热泵的工作原理 作为自然界的现象, 正如水由高处流向低处那样, 热量也总是从高温区流向低 温区。但人们可以创造机器, 如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样, 采用 热泵可以把热量从低温抽吸到高温。 所以热泵实质上是一种热量提升装置, 热泵 的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物 体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的,所不同的只是工 作温度范围不一样。 热泵在工作时,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘, 通过传热工质循环系统提高温度进行利用, 而整个热泵装置所消耗的功仅为输出 功中的一小部分,因此,采用热泵技术可以节约大量高品位能源。 在运行中,蒸发器从周围环境中吸取热量以蒸发传热工质, 工质蒸汽经压缩机 压缩后温度和压力上升, 高温蒸气通过冷凝器冷凝成液体时, 释放出的热量传递 给了储水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀
热电阻工作原理 热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高, 性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温, 而且被制成标准的基准仪。 与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量 的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。 因此,只要测量出感温热电阻 的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。 金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即 Rt=Rt0[1+α(t-t0 )] 式中,Rt为温度 t 时的阻值; Rt0 为温度 t0(通常 t0=0℃)时对应电阻值; α 为温度系数。 半导体热敏电阻的阻值和温度关系为 Rt=AeB/t 式中 Rt 为温度为 t 时的阻值; A、B取决于半导体材料的结构的常数。 相比较而言,热敏电阻的温度系数更大, 常温下的电阻值更高 (通常在