王震元
1881年7月的一天,美國總統(tǒng)詹姆斯·加菲爾德在華盛頓車站突然遭到暗殺。一顆子彈打在他的脊椎上,鮮血淋漓,昏迷不醒,被立即送往醫(yī)院搶救。
華盛頓的夏天又悶又熱,這一年更逢歷史上罕見的高溫。加菲爾德因流血過多,身體十分虛弱,躺在病床上不斷地痛苦呻吟。雖然總統(tǒng)夫人和護士們一直守在身旁,但是醫(yī)生還是提出,只有迅速降低室溫才能為總統(tǒng)實施緊急手術(shù)。在那個年代,一般是用冰塊制冷的。然而,面對這一突發(fā)事件,醫(yī)院毫無準備。于是院長請來一位名叫多西的礦山技術(shù)員,把排除病房熱氣和濕氣的任務(wù)交給了他。與此同時,華盛頓的海軍工廠也接到緊急指令:立即向多西提供他需要的一切器材,不得有誤。
多西在礦山工作多年,掌握了向坑道內(nèi)輸送新鮮空氣的技術(shù)。憑借經(jīng)驗,他推斷:如果空氣壓縮,就會放出熱量。把這種高溫高壓的氣體用水冷卻后,再讓它膨脹還原,不就可以吸收熱量,降低周圍空間溫度了嗎?于是,多西立即在醫(yī)院里裝上一個很大的發(fā)動機,開始對空氣進行壓縮,并將一根吸熱的管子連到總統(tǒng)的病房。機器一開動,室內(nèi)溫度很快從超過30℃,降到了25℃以下。
雖然加菲爾德總統(tǒng)因傷勢過重,術(shù)后兩個月還是去世了,但多西的實驗獲得成功,揭開了人類發(fā)明空氣調(diào)節(jié)裝置的序幕。美中不足的是,進一步的研究表明,運用多西的設(shè)備降低室溫需要很大功率的壓縮機,因而要使空調(diào)裝置進入千家萬戶,必須另辟蹊徑……
1901年夏,由于受到空氣的溫度、濕度變化影響,導致紙張縮張率不穩(wěn)定,紐約布魯克林印刷出版公司的印刷機無法生產(chǎn)出清晰的彩色印刷品。為此,公司找到制造供暖系統(tǒng)的布法羅鑄造公司,希望對方能提供一種調(diào)節(jié)空氣溫度和濕度的設(shè)備。公司將這一任務(wù)交給了年輕的美國工程師威利斯·開利(Wills Carrier)。開利設(shè)想:既然充滿蒸汽的管道可以使周圍的空氣變暖,那么將蒸汽換成冷水也應(yīng)該可以使周圍的空氣變冷。如果再設(shè)置噴霧裝置應(yīng)該能使潮濕空氣中的水分在水管上冷凝成水珠滴落,最后剩下的就是更冷、更干燥的空氣了。1902年7月17日,開利給出版公司安裝了這臺自己設(shè)計的設(shè)備,取得較好的效果。緊接著,紡織、化工、制藥、食品甚至軍工企業(yè),都紛紛引進開利的空調(diào)技術(shù),并將此譽為“世界上第一個空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)”,簡稱“空調(diào)”(Air Conditioning)。
清代琺瑯番蓮紋冰鑒
但是,頭腦冷靜的開利發(fā)現(xiàn),這種直接利用“熱傳導”原理工作的空調(diào)系統(tǒng),制冷力仍不夠強。一個偶然的機會,他看到一篇關(guān)于用甲醚清洗過的鉛字會變得非常“冷”的文章,這觸發(fā)了他的靈感:如果用甲醚或者其他沸點較高的氣體作為“制冷劑”,先通過加壓液化將放出來的熱量設(shè)法除去,然后減小壓力使液體再蒸發(fā)成氣體時,必然大量吸收外界的熱量,使周圍的溫度降低。理論計算和實踐都表明,開利于1922年研制成功的這種離心式壓縮機空調(diào),大幅度提高了制冷效率,具有里程碑意義。1924年,開利公司為底特律的赫德遜大百貨公司安裝了空調(diào);1925年,該公司又為紐約里沃利大劇院安裝了中央空調(diào);此后5年,開利公司給300多家商場和影劇院送去了清涼,從此空調(diào)進入迅猛發(fā)展的時代。
1950年10月,開利因突發(fā)心臟病去世,享年74歲。為紀念這位“空調(diào)之父”,美國將1922年開利制造的第一臺離心式空調(diào)機陳列于華盛頓國立博物館。
電冰箱的制冷系統(tǒng)
冰箱已是人們離不開的一種家用電器。實際上,我國古代就已經(jīng)發(fā)明了冰箱的雛形——“冰鑒”。戰(zhàn)國時期有一種冰鑒,正上方是一個帶有4個提梁的小蓋子,蓋子下面是一個盛酒的青銅容器,酒就放在這個容器里。容器與冰鑒的外壁之間保留有很大的空間,當夏天需要冰酒時,人們就把冬天儲存在地窖中的冰,打碎后放進這個空間里。
但是,這種天然冰的收集和保存都相當困難。直到1822年,英國科學家法拉第發(fā)現(xiàn)某些氣體,經(jīng)過壓縮后可以變成液體。而這種液體在進行氣化的過程中,又會吸收大量的熱量,也就等于給周圍制冷。1834年,68歲的科學家珀金斯首先申請了壓縮機的專利。壓縮機不僅可用于人工制冰,而且還催生了原始的“冰箱”。這種“冰箱”就是利用機械的方法,在一個很大的容器中,將氣體壓縮成液體,并加入食盒,再讓液體氣化,食盒中就生成了冰塊。
當時這種裝置主要應(yīng)用于長途運輸食物過程中的保鮮。1876年,第一艘安裝了用氣態(tài)氨制冷冰箱的船,滿載著羊肉從悉尼港出發(fā)。然而剛起航不久,由于設(shè)備故障,羊肉開始發(fā)臭,最終只能全部扔掉。但研制者并未灰心,3年之后又制造出一艘新的冷藏船。這一次從悉尼港出發(fā)前往英國倫敦的航程需要幾個月,雖正值盛夏,但抵達倫敦打開船艙時,40噸牛羊肉依舊凍得硬邦邦的,冷藏運輸終獲成功。
1923年,兩個瑞典工程師改用電動機帶動壓縮機,從而發(fā)明了世界上第一臺電冰箱。美國人購買了他們的專利,并在2年后大量生產(chǎn)投放市場。
這種電冰箱的制冷系統(tǒng)以壓縮機為中心,連接成一個循環(huán)的閉路:壓縮機→冷凝器→干燥過濾器→毛細管→蒸發(fā)器→壓縮機。制冷劑就在這個閉路里循環(huán)流動。
壓縮機內(nèi)裝配電動機和氣缸,接通電源后,電動機就驅(qū)動氣缸中的活塞往復運轉(zhuǎn),發(fā)出有節(jié)奏的響聲。它源源不斷地吸入蒸發(fā)器中處于低溫低壓的氣態(tài)制冷劑,并將它們壓縮成高溫高壓的氣體,然后送至冷凝器。
冷凝器具有快速散熱的功能。它通過彎彎曲曲的管道和密密層層的翼片,擴大了與空氣接觸的有效面積,能夠很快將熱量散發(fā)出來。制冷劑變?yōu)楦邏旱蜏匾后w,經(jīng)過干燥過濾后進入又細又長的毛細管節(jié)流,并進入蒸發(fā)器。
蒸發(fā)器是一個管徑比毛細管大得多的金屬腔體,安裝在冷凍室內(nèi)。從毛細管到蒸發(fā)器,在接口的地方,管徑突然從小變大,液態(tài)制冷劑仿佛進入了一個無拘無束的“廣闊天地”,壓力頓時減小,迅速蒸發(fā)為氣體,在進入下一個循環(huán)的同時,大量吸收冷凍室內(nèi)的熱量。這樣周而復始地多次循環(huán),直至達到要求的制冷溫度,壓縮機才自動停止運轉(zhuǎn)。
由此可見,無論電冰箱還是空調(diào),充分發(fā)揮制冷功能的關(guān)鍵,都在于制冷劑的正確選擇……
實踐表明,一種理想的制冷劑,需要同時具備以下4個條件:一是沸點在-40℃~0℃之間,即加壓后容易液化;二是化學性質(zhì)穩(wěn)定;三是不易燃燒;四是無毒、無臭。
人們最初選用的制冷劑是二氧化硫(SO2)和氨(NH3)。在一個大氣壓下,二氧化硫于-10℃時液化,氨于-33℃時液化。在常溫下,二氧化硫和氨的液化,分別只需加2.34和8.8個大氣壓。這2種制冷劑的化學性質(zhì)都比較穩(wěn)定,也不易燃燒,缺點是有刺鼻的臭味,濃度大時有毒。此外,氨對壓縮機還有腐蝕性。
于是,從1930年開始,美國通用電氣公司聘請工程化學家托馬斯·密得烈開發(fā)新的制冷劑。密得烈從分析“化學地圖”入手確定尋找的方向。他發(fā)現(xiàn),非金屬元素之間的化合物,較多的是液體或氣體,其中的惰性氣體沸點太低,難以液化,硼、硅、磷、砷、硒和碘的氣態(tài)化合物,一般穩(wěn)定性較差或有毒,值得研究的只有碳、氮、氧、硫、氟、氯、溴等幾種元素。當時使用的制冷劑,如氨、二氧化硫、氯甲烷、氯乙烷等,都是這些元素相互結(jié)合形成的化合物。
雖然方向是正確的,但是這些元素之間形成的化合物數(shù)量驚人,必須縮小搜索范圍。密得烈首先按照不易燃燒的要求,發(fā)現(xiàn)在元素周期表中,甲烷(CH4)是容易燃燒的天然氣;往右,氨(NH3)較難燃燒;再往右,水(H2O)在一般情況下不燃燒。其規(guī)律是從左向右,化合物的易燃性依次減弱。
再分析化合物的毒性。同一縱行內(nèi),砷化氫(AsH3)、磷化氫(PH3)比氨(NH3)的毒性強。水(H2O)無毒,而硫化氫(H2S)卻有毒。顯然,在同一縱行中,化合物的毒性從下向上逐漸減弱。另外,化合物的穩(wěn)定性也是按碘化氫(HI)、溴化氫(HBr)、氯化氫(HCl)、氟化氫(HF)的次序逐漸增強的。
于是,密得烈綜合這三個方面,在元素周期表上從左向右,從下向上排查,最后“聚焦”到一個元素——“氟”上。
密得烈從CI4、CBr4、CCl4的沸點逐漸降低, CF4(四氟化碳)的沸點約為-136℃,CCl4(四氯化碳)的沸點是76.8℃,推測要制造-40℃~0℃之間的化合物,就應(yīng)該在CF4中增加原子量較重的氯(Cl)原子。經(jīng)過一番艱苦努力,密得烈終于合成了沸點為-29.8℃,無毒,無臭,不燃燒,化學性質(zhì)穩(wěn)定的制冷劑二氯二氟甲烷(CCl2F2,商品名為氟利昂)。當年,密得烈發(fā)表的論文在國際制冷學術(shù)界引起轟動并迅速得到公認,從而為冰箱、空調(diào)的大規(guī)模市場化、家庭化鋪平了道路。
氟利昂作為制冷劑,一直沿用了50多年。雖然后來人們發(fā)現(xiàn)它對地球的大氣臭氧層具有破壞作用,因而努力尋找新的環(huán)保型“綠色”制冷劑,但是,密得烈對制冷技術(shù)的歷史性重大貢獻仍應(yīng)被肯定。令人惋惜的是,由于長期接觸化學原料,他的健康受到嚴重損害,終致盛年早逝……
(未完待續(xù))
二氯二氟甲烷(氟利昂)的發(fā)明者托馬斯·密得烈