成的大氣臭氧層的破壞,到2000年全世界將限制和禁止使用氟里昂制冷劑,我國于1991年6月加入這個國際公約并做出規(guī)定,到2010年我國將禁止生產(chǎn)和使用氟里昂等氯氟烴和氫氯氟烴類化合物。
因此,需要加快研究開發(fā)無害的新型制冷劑或不使用氟里昂制冷劑的其它類型制冷技術(shù)。
本世紀(jì)二十年代末,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了磁性物質(zhì)在磁場作用下溫度升高的現(xiàn)象,即磁熱效應(yīng)。隨后許多科學(xué)家和工程師對具有磁熱效應(yīng)的材料、磁制冷技術(shù)及裝置進行了大量的研究開發(fā)工作。
磁制冷原理及特點[1]
?、?磁制冷就是利用磁熱效應(yīng),又稱磁卡效應(yīng)(Magneto-Caloric Effect ,MCE)的制冷。磁熱效應(yīng)是指磁制冷工質(zhì)在等溫磁化時向外界放出熱量,而絕熱去磁時溫度降低,從外界吸收熱量的現(xiàn)象。
例如對于鐵磁性材料來說,磁熱效應(yīng)在它的居里溫度(磁有序-無序轉(zhuǎn)變的溫度)附近z*為顯著,當(dāng)作用有外磁場時,該材料的磁熵值降低并放出熱量;反之,當(dāng)去 除外磁場時,材料的磁熵值升高并吸收熱量,這和氣體的壓縮-膨脹過程中所引起的放熱-吸熱的現(xiàn)象相似。其原理圖如圖1-1所示
磁熱效應(yīng)熱力學(xué)基礎(chǔ)[2]
順磁體的物質(zhì),磁化強度M是(H/T)的函數(shù),當(dāng)H/T≤6×105A/(m.K)時,其關(guān)系式為:這是順磁態(tài)物質(zhì)的物態(tài)方程式,與理想氣體狀態(tài)方程式相似,由熱力學(xué)定律,對于單位體積磁介質(zhì)H (4)
比較純物質(zhì)的熱力學(xué)基本方程可以看出,對于磁介質(zhì) H相當(dāng)于純物質(zhì)的P,µ0M相當(dāng)于純物質(zhì)的V。
常壓下磁體的熵S(T,H)是磁場強度H和絕對溫度T的函數(shù),所以有:
圖 1-2 磁熱效應(yīng)的表征
對于可逆絕熱過程有:dS = 0
由此可以導(dǎo)出:在絕熱狀態(tài)下,磁場強度從H1變?yōu)镠2,磁體的溫度變化為:
⑵ 磁制冷是一項綠色環(huán)保的制冷技術(shù)。與傳統(tǒng)制冷相比,磁制冷是采用磁性物質(zhì)作為制冷工質(zhì),對大氣臭氧層無破壞作用,無室溫效應(yīng),單位制冷率高,能耗、運動部 件少,因此機械振動及噪聲小,工作頻率低,可靠性高。在熱效率方面,磁制冷可以達到卡諾循環(huán)的30%~60%,而依靠氣體壓縮-膨脹的制冷循環(huán)一般只能達 到5%~10%。磁制冷應(yīng)用范圍廣泛,從μK、mK及到室溫以上均適用。在低溫領(lǐng)域,磁制冷技術(shù)在制取液氮、液氦、尤其是綠色能源液氫方面有較好的應(yīng)用前 景;在高溫特別是近室溫領(lǐng)域,磁制冷在冰箱、空調(diào)及超市食品冷凍系統(tǒng)方面有廣闊的應(yīng)用前景。
磁制冷的應(yīng)用
目前,磁制冷主要應(yīng)用在極地溫和液化氦等小規(guī)模的裝置中。雖然諸多原因的限制使磁制冷基礎(chǔ)理論尚未成熟,但磁制冷終將因其高效、無污染等特點成為未來頗具 潛力的一種新的制冷方式,而對磁制冷循環(huán)理論的拓深必能大力推進磁制冷技術(shù)在太空開發(fā)和民用技術(shù)中的應(yīng)用,為磁制冷開辟更加廣闊的前景。
表一 磁制冷潛在市場[3]
應(yīng)用場合 |
溫區(qū)/k |
應(yīng)用場合 |
溫區(qū)/k |
||
液 |
氫 |
15~77 |
近室溫制冷 |
超市制冷 |
265 |
天然氣 |
109 |
食品加工 |
|||
丙酮 |
231 |
冷凍水果、肉類 |
275 |
||
丁烷 |
273 |
空調(diào)、熱泵 |
288~300 |
||
氨氣 |
240 |
農(nóng)業(yè) |
化學(xué)分離、處理 |
70~295 |
此外,磁制冷冰箱已研制成功,如圖1-3所示
2—冷凝器
3—干燥過濾器
4—蒸發(fā)器
5—保溫層
根據(jù)實驗得知,電冰箱和空調(diào)裝置使用的制冷劑——氟利昂會污染環(huán)境,而用磁制冷原理制作的冰箱這不僅不會破壞環(huán)境,而且效率要比用氟利昂制冷高40%,其成本低25%。
另外,磁制冷在空間和核技術(shù)等國防領(lǐng)域也有廣泛的應(yīng)用前景:在這個領(lǐng)域里要求冷源設(shè)備的重量輕、振動和噪音小、操作方便、可靠性高、工作周期長、工作溫度 和冷量范圍廣。磁制冷機完全符合這些條件,例如冷凍激光打靶的氘丸,核聚變的氘和氚丸,紅外元件的冷卻,磁窗系統(tǒng)的冷卻,掃雷艇超導(dǎo)磁體的冷卻等。
磁制冷的歷史與發(fā)展
早在1881年,E.Warburg 就在鐵中發(fā)現(xiàn)了磁熱效應(yīng)。后來,1907年P(guān).Langevin也注意到了恒磁體絕熱去磁過程中,其溫度會降低。1926年Debye和Giauque都 預(yù)言了可以用磁熱效應(yīng)制冷。隨后Giauque和MacDougall于1933年用Gd2(SO4)3.8H2O作為介質(zhì)進行了絕熱退磁的 s*次試驗,達到了0.53~0.1K超低溫。從此,在超低溫范圍內(nèi),磁制冷發(fā)揮了很大的作用,一直到現(xiàn)在這種超低溫磁制冷技術(shù)已經(jīng)很成熟。
隨著磁制冷技術(shù)的迅速發(fā)展,其研究工作也逐步從低溫向高溫發(fā)展。1976年,美國NASA Lewis和G.V.Browns*先采用金屬Gd為磁制冷介質(zhì),采用Stiring循環(huán),在7T磁場下進行了室溫磁制冷試驗,開創(chuàng)了室溫磁制冷的新紀(jì)元。 美國Los Alamos實驗室的W.A.Steyert等[4]設(shè)計了一個回轉(zhuǎn)式的磁制冷裝置,采用Brayton循環(huán),當(dāng)高低磁場差為1.2T、冷熱端溫差為7K 時獲得了500 W的制冷功率。1996年12月宇航公司的工程師Carl Zimm[5]研制的室溫磁制冷樣機取得了突破性進展。他們采用3 kg稀上金屬作為磁工質(zhì),以水(加防凍劑)作為傳熱介質(zhì),以NbTi超導(dǎo)磁體產(chǎn)生磁化場,建立了一套室溫的磁制冷樣機(原理機)系統(tǒng)。該機設(shè)計較為完美, 在磁制冷循環(huán)過程中能量損失很小,制冷效率很高(實際效率可達卡諾循環(huán)的30% )。
但是由于磁制冷技術(shù)尚處在不斷完善的過程中,還有很多問題需要解決,主要有:
?、?每次磁制冷循環(huán)所產(chǎn)生的溫差還不夠大,目前還只有1~3K,這主要是由于磁場不夠強,也就是說磁性材料的磁熵還不夠大。
⑵ 磁制冷過程中的熱交換速度不夠快,從而使磁制冷周期延長,也使整個循環(huán)的熱效率下降。
?、? 在室溫條件下,若不利用超導(dǎo)技術(shù),仍利用電磁鐵或稀土永磁材料產(chǎn)生磁場,則在兩磁極面總存在空氣隙,因此進入磁場的磁制冷材料有限,這就應(yīng)有絕熱效果好的隔熱層,這也是一個技術(shù)難題。
所以在今后磁制冷技術(shù)發(fā)展中應(yīng)在以下幾個方面有所突破和創(chuàng)新:
?、?磁場分析,磁體結(jié)構(gòu)的設(shè)計應(yīng)更完善和合理;
?、?針對相應(yīng)的溫區(qū)選擇換熱介質(zhì),設(shè)計出z*佳的熱開關(guān)或換熱回路,提高換熱效率;
?、?磁制冷材料的研制,通過改進工藝和材料重組制備性能更優(yōu)越的材料。
可以預(yù)見在不久的將來,磁制冷技術(shù)會以其自身的許多優(yōu)勢迅速發(fā)展起來,被廣泛應(yīng)用于各個行業(yè)。
參考文獻
鮑雨梅,張康達編著.磁制冷技術(shù).北京: 化學(xué)工業(yè)出版社,2004年
姜自蓮.發(fā)展中的磁制冷技術(shù).成都電子機械高等??茖W(xué)校校報.2001年12月
陳遠富,陳云貴等.磁制冷發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢.低溫工程.2001年第2期58~61
Steyert WA,Barolay J A.Stiring cycle rotating magnetic referigerators and heat engines for use near room temperature.J Appl Phys,1978,(49):1216- 1226
Zimm B,et al.Description and performance of a near~room temperatnre magnetic refrigerator.Adv Cry Eng, 1998,43):1759
及時了解z*新資訊信息,把握行業(yè)動態(tài)!
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論