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双温冰箱压缩/喷射式混合制冷循环系统的设计和实验研究 被引量:11
1
作者 苏跃红 葛新石 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 1998年第1期115-121,共7页
喷射器的性能、系统运行的稳定性是压缩/喷射式混合制冷循环能否成功地应用于双温冰箱的关键.本文对小型喷射器的设计计算及加工方案和混合循环制冷系统的设计方案进行了细致的理论分析和实验研究.实验结果显示了喷射器的增压作用和... 喷射器的性能、系统运行的稳定性是压缩/喷射式混合制冷循环能否成功地应用于双温冰箱的关键.本文对小型喷射器的设计计算及加工方案和混合循环制冷系统的设计方案进行了细致的理论分析和实验研究.实验结果显示了喷射器的增压作用和混合循环的节能作用;同时,说明了小型喷射器的简化加工方案是可行的,两个蒸发器串联设计的混合循环制冷系统是一种变工况适应能力强。 展开更多
关键词 冰箱 压缩 喷射 喷射器 制冷循环系统
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新型冰箱压缩/喷射混合制冷循环的研究 被引量:4
2
作者 刘益才 曹立宏 +3 位作者 杨智辉 刘振利 黄谦 辛天龙 《低温与超导》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期42-45,共4页
提出一种新型冰箱压缩/喷射混合制冷循环,该循环相对冰箱传统的简单制冷循环改动较小,只引入了一个冰箱用喷射器,易于实现。针对此循环进行了理论分析和计算,结果表明,混合循环与简单循环相比:制冷系数增加6%—12%,容积制冷量增加10%—1... 提出一种新型冰箱压缩/喷射混合制冷循环,该循环相对冰箱传统的简单制冷循环改动较小,只引入了一个冰箱用喷射器,易于实现。针对此循环进行了理论分析和计算,结果表明,混合循环与简单循环相比:制冷系数增加6%—12%,容积制冷量增加10%—18%,尤其对于大冷藏室的双温和多温冰箱节能效果更好。进而论述了喷射器喷嘴的临界截面直径和出口截面直径的设计与制冷量和制冷设计工况之间的对应关系。 展开更多
关键词 冰箱 压缩/喷射混合制冷循环 喷射器 喷射系数
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CO_2双蒸发器压缩/喷射式跨临界制冷循环 被引量:4
3
作者 马一太 管海清 +1 位作者 杨俊兰 刘圣春 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第1期73-77,共5页
为减小CO_2跨临界循环系统节流部分的膨胀功损失,提高系统性能,可在小型制冷系统中采用喷射器代替节流阀,部分回收工质从高压到低压过程的膨胀功。在对系统进行热力学分析的基础上,建立了CO_2跨临界压缩/喷射制冷循环的效率分析模型。... 为减小CO_2跨临界循环系统节流部分的膨胀功损失,提高系统性能,可在小型制冷系统中采用喷射器代替节流阀,部分回收工质从高压到低压过程的膨胀功。在对系统进行热力学分析的基础上,建立了CO_2跨临界压缩/喷射制冷循环的效率分析模型。计算结果表明:在合理的喷射器出口背压下,CO_2跨临界压缩/喷射制冷循环可以得到较高的循环性能。蒸发温度和气体冷却器出口温度两工况的变化对该系统性能的影响程度相对较大。在较低蒸发温度下,该系统可以明显降低压缩机出口温度,有利于系统稳定运行。 展开更多
关键词 CO2跨临界循环 压缩 喷射制冷循环 喷射器 能效比
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CO_2-NH_3压缩/喷射复叠循环理论研究 被引量:7
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作者 马利蓉 马一太 管海清 《流体机械》 CSCD 北大核心 2005年第10期57-60,共4页
为利用CO2跨临界循环气体冷却器放热段较大的温度滑移,减小节流部分的膨胀功损失,提高系统性能,可在制冷系统中利用CO2跨临界循环与NH3喷射循环复合实现压缩/喷射复叠式系统。在对系统进行热力学分析的基础上,建立了相应的模型。计算结... 为利用CO2跨临界循环气体冷却器放热段较大的温度滑移,减小节流部分的膨胀功损失,提高系统性能,可在制冷系统中利用CO2跨临界循环与NH3喷射循环复合实现压缩/喷射复叠式系统。在对系统进行热力学分析的基础上,建立了相应的模型。计算结果表明:NH3循环喷射器引射流体温度和出口的冷凝温度对引射系数影响很大,在较高引射流体温度和较低冷凝温度下,CO2跨临界压缩/喷射制冷循环可以得到较高的循环性能。在较低CO2跨临界循环蒸发温度和压缩机效率时,此循环相对基本循环有明显优势。降低发生器温差也是提高循环性能的途径之一。 展开更多
关键词 CO2跨临界循环 压缩/喷射制冷循环 喷射器 能效比(EER)
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低品位热驱动新型压缩-吸收复合制冷循环性能的实验研究 被引量:6
5
作者 何丽娟 郑霄龙 +1 位作者 陈光明 唐黎明 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第7期1177-1182,共6页
针对传统低品位热驱动制冷空调的制冷效率低、不能连续工作等缺陷,从热力学原理出发,提出一种低品位热驱动压缩-吸收复合制冷系统并搭建用于测试压缩-吸收复合制冷系统性能的实验装置。在定流量(热水流量、冷却水流量和冷媒水流量相同)... 针对传统低品位热驱动制冷空调的制冷效率低、不能连续工作等缺陷,从热力学原理出发,提出一种低品位热驱动压缩-吸收复合制冷系统并搭建用于测试压缩-吸收复合制冷系统性能的实验装置。在定流量(热水流量、冷却水流量和冷媒水流量相同)的实验条件下,进行系统性能的实验研究。实验结果表明,压缩-吸收复合制冷系统不仅可利用低品位热源制取高品位冷量,还具有较高的效率,且可扩宽吸收制冷系统的工作温度范围。 展开更多
关键词 低品位冷量 压缩-吸收复合制冷系统 传热传质 系统性能 实验研究
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圆柱和圆台形空腔内冲击式传质的实验研究
6
作者 康海军 马雅玲 陶文铨 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第5期1-5,9,共6页
采用萘升华技术,对圆柱和圆台形一端开口的冲击式射流在紊流范围的传质规律进行了实验研究.实验结果表明:底面和侧面的平均Sh数先是随着s/dj增加;达极大值后,又随着s/dj的增加而减小;在s/dj=3时,Sh数最大.底... 采用萘升华技术,对圆柱和圆台形一端开口的冲击式射流在紊流范围的传质规律进行了实验研究.实验结果表明:底面和侧面的平均Sh数先是随着s/dj增加;达极大值后,又随着s/dj的增加而减小;在s/dj=3时,Sh数最大.底部的局部表面传质系数随径向距离的增加而减小,达最小值后又上升.侧面的局部表面传质系数呈现出边界层型流动的换热特性. 展开更多
关键词 圆柱形空腔 圆台形空腔 冲击式传质 传质
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热-电驱动喷射压缩复合制冷循环特性研究 被引量:3
7
作者 王林 谈莹莹 +2 位作者 梁坤峰 安方涛 陈宁 《工程热物理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第11期2145-2148,共4页
自复叠制冷循环具有获得制冷温度低优点,但其完全消耗的是高品位电能或机械能;喷射制冷具有利用低品位低温热源(60~100℃)制取冷量、且制冷温度较高时制冷效率高等优点,但难以获得较低制冷温度。因此,为了实现低品位热在低温冷冻领域高... 自复叠制冷循环具有获得制冷温度低优点,但其完全消耗的是高品位电能或机械能;喷射制冷具有利用低品位低温热源(60~100℃)制取冷量、且制冷温度较高时制冷效率高等优点,但难以获得较低制冷温度。因此,为了实现低品位热在低温冷冻领域高效利用并节省高品位电能,本文提出一种由低品位低温热源与电能联合驱动的混合工质喷射/压缩复合制冷循环。建立组成新循环各部件热力学数学模型,分析喷射器压缩比和压缩机压缩比对复合式制冷循环的热性能系数和机械性能系数影响,并与传统的自复叠制冷循环特性进行比较分析。研究表明,低品位热源与电能联合驱动喷射/压缩复合制冷循环较传统I刍复叠制冷循环可显著提高制冷效率并获得更低制冷温度。 展开更多
关键词 喷射制冷 自复叠制冷 复合制冷 压缩比 性能系数
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太阳能-电能驱动复合制冷循环特性研究 被引量:1
8
作者 王林 谈莹莹 +1 位作者 梁坤峰 崔晓龙 《工程热物理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第3期409-413,共5页
针对传统太阳能驱动吸收式制冷循环制冷效率低、间歇性工作以及机组投资较高等缺点,提出太阳能-电能联合驱动复合制冷循环,利用风冷与水冷压缩制冷单元耦合实现新循环全天候运行,利用太阳能驱动吸收制冷单元制取较高温度冷水直接承担室... 针对传统太阳能驱动吸收式制冷循环制冷效率低、间歇性工作以及机组投资较高等缺点,提出太阳能-电能联合驱动复合制冷循环,利用风冷与水冷压缩制冷单元耦合实现新循环全天候运行,利用太阳能驱动吸收制冷单元制取较高温度冷水直接承担室内显热冷负荷和带走压缩制冷单元冷凝器的热负荷,从而使该循环获得较高热性能系数和机械性能系数。建立组成新循环各单元热力学数学模型,分析逐时太阳辐射强度和室外温度对复合制冷循环的吸收制冷单元热性能系数、水冷和风冷电压缩制冷单元的机械性能系数影响,并与传统风冷电压缩制冷循环的节能效果进行比较分析,获得有益结论。 展开更多
关键词 吸收式制冷 压缩式制冷 复合制冷循环 性能系数 能耗
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蒸汽喷射-压缩循环制冷系统的数值研究 被引量:2
9
作者 张晨旭 臧润清 巩庆霞 《低温与超导》 CAS 北大核心 2019年第2期85-90,共6页
将喷射器作为压缩机辅助升压装置引入单级蒸气压缩制冷系统,通过建立喷射器一维数学模型和蒸汽喷射-压缩循环制冷系统模型,研究了喷射器工作压力和引射压力、蒸发温度和冷凝温度对蒸汽喷射-压缩混合制冷循环系统性能的影响。结果表明:... 将喷射器作为压缩机辅助升压装置引入单级蒸气压缩制冷系统,通过建立喷射器一维数学模型和蒸汽喷射-压缩循环制冷系统模型,研究了喷射器工作压力和引射压力、蒸发温度和冷凝温度对蒸汽喷射-压缩混合制冷循环系统性能的影响。结果表明:冷凝温度从25℃增加到43℃,蒸发温度Te=-20、-25和-30℃时,系统COP分别减小了32. 5%、42. 9%和56. 8%。当冷凝温度Tc=31、34℃时,蒸发温度从-35℃升高到-5℃,系统COP分别增加了32. 5%和28. 6%。 展开更多
关键词 喷射器 制冷量 COP 蒸汽喷射-压缩循环制冷系统
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