我们当前利用热能的方式是利用可燃物质将作功物质加热到远高于环境温度的温度,其一部分热能转化为机械能,不能作功的剩余部分(按热力学第二定律,只能有一部分热能作功)要排放到大气环境中。其实我们周围的空气、水体等环境蕴涵着巨大无比的热能(主要是太阳能),人类一直未找到有效的利用方法。其主要困难在于我们必须人为(消耗机械能或热能)制造一个比环境温度低的低温环境,以便热机可在环境温度和低温环境之间工作。如果用一个制冷循环和一个热机循环嵌接,目前传统的基于逆卡诺循环的制冷循环消耗的输入能量与热机循环可输出的机械能相当,使得组合循环没有机械能输出。如果有一种制冷循环,其消耗的机械能远小于热机的输出功,我们就可实现从空气或水体等环境物质吸热而转化为机械能的过程。以不凝性的绝干气体吸湿某种液体而构成的吸湿制冷循环,制取同样的冷量所消耗的机械能远小于逆卡诺循环的消耗,原因是绝干气体与液体直接接触时,由于液体分子的扩散作用,液体会自发的进入气体中,带走蒸发潜热而使液体温度降低到接近冰点温度,其主要利用的分子自发的扩散作用,故只须消耗很少的机械能就能使吸湿制冷循环运转,将吸湿制冷循环与热机循环-朗肯循环联合起来,组成吸湿-朗肯循环就可源源不断的从环境吸热,输出机械能,而再也不用烧石油了。
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