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1.
地源热泵的运行特性模拟研究   总被引:28,自引:0,他引:28  
依据圆柱源理论,建立起了耦合地面热泵机组和地下埋管换热器特性的模拟模型,该模型可用于长期运行的地源热泵系统的短时间步长运行特性模拟。探讨了模拟过程中有关参数的确定方法,并运用所建模型对地源热泵的冬季和夏季运行特性进行了模拟。运行特性模拟与实验数据的验证结果表明,所建模型可以对地源热泵的运行特性做出符合实际的预测。  相似文献   
2.
空调热泵系统R22替代的理论分析及试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
空调热泵系统R22替代的理论分析及试验研究杨昭,马一太,吕灿仁,陈东(天津大学热能研究所大津300072)关键词替代物;可燃性;空调;热泵1前言制冷工质R22因优良的热力学性质已被广泛应用。但因其ODP值为0.055且GWP值为0.36,在1994年...  相似文献   
3.
变湿工况条件下热泵空调系统的换热及热力学特性分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
1引言空调系统的热湿负荷计算、设备选型和系统设计,都是根据冬夏两季室外空气计算参数和室内最大的热湿负荷决定的。这是空调系统最不利的运行工况。实际上室外空气的状态参数会随季节变化,室内热湿负荷也会随生产工艺过程和室内人员的活动状况随时间变化。不同行业对?..  相似文献   
4.
带膨胀机的CO_2跨(超)临界逆循环的热力学分析   总被引:14,自引:1,他引:13  
CO2是一种安全可靠的自然工质,可望在空调和热泵系统中得到应用。根据热力学第二定律,本文提出比较各类循环的统一方法一当量温度法。本文对带膨胀机的CO2跨临界循环及其系统进行分析和研究。结果显示该循环具有较高的用能效率,在技术上是可行的.  相似文献   
5.
CO2跨临界循环高压侧压力控制的热力学分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文介绍了CO2跨临界循环高压侧压力控制的基本原理;通过循环分析, 阐述了不同压力运行条件对制冷量和制冷效率的影响。通过对所得结果的分析论证, 提供并优化出一种简单、实用的压力控制调节方案,该方案对汽车空调、热泵系统 更有实用意义  相似文献   
6.
内燃机拖动地源热泵系统的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着天然气能源的大力开发,燃气热泵的应用也相应得到关注,为了研究燃气热泵的性能,本文建立了实验装置,通过实验分析了内燃机拖动地热源热泵系统的性能,及其应用研究和经济性分析。燃气热泵系统一次能源利用率比燃气锅炉及燃气吸收式冷温水机组高,同时由于以土壤为热源,技术上保证了热泵系统使用不受地理环境气候的限制,可在冬季及夏季使用。由此又能够缓解电力供应矛盾,平衡供气负荷。对电力及天然气的生产成本降低及可靠性提高有很大帮助。燃气热泵系统有良好的变速性能,能很好的与实际负荷匹配,降低能耗进而得出燃气热泵系统的应用优势,为今后进一步开发研究提供参考。  相似文献   
7.
变温热源制冷系统有限时间热力学分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
一、前言 有限时间热力学研究大都假定热源热容为无限大。也有学者研究有限热容热源和外部加热的影响。但关于实际制冷循环的研究还不多,文[3]和[4]从不同角度导出了基本优化公式,如最佳制冷系数与制冷率间的关系。 作者提出性能面积比ε/A为目标函数,并探讨该参数对实际制冷系统设计的指导意义。  相似文献   
8.
混合工质变浓度空调系统动态特性的模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文在分析混合工质变浓度空调系统的传热传质和参数间的相互耦合关系的基础上,以实际流体的质量、动量和能量守恒方程为基础,结合系统各部件的特点,分别建立了各部件的数学模型,并实现了对系统动态特性的模拟计算和分析。  相似文献   
9.
随着对环境问题的日益关注,自然制冷工质CO2跨临界循环系统的研究受到重视.但其效率还不能满足实际应用的需要,需要开发新的设备提高其运行效率.本文对替代节流阀的CO2滚动活塞转子膨胀机进行研制开发,对流量,气缸的容积,以及吸气控制系统进行了分析与设计,得到了在设计条件下的吸气关闭角和排气角,以及采用机械方法控制吸气量,同时对滚动活塞转子膨胀机内CO2膨胀过程的压力进行了分析,得到了压力随角度变化的情况.  相似文献   
10.
一种新的变浓度容量调节系统及其动态特性和参数优化   总被引:3,自引:0,他引:3  
符号说明DL进入贮液器3和再沸器4的工质质量流量(kg/S)h。。;hb在贮液器4的汽液比烙(kJ/kg)hi进入再沸器4的液体比焰(kJ/kg)h。11;h;1、进入凝结盟8的液体比烙(kJ/kg)M精馏系统进入制冷系统的质量流量(kg/S)虬,Md;从贮存在制冷系统,贮液器3和再沸器4的工质质量(kg)Q。;Qc再沸器4的加热量和凝结器8的放热量。。,。。再沸器4和贮液器3内工质贮能(kJ/kg)Vb再沸器4出日工质流率(kg/S)X。,X。分别为制冷系统,再沸器,贮液器汽液的工质质量浓度,时间(S)l逆循环变浓度容量调节系统图1为本文提出的制冷…  相似文献   
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