压缩机工考试

问答题简述制冷的定义与基本原理。

题目
问答题
简述制冷的定义与基本原理。
参考答案和解析
正确答案: 定义:使某一空间或某物体达到低于其周围环境介质的温度,并维持这个低温的过程。
基本原理:制冷就是利用制冷剂的液化和气化的相变达到热的转换的过程。
解析: 暂无解析
如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

简述电源监控系统中冗余设计的定义、基本原理和种类。


正确答案:冗余是指系统中除能够完成指定功能的部分以外多余的部分(硬件或软件)。冗余技术的基本原理是通过增加系统中并联的成分来提高系统的可靠性。按照冗余内容的不同,可以分为硬件冗余、软件冗余、信息冗余和时间冗余等。

第2题:

液体气化制冷法的基本原理是什么?


正确答案:由于液体气化过程要吸收热量,而且液体压力不同,其饱和温度(沸点)也不同,压力越低,饱和温度越低。因此,只要创造一定的低压力条件,就可以利用液体的气化获取所要求的低温。

第3题:

简述WDM的定义和基本原理及特点。


参考答案:WDM:波分复用系统
波分复用是光纤通信中的一种传输技术,它利用了一根光纤可以同时传输多个不同波长的光载波的特点,把光纤可能应用的波长范围划分成若干个波段,每个波段作一个独立的通道传输一种预定波长的光信号。光波分复用的实质是在光纤上进行光频分复用(OFDM),只是因为光波通常采用波长而不用频率来描述、监测与控制。

第4题:

简述丙烯制冷压缩机与乙烯制冷压缩机的复迭制冷原理。


正确答案: 甲烷的临界温度为-82.5℃,要使甲烷冷凝就必须将其冷却到-82.5℃以下。在正压下蒸发时,采用乙烯作为冷剂可使温度达到-100℃左右,将甲烷冷凝。乙烯的临界温度为9.5℃,要使乙烯冷凝形成制冷循环需采用丙烯作冷剂。丙烯的最低蒸发温度为-47.7℃,丙烯的临界温度为91.89℃,在丙烯的制冷循环中可以采用冷却水将气相丙烯冷凝,形成丙烯制冷循环。由冷却水向丙烯供冷并使之冷凝,丙烯向乙烯供冷并使之冷凝,乙烯向甲烷或其它冷量用户供冷。丙烯制冷循环与乙烯制冷循环复迭起来组织成复迭制冷循环。

第5题:

简述升压式空气循环制冷的主要附件及制冷基本原理。


正确答案: 升压式空气循环制冷系统的制冷流程可概括为:来自发动机的引气被分为冷路和热路两部分,其中热路空气经双温活门的控制直接流向混合室。而冷路空气则在双温活门的控制下首先经过初级热交换器进行初步冷却,然后由空气循环机的压气机提高压力,再经过次级热交换器的降温,最后在空气循环机的涡轮中膨胀做功,得到的冷空气进入混合室与热空气按一定比例混合。

第6题:

简述制冷的定义与基本原理。


正确答案: 定义:使某一空间或某物体达到低于其周围环境介质的温度,并维持这个低温的过程。
基本原理:制冷就是利用制冷剂的液化和气化的相变达到热的转换的过程。

第7题:

简述保健食品的定义及保健食品改善学习记忆的基本原理。


正确答案: 保健(功能)食品是食品的一个种类,具有一般食品的共性,能调节人体的机能,适用于特定人群食用,但不以治疗疾病为目的。
(1)参与重要中枢神经递质的构成、合成与释放:色氨酸是神经递质5-羟色胺(5-HT)的前体,胆碱是乙酰胆碱(ach)的前体物。这些神经递质在学习记忆过程中发挥着重要作用。维生素B1和维生素B12均参与脑中Ach的合成,维生素B6与叶酸则可影响脑中5-HT的合成效率。
(2)影响脑中核酸的合成及基因的转录:锌可作为酶的活性中心组分参与脑组织的基因表达,缺锌使脑中DNA和RNA
合成减少。(3)减轻氧化应激损伤:洋葱、姜以及茶叶、银杏等草本植物改善认知功能的效用与其抗氧化活性有关。
(4)对心脑血管病的预防:心脑血管疾病与血管性痴呆、认知损伤有关。n-3多不饱和脂肪酸、二十碳五烯酸(EPA.和二十二碳六烯酸(DHA.可降低心脑血管疾病发生的危险性,因而可降低老年痴呆发生的危险性。

第8题:

制冷循环热力完善度的定义是( )。

A.任一制冷循环的制冷系数与逆卡诺循环的制冷系数的比值
B.在相同冷源温度下,任一制冷循环的制冷系数与逆卡诺循环制冷系数之比
C.在相同冷热源温度下,理论制冷循环的制冷系数与逆卡诺循环制冷系数之比
D.在相同冷热源温度下,任一制冷循环的制冷系数与逆卡诺循环制冷系数之比

答案:D
解析:

第9题:

蒸汽压缩式制冷的基本原理是利用制冷剂()变化时吸热和放热的特性来实现制冷。

  • A、压力
  • B、温度
  • C、状态
  • D、数量

正确答案:C

第10题:

简述共喷沉积法的基本原理与应用。


正确答案: (1)基本原理:液态金属通过特殊的喷嘴,在惰性气体气流的作用下分散成幼小的液态金属雾化(微粒)流,喷射向衬底。在液态金属喷射雾化过程中将增强颗粒加入到雾化的金属流中,与金属液流混合在一起沉积在衬底上,凝固形成金属基复合材料。
(2)应用:制造各种颗粒增强金属基复合材料的有效方法。可以用来制造铝、铜、镍及金属间化合物基复合材料,并直接制成坯、板坯、管子等。