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1.
2.
陈大燮教授曾提出过一个新型的循环[2],并指出为了实现这个循环应该使用一种新的工质——x工质。本文具体地列举在了蒸汽循环中x工质所希望的一些性质。用热相似理论对氨进行了详细的计算,计算时用水作为典型。考虑到水和氨在热力性质上的差异,提出了修正熵的ζ曲线和修正焓的η曲线。最后,将计算结果与列举的性质作比较,得出结论:从热力学观点来看,氨是可以用作为x工质的。  相似文献   
3.
电子膨胀阀调节蒸发器过热度的控制算法   总被引:21,自引:3,他引:18  
将遗传算法引入蒸发器过热度的模糊控制中,对确定优化目标、选择优化参数、遗传算法的编码、产生初始样本群、求适与值、繁殖、交叉、变异、选择运算、获得优化参数等问题进行了研究;对比了遗传算法优化的模糊控制与PI控制的效果。遗传算法引入模糊控制,解决了蒸发器过热度控制中,只能依赖人的经验调速隶导度函数的难题,从而简化了模糊控制设计的过程;模糊控制与PI控制相比,过热度调节过程稍慢,但比较平稳,过热度控制精度较高。  相似文献   
4.
管式间接蒸发冷却器水平单管外对流传质的实验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对管式间接蒸发冷却器,进行了水平单管外流动水膜与横掠空气之间对流传质的实验测定,获得了实验关系式,实验结果表明,管外水膜流状况对传质系数有较大的影响。这说明以往根据Lewis关系式,用空气横掠光管时的对流换热系数推算有流动水膜存在时的对流传质系数是不够准确的。计算结果相关70% ̄160%。  相似文献   
5.
应用中心复合设计的统计学原理对研究平板型脉动热管传热性能的试验方案进行了设计并进行了试验研究.由试验数据得到了以充液率、倾斜角度和加热量作为变量的二阶回归模型,统计回归结果与试验结果偏差在5%以内.结果表明:倾斜角度和加热量对传热热阻的影响均是二次方的关系;充液率与加热量的乘积以及倾斜角度与加热量的乘积对传热热阻也存在影响;充液率对脉动热管传热性能的影响与倾斜角度对脉动热管传热性能的影响之间没有统计学上的联系.通过求解回归极值,可以对模型在给定工况下进行优化,从而获得脉动热管的最佳传热性能.  相似文献   
6.
阀片在运动时,不仅有垂直于升程限制器平面的平行运动,而且有倾侧运动,后者对气阀的性能有重要影响[1],但迄今未见到有计算环状阀倾侧运动的文献报导.在本文中,作者提出了一个计算倾侧运动的数学模型,并以一台空压机二级吸气阀为例,作了计算.计算与实测结果相符.通过计算和实测,还发现了在一个阀片上,有可能同时存在阀片颤抖和阀片延迟关闭这两种性质不同的运动,也就是说,当阀片的一部分延迟关闭时,另一部分却发生了颤抖.研究这个现象,将为今后改进气阀性能,提供有益的启示.  相似文献   
7.
制冷剂在毛细管内的两相流特性研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
基于制冷剂在两相流动区处于热力不平衡状态的观点,建立了相流动区的数学模型,根据该模型计算出压力、温度、气体和液体的流速分布,结果表明:制冷剂液体和气体的速度差会沿差毛细管的长度方向逐渐增大,制冷剂质量流量随着入口压力和过冷度的增加而增加。  相似文献   
8.
脉动热管启动过程的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了使电子设备在启动过程中具有更好的稳定性,采用控制恒定热流密度和冷凝温度的方法对平板开槽型脉动热管的启动过程进行了系统的实验研究.实验发现:在特定工况下,启动过程中脉动热管管内工质会突然剧烈沸腾,此时脉动热管蒸发段温度突然降低,冷凝段温度突然升高,广义热阻突然降低.针对本实验装置,存在一个使脉动热管启动迅速而且达到稳定运行状态时广义热阻最小的最佳充灌率(50%)、最佳管体倾斜角度(50°)和最佳加热功率(28.5 W).热管冷却段冷却水流量对脉动热管启动性能影响较小.  相似文献   
9.
制冷剂在毛细管内闪蒸流动的特性   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对制冷剂在毛细管中闪蒸流动过程出现的热力学不平衡现象,基于毛细管内的“综合成核”理论,建立了气泡密度模型和气泡成长模型以及闪蒸流动数学模型,计算出反映毛细管内制冷剂闪蒸流动过程特性的重要参数-气化欠压,并对计算结果进行了理论分析。结果表明:随着质量流量的增加和入口温度的降低,气化欠压增大。  相似文献   
10.
针对传统双温冰箱制冷循环存在的不足,提出了自复叠双温冰箱循环,在以前设计流程的基础上研究了4种流程改进方案,并分析了换热器不同布置方式、不同换热效果和分凝分离级数对冰箱性能的影响.模拟计算结果表明:在冷藏室蒸发器前增加逆流换热器只能降低冷藏室蒸发器的温度而不能提高系统性能系数(CCOP);在冷冻室蒸发器前增加逆流换热器可以提高系统CCOP;在气液分离器前增加逆流换热器可以通过提高气液分离效率来改善系统性能,但CCOP提高不大;采用两级分凝分离方式可以较好地提高气液分离效率,降低压缩机的压力比,提高系统CCOP,也达到了改进系统性能的目的,但流程较复杂.这4种改进流程从不同方面改善了循环工作参数,为改善实际装置的系统性能提供了理论基础.  相似文献   
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