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1.
吸收-喷射与吸收式制冷系统的热经济学比较 总被引:4,自引:0,他引:4
分析比较了吸收-喷射复合制冷循环系统和双效吸收式制冷循环系统在热力性能和流程方面的差异,提出了两系统的热经济学模型,并分别对余热型和直燃型冷水机组进行了计算,通过计算结果的比较,指出余热型三压吸收-喷射复合制冷系统比双效吸收式制冷系统经济。当采用直燃型冷水机组时(相对价格比β〉β1),发现两系统在热经济性方面具有可比性。 相似文献
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高志宏 《辽宁师专学报(自然科学版)》2003,5(3):17-18,70
在简要地阐述了制冷系统Yong分析的基础上,对单级压缩氨制冷循环和双级压缩氨制冷循环进行了详尽的Yong损失及Yong效率的计算,进而可以得知系统各个环节能源利用的情况,同时简单地介绍了减少Yong损失、提高Yong效率的一般措施。 相似文献
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4.
依据溴化锂溶液的热力学性质和热力学第二定律,对具有一种新的溶液循环的双吸收式热变换器的热力过程进行了炯分析.结果表明:与普通循环相比,新的溶液循环不仅具有更高的性能系数和炯效率,而且吸收蒸发器具有更宽的操作范围.当热源温度、冷凝温度和吸收器的温度分别为70、25和150℃时,普通循环的炯效率是56.2%,而新循环的炯效率是65.7%.当在吸收蒸发器和再生器之问增加第二溶液热交换器时,新循环的炯效率可以达到69.6%,而且吸收蒸发器的操作范围进一步增加.同时也讨论了其他操作参数对系统炯效率的影响. 相似文献
5.
王松平 《广西师范大学学报(自然科学版)》1998,16(1):82-86
根据Yong传递的一般方程组,研究了热Yong伟递的基本规律,讨论了在厚平板中的热Yong传递求得Yong,Yong损率分布。 相似文献
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基于热力学第二定律的吸收式制冷循环分析 总被引:5,自引:0,他引:5
采用热力学第二定律的分析方法,对氨-水吸收式制冷系统内各设备及系统热力循环过程进行深入的分析和研究;发现了系统的内能量转换过程中的薄弱环节,为系统的经济优化设计及优化操作明确了方向。 相似文献
7.
针对核电站低温余热回收利用的问题,将海水淡化技术与基于吸收式热交换的热电联产集中供应技术相结合,设计了一个溴化锂吸收式余热回收机组。该机组主要由蒸发器、吸收器、发生器、冷凝器、溶液热交换器、节流装置、溶液泵、冷剂泵等组成。验证分析表明:该机组可有效回收高温海水的余热,并用于淡化海水,在所需制热量为28 784 kW的前提下,按年利用7 200 h计算,全年海水的余热回收量约280 000 GJ,全年淡水产量约2 160 000 t,减少了对生态环境的影响,大大提高了经济效益。因此该机组可为溴化锂吸收式热泵机组的优化设计提供良好参考。 相似文献
8.
基于热力学第一、第二定律建立了高温LiBr双吸收式热变换器热力学模型.模型考察了系统各操作温度、循环倍率(Rf)、溶液热交换器换热效率(Ef)和系统温升(Tgl)对系统性能(ECOP)、主要部件损失(Ed)和总损失(Et)的影响.结果表明,吸收器和再生器是整个系统损失最大的部件;ECOP随着再生温度、蒸发温度、吸收-蒸发温度和溶液热交换器换热效率增加而增加;随着吸收温度、冷凝温度、循环倍率和系统温升增加而减小.为了获得较好的系统性能,系统温升不应该超过72K. 相似文献
9.
回热无泵氨-水吸收式制冷系统的设计分析 总被引:2,自引:0,他引:2
为了充分利用无泵氨-水系统中稀溶液的余热,在系统内串联一个相同的发生容器,并在各发生容器内增设溶液热交换器.利用建模程序,对系统在不同工况下进行模拟计算,分析了外部参数变化对于循环性能的影响,并与改进前的系统进行比较.研究结果表明:当溶液循环率λ=1时,回热系统的制冷性能系数(COP)可达0.295,比原循环的值提高了82.1%;增大λ值,可大大减少所需预热负荷和预冷负荷,从而较为明显地提高系统COP,改善系统制冷连续性,且λ越大,回热系统的优势越明显.初步探讨了回热系统采用二元工质的性能和参数影响,为后续三元工质的应用研究提供必要的指导. 相似文献
10.
以溴化锂溶液为工质的吸收式热转换器为对象,对不同操作温度下的可逆性能系数、基于焓的性能系数、基于有效能的性能系数和循环比与操作温度之间的关系进行了计算和分析.另外,分析了溶液换热器的换热效率对吸收式热转换器系统性能系数的影响.所得结论对于吸收式热转换器的设计和实际操作具有指导意义. 相似文献
11.
氨水吸收式制冷GAX循环中临界热源温度的理论分析 总被引:2,自引:0,他引:2
对氨水吸收式制冷GAX循环进行了理论分析,阐述了GAX循环存在临界热源温度的原因,编制了计算机模拟程序,分别对氨水吸收式制冷GAX循环与一般循环系统进行了理论计算与比较.得出了GAX循环性能与热源温度之间的变化关系:在蒸发温度为3 ℃、冷却水为32 ℃的条件下, GAX循环系统最低临界热源温度为110 ℃;在蒸发温度为3 ℃时, GAX循环系统最低临界热源温度值随冷却水温度的提高而升高;只有热源温度高于临界温度值时, GAX循环性能系数才能得到提高.所得结论为在实际氨水吸收式制冷系统中是否采用GAX循环提供了决策依据. 相似文献
12.
新型溴化锂增压吸收式制冷循环 总被引:6,自引:0,他引:6
针对传统吸收式制冷机不宜应用于驱动热源温度有波动或无高品位热源可供利用的场合的问题,提出了一种以少量电能补偿热能品位的新型循环-增压吸收式循环,增强吸收式循环克服了传统循环的缺点,补偿相当于制冷量2%-10%的电能可以使驱动热源温度降低约5-20℃,而且新循环与传统循环的制冷系数基本相当。 相似文献
13.
TFE-TEGDME吸收式制冷/热泵工质热物性参数表达式 总被引:1,自引:0,他引:1
根据所收集到的有关TFE-TEGDME(三氟乙醇-二甲醚四甘醇)各种热物性参数实验数据,以及已拟合出的各热物性关联式,通过整理,归纳,拟合和比较,得到了采用该工质的吸收式制冷/热泵循环分析计算所需的各种热力参数值计算式,并绘制出吸收式制冷/热泵循环分析常用到的p-t-ξ,h-ξ和y-x图,为研究,开发以TFE-TEGDME为工质的吸收式制冷/热泵系统奠定了基础。 相似文献
14.
吸收式制冷应用于冷热电三联产系统的能耗特性分析 总被引:2,自引:0,他引:2
对三联产系统的能源效率评价进行了探讨,建立了联产与分产的一次能耗比较模型;通过计算,分析了联产的一次能耗的节能条件和节能率的特点.分析表明,利用吸收式制冷系统发展三联产具有很大的节能潜力,用于较低制冷温度的三联产系统,其节能优势更加明显。 相似文献
15.
吸附式制冷循环热力学及性能 总被引:2,自引:0,他引:2
从纯热力学角度对基本两床连续循环、绝热回质循环、等温回质循环这3种吸附式制冷循环的热力学过程进行分析,并采用C 语言进行编程模拟计算,探讨蒸发温度、冷凝温度及热源温度对解吸温度、吸附温度、循环吸附率、性能系数、周期制冷量等的影响。研究结果表明:随着蒸发温度及冷凝温度的提高,回质循环(包括绝热回质和等温回质)与基本两床连续循环之间的性能差距逐渐减小,随着热源温度的升高,回质过程对提高系统性能系数的作用削弱;综合3种循环方式的计算结果,等温回质循环方式能够更好地符合燃料电池汽车余热驱动的吸附式制冷系统。 相似文献
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中压双效复叠吸收式制冷循环研究 总被引:2,自引:0,他引:2
徐士鸣 《大连理工大学学报》2000,40(3):309-312
对以氨/水为工质的中压双效复叠吸收式冷循环进行计算分析发现,只有在冷却水温度较低,制冷剂蒸发温度较高的条件下,才能显示其具有较高制冷系统的优点,当冷却水温度较高时,循环冷系数较考虑回收Ⅰ级循环的精馏热,以提高叠循环的制冷系统。 相似文献
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热管喷射式制冷的研究 总被引:9,自引:0,他引:9
讨论了一种新型的制冷装置-热管喷射式制冷,描述了其工作原理,讨论了关于喷射系数和系统性能系数COP的计算方法,分别采用R22和水为制冷工质,进行多次计算取得最大喷射系数,并对系统性能系数COP作了定量的计算,分析计算结果得出喷射系数和COP随蒸发温度和发生温度的升高而增大,随冷凝温度的升高而减小,同时得到R22为制冷工质的系统性能系数COP在te=10℃,tc=35℃和tg=80℃时可达0.38,明显优于水为工质的系统,结果表明该系统有广阔的运用前景,尤其在太阳能利用领域。 相似文献
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Heat driven refrigeration cycle at low temperatures 总被引:1,自引:0,他引:1
HEYijian HONGRonghua CHENGuangming 《科学通报(英文版)》2005,50(5):485-489
Absorption refrigeration cycle can be driven by low-grade thermal energy, such as solar energy, geothermal energy and waste heat. It is beneficial to save energy and protect environment. However, the applications of traditional absorption refrigeration cycle are greatly restricted because they cannot achieve low refrigeration temperature. A new absorption refrigeration cycle is investigated in this paper, which is driven by low-grade energy and can get deep low refrigeration temperature. The mixture refrigerant R23 R134a and an absorbent DMF are used as its working fluid. The theoretical results indicate that the new cyde can achieve -62℃ refrigeration temperature when the generation temperature is only 160℃. This refrigeration temperature is much lower than that obtained by traditional absorption refrigeration cycle. Refrigeration temperature of -47.3℃ has been successfully achieved by experiment for this new cycle at the generation temperature of 157~C, which is the lowest temperature obtained by absorption refrigeration system reported in the literature up to now. The theoretical and experimental results prove that new cycle can achieve rather low refrigeration temperature. 相似文献
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氨水吸收式制冷循环的分析与改进 总被引:10,自引:4,他引:10
通过对影响氨水吸收式制冷循环因素的定性和定量分析,了解这些因素变化如何影响制冷循环的COP值,以及如何控制这些因素的变化使制冷循环的COP值达到最大;并指出完全回收制冷循环的精馏热可使循环的COP值有较大幅度的提高。其分析结果可为今后制冷的优化设计提供帮助。 相似文献
