对影响扩散——吸收式冰箱COP热力参数的分析
建立了扩散-吸收式冰箱工质的物性模型和热力模型。在模型基础上分析了一些热力参数对COP的影响。本文程序可用于扩散-吸收式冰箱(工质NH3-H2O-He)的热力计算,计算结果对扩散-吸收式冰箱的研究和设计有一定的参考价值。
吸附-吸收复叠式三效制冷循环
提出一种以沸石-水为工质对的单效吸附式制冷单元为高温级、以双效溴化锂吸收式制冷单元为低温级的吸附-吸收复叠式三效制冷循环.高温热源首先加热吸附式单元,通过能量在系统中的多效利用,从而提高系统性能系数(COP).相比于三效溴化锂吸收式制冷循环,复叠式循环中吸附式单元工质对温度高于200℃时,也不会腐蚀材质,因而是一种工程上易于实现的新型制冷循环.对该循环的热力性能进行了研究.
冷凝器流程布置对高温热泵性能影响的实验研究
本文进行了以HFC125为工质的高温热泵热力性能的实验研究,分析了有、无回热循环工况下,冷凝器不同流程布置形式对系统COP的影响。实验结果表明:无回热循环情况下,冷凝器串并联混合布置形式具有较好的效果,系统COP实测均值达3.0,且和理论值接近度达80%以上。本文研究结果为高温热泵系统的性能优化提供了依据。
结构与性能参数对单级半导体制冷器性能影响的数值分析
根据半导体制冷中常用制冷量和散热量表达式和对流换热基本公式,建立起包含系统各个参数的制冷量Qc和效率COP的表达式,根据Qc和COP表达式模拟各参数变化对制冷量和COP的影响,讨论的参数包含散热端热阻Rha,制冷空间与环境的温差△T,尺寸因子G(单个热电臂横截面积与长度的比值S/L)和热电模块的对数N,结论指出在半导体制冷器设计过程中对各参数的合理选用有助于提高系统运行效率,降低能耗。
三效吸收式制冷循环系统性能分析
对12个通用的三效循环系统以及这12个通用循环系统组成的76种可能的密闭循环系统进行了评测。根据通用三效循环系统的压力和溶解度要求,对通用三效循环系统进行了分析,并充分考虑各部件设计中的问题和COPs数值,以及处于高腐蚀环境中部件的数目。通过分析,确定了四个性价比较优的系统:Alkitrate Topping循环系统,Pressure Staged Envelope循环系统,High Overlap循环系统和Dual Loop循环系统。
肋板式吸附式制冷系统试验研究
搭建以活性炭—氨为工质对的单床吸附式制冷系统试验台,对肋板式吸附床在不同热源条件下的基本性能参数进行了测试。试验研究结果表明:换热流体流量对床层温度场分布的影响不大,但对整个系统的热量利用效率有较大影响;循环最大解吸温度对吸附床层温度和COP影响较大。该试验结果可为新的吸附制冷系统设计提供参考。
采用微通道换热器的热泵型空调器性能研究
基于对采用自行研制的微通道换热器的热泵型空调器的实测结果,计算分析采用微通道换热器的热泵型空调器的能效提升效果。结果表明,在保持换热面积一定的情况下,采用微通道换热器可以使热泵型空调器的制冷和制热的能效提高20%以上。
带膨胀机的HFC134a与HFO1234yf制冷系统分析
对带膨胀机的R134a与R1234yf制冷系统进行理论分析,并与不带膨胀机的系统进行比较。研究表明:HFCl34a的排气温度明显高于HF01234yf,HFCl34a的排气温度随着蒸发温度的升高而降低,HF01234yf的排气温度随着蒸发温度的升高而升高;HFCl34a与HF01234yf的单位制冷量都是随着蒸发温度的升高而增大,但HFCl34a的单位制冷量明显高于HF01234yf,其平均高于HF01234yf约34.9kW/kg;HF01234yf压缩机输入功率明显高于HFCl34a,HFCl34a的系统COP高于HF01234yf的系统COP,且二者都是随着蒸发温度的升高而升高。在制冷系统中加入膨胀机后,对HFCl34a产生了显著的影响,在蒸发温度-10%时变化最为明显,其单位制冷量增大32%,压缩机输入功率降低12.1%,系统COP降低19.8%,膨胀机的加入并没有影响HF01234yf系统,其各项参数均未发生明显变化。在HF01234yf制冷系统中应用膨胀机的效果逊于H...
R134a、R417a和R22用于空气源热泵热水器的性能研究
在焓差法空调器性能测试平台上,对空气源热泵热水器分别用R134 a、R417 a和R22进行各种典型工况下的试验,对3种制冷工质的吸排气压力、吸排气温度、压缩机输入功率、制热量、性能系数进行对比分析,分析验证了各参数随环境工况变化的关系,得出了在不同工况下的各特性参数的变化规律,为热泵热水器的设计及工质选用提供了参考。
商用跨临界CO2水-水热泵热水器系统特性试验研究
设计并搭建了带回热器的商用跨临界CO2水-水热泵热水器试验系统,并依据相应的国家标准对试验系统进行了多个工况的循环性能试验研究。试验结果表明,名义工况下出水温度85℃时制热COPh值为2.82,最大负荷工况下出水温度65℃时制热COPh值为3.68。冷却水进水温度越高,系统效率越低。同时试验结果表明,CO2作为制冷剂在热泵热水器的应用中更具有优势。












