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低品位热能在制冷技术中的应用研究 总被引:2,自引:0,他引:2
分析了低品位热能在吸收式制冷、吸附式制冷以及蒸气喷射式制冷中的应用情况,提出以喷射式制冷为基础、以R123为工质的制冷装置是利用低品位热源比较理想的制冷装置。 相似文献
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环境中的低品位热能储量巨大,但一般将其视为不可用能,主要是很难将其可用性体现出来。通过深冷制冷循环形成一个远低于环境温度的冷源,环境中的低品位热能的可用性就能充分显现出来。将低品位热能的可用性发挥出来用于此循环,能减少高等级能量的需要。为了达到此目的,需要一个能用低品位热能做功的设备。气动压缩机中动力源来自增压液体工质和增压气体混合的湿蒸气,做功后的湿蒸气一部分节流产生的深冷温度的冷量用于维持深冷制冷循环的需要;温度上升后的低压气体工质在对外输出冷量的同时吸收外部低品位热能,增压、增温后的高压气体工质经喷射器与液体工质混合。循环对外输出的冷量成为循环的收益,可以通过阶梯利用或复用等方式增加制冷的效益。 相似文献
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低品位热能利用受冷源的制约,其可利用能的温度范围较窄,大部分热能作为废热被排放。本文通过新的制冷循环的建立,探索提高低品位热能制冷效率的方法。新的制冷循环以空气或空气中的主要成分为循环工质,由相互连接、相互影响的气动压缩循环子系统、冷量增益循环子系统和低压补冷循环子系统三部分组成。新的制冷循环以低品位热能作为主要能源,电能作为辅助能源,以期达到更高的能效比,从而使制造冷源成为可能。提高低品位热能的利用率,对减缓气候变暖发挥重要作用。 相似文献
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固体吸附式制冷是一种可有效利用低品位热能(太阳能或工业余热等)且对环境无危害的新型制冷技术,介绍了吸附式制冷的基本原理,针对几种常用的吸附工质对,分析了该制冷技术的优势及应用前景。 相似文献
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对待审发明“利用低沸点工质制冷发电的方法及制冷发电站”进行热力分析,指出其不单独存在,违背热力学行第二定律,是又一个破灭的第二类永动机。 相似文献
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以低品位热能驱动的有机朗肯循环发电系统,是实现将低品位热能转变为电能,进而提高热力系统总体热效率,降低污染排放的有效途径之一。本文建立了低品位热能发电系统火用分析模型,对以R245fa为工质的温度低于383.15 K的低品位热能有机朗肯循环余热发电系统进行了火用分析,得到了各环节的能量转换效率并确定了对系统性能影响最大的环节;通过改变蒸发器和冷凝器的压降和传热系数值,分析了主要换热设备的设计和运行性能参数对系统火用效率、热效率和发电量的影响趋势,提出了低品位热能发电系统的优化方向。 相似文献
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针对石化企业中存在大量温度较低,在夏季难以回收利用的低位热能的状态,在全面分析低沸点工质蒸气喷射式制冷研究现状的基础上,经过制冷装置的理论计算和经济性分析后认为:以HCFC-123为工质的低沸点蒸气喷射式制冷装置在石化企业的开发应用,可作为解决石化企业夏季温度较低的低位热能回收利用的有效途径,并可取得显著经济效益。 相似文献
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本文着重分析吸收式制冷设备的特性、使用场合及其经济性,同时分析了利用低品位热能和工业余热作吸收式制冷设备的经济性,并给出了不同制冷设备经济指标的比较。 相似文献
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以能量转换和守恒定律为出发点,利用气体在透平膨胀机内进行绝热膨胀对外做功时,气体的能量减少的同时温度降低的原理,通过选择适当的循环工质和冷却工质,采用经济的技术措施,将透平膨胀机的终参数(温度参数)向下迁移,获得更大的焓降,探讨建立冷电循环的可能性,探寻充分利用低温热能、兼顾发电和制冷的方法。 相似文献
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利用低沸点工质蒸喷制冷技术回收低温余热的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
针对石化企业中存在大量温度较低、在夏季难以回收利用的低位热能的状况 ,在全面分析低沸点工质蒸气喷射式制冷研究现状的基础上 ,经对制冷装置的理论计算和经济性分析后认为 :以HCFC - 12 3为工质的低沸点蒸气喷射式制冷装置在石化企业的开发应用 ,可作为解决石化企业夏季温度较低的低位热能回收利用的有效途径 ,并可取得显著经济效益 相似文献
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