新型太阳能增压吸收式制冷循环
提出了一个以NH3-LiNO3为工质对、压缩蒸发器出口冷剂蒸气、利用太阳能进行制冷的新循环,采用数值计算的方法对新循环的性能指数、效率、电热比和冷却水量进行了研究,计算结果表明补偿相当于0.7%-10.68%太阳能能量的电能可使热源进口温度自95℃降低16℃-22℃,新循环的性能指数在0.495-1.201之间,效率在0.245-0.122之间,冷却水流量随驱动热源进口温度的降低基本呈线性从7.24kg/s减少至3.74kg/s。克服了传统循环受限于太阳能波动的不足,具有很好的节能效益和实践价值。
制冷与热泵产品热力学完善度的原理与实例
介绍制冷与热泵产品的热力学完善度的原理和计算方法,比起常规应用的EER或COP性能参数,热力学完善度具有稳定性、可比性、相对性、统计性和合理性等特点,可用于同类产品或相似产品在不同工况下的性能比较。文中给出了热力学完善度的应用实例。
一种新型天然混合工质在汽车空调系统中替代R134a的试验研究
提出一种新型天然混合工质,R1270/DME/R245fa,(10%/80%/10%,质量),作为汽车空调R134a替代制冷剂。其中质量比10%的R245fa作为阻燃剂,使制冷剂安全性能满足指标。在理论上计算了新工质的热力学性质,并在与被替代工质进行对比分析的基础上,依据《汽车用空调器》国标给定的各试验工况将该工质及R134a进行对比试验。结果表明,在对原机组不做任何改动的情况下,相同运行条件,采用新工质系统与原R134a系统相比性能参数相近,制冷量增大,COP值有较大幅度提升。新工质可作为R134a在汽车空调系统中直接"灌注式"替代物。
直膨式太阳能热泵系统的模拟分析
利用平衡均相理论建立了太阳能集热器的数学模型。根据测定的环境参数对该系统进行了模拟计算,分析了集热器中制冷剂的压降、集热器的类型以及接触热阻等因素对系统性能的影响。在此基础上,给出了改善系统性能COP的措施。
水冷冷水机组能效特性变化规律的研究
从实验的角度,分析了水冷冷水机组的能效比在不同工作条件下的变化规律,以期为降低空调系统的运行能耗和探讨改善水冷冷水机组产品性能的方法提供依据和方向。
一种新型换热器用于小型分体空调的试验与分析
用一种带有百叶窗翅片微型通道扁平管道的平行流动平行翅片的新型换热器PF^2替代标准带有平板翅片圆管换热器RTPF作为室外换热器,并在一家用空调装置中进行了试验研究。试验装置采用了大金提供的型号为RXR28EV1B9、以R410A为制冷剂的家用小型分体式热泵空调器。在此装置上对PF^2换热器及原装置上RTPF换热器在空调工况下进行了试验性研究,比较分析了两换热器在同一系统上的性能,并给出了试验结果。
二氧化碳热泵热水器水箱温度对系统性能的影响
对于二氧化碳热泵热水器性能的提升,大部分研究主要关注压缩机效率、换热器效率的提升、膨胀机和喷射器的应用以及控制方式的优化,但关于水箱结构对系统的性能影响研究较少。普通水箱的应用对系统性能影响很大,特别是制取高温热水时,性能影响更大。另外,水箱的设计和制造也相对压缩机、换热器等主要部件的优化容易,成本也较低。本文试验测世了不同水箱温度条件下,二氧化碳热泵热水器的性能变化,通过分析提出了改善性能的方法。
冬季工况下R32热泵性能的试验研究
以一台变转速热泵空调器为研究对象,测试其在冬季用R32做制冷剂时机组的能效及换热器的传热性能,以研究制热工况下空调系统中用R32作为替代制冷剂的可行性。试验测量参数包括蒸发器(室外机)和冷凝器(室内机)的传热系数、换热量、总压力降以及整机制热工况下的COP。通过结构匹配的室内、外侧两换热器在系统运行中同步测量,结果表明:冬季名义制热工况下,R32空调系统的制热能力比用R410A高出约3.0%,蒸发器、冷凝器的传热系数也有所提高,其中蒸发器的传热性能提高约6.0%,冷凝器传热性能提高约6.7%,而压降对比则变化不大。
夏热冬冷地区土壤源热泵运行特性的研究
根据对夏热冬冷地区土壤源热泵夏季运行性能的实测,对夏热冬冷地区某办公楼土壤源热泵系统夏季制冷工况的连续运行特性与间歇运行特性进行了试验研究。实测结果表明:夏热冬冷地区夏季土壤进入准稳态阶段所需时间约7~8 h,其单位埋管换热量及系统COP分别为47.7~49.3W/m和2.34~2.52,平均值分别为48.3W/m和2.37。同时,根据建筑负荷特性,在满足房间舒适度的前提下,采用可控间歇运行方式来合理地调节开停机时间比例,可改善埋管周围土壤温度变化趋势、弥补地下传热慢的不足、强化地下传热过程,从而提高浅层地热能的利用效率。
三种单级CO2跨临界循环性能
基于CO2跨临界循环系统原理,对三种单级循环进行了性能分析。结果表明:SCV循环、SCV+IHX循环和SCE循环都存在最优高压压力;随压缩机排气温度变化,SCV循环系统COP最小,SCE循环COP最大;随着蒸发温度的增加,三个单级循环COP均增加,SCE循环性能最优,SCV循环性能最差;随着气体冷却器出口温度的增加,三个单级循环COP均下降,SCE循环性能最优,节流阀SCV循环性能最差。与蒸发温度相比,气体冷却器出口温度对最优高压压力的影响较大。












