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更新时间:2026.09.26
热泵的循环工作原理

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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

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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

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