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文檔簡介
1、吸收式制冷機對于節(jié)約能源和保護環(huán)境有重要的作用。但傳統(tǒng)的氨水吸收式制冷系統(tǒng)存在設備龐大、笨重,鋼材消耗量大,制冷循環(huán)的COP值較低等缺點。為了克服氨水吸收式制冷系統(tǒng)的缺點,需要應用新型氨水吸收式循環(huán)并對制冷系統(tǒng)的換熱設備進行強化傳熱的改進。 由于GAX循環(huán)不適合用于制取0℃以下冷量的應用場合,因為此時發(fā)生過程與吸收過程的溫度變化范圍并沒有重疊,由于吸收過程的初終溫差通??蛇_20~50℃,采用溶液冷卻吸收(SCA)方法可改善氨水制
2、冷循環(huán)的COP。該方法是利用吸收器出口經泵升壓后的濃溶液來冷卻吸收過程的前段,可回收部分吸收熱,從而在提高了濃溶液進口溫度后可使在逆流式溶液熱交換器中的后半程溶液中有部分蒸氣發(fā)生,減少了發(fā)生器中對外界熱源的需求量。該循環(huán)流程同樣也適用于利用工業(yè)余熱等低品位能量作為發(fā)生器加熱熱源的雙級氨水吸收式制冷循環(huán),計算表明該改進型循環(huán)比傳統(tǒng)循環(huán)的COP有較大提高(約40%),制冷能力增強。 本文從理論分析、數學模擬、熱力計算等方面對溶液冷卻
3、吸收式雙級氨水制冷循環(huán)進行了系統(tǒng)的研究,重點分析了循環(huán)和換熱器在不同工況下性能系數的變化趨勢。 首先,編制了計算氨水溶液熱力學性質的程序,為隨后氨水吸收制冷循環(huán)的優(yōu)化設計計算提供了基礎。 其次,通過具體計算分析討論熱源進口溫度、冷卻水進口溫度和蒸發(fā)溫度的變化對溶液冷卻吸收式雙級氨水吸收制冷循環(huán)性能的影響,得出了循環(huán)性能隨上述溫度變化的規(guī)律,并在相同工況下與普通雙級循環(huán)進行了比較??紤]到單級循環(huán)具有比雙級循環(huán)更高的循環(huán)效率
4、,討論了在冬季冷卻水溫度較低時切換到采用的溶液冷卻吸收的單級氨水吸收制冷循環(huán)的條件,所得結論為溶液冷卻吸收式雙級氨水吸收制冷循環(huán)的優(yōu)化設計和實際應用提供了依據。 最后,在從強化傳熱的角度討論了循環(huán)各換熱器的結構特點的基礎上,著重計算分析了溶液冷卻吸收式雙級氨水吸收制冷循環(huán)中看似增加了一臺溶液冷卻吸收器,由于此換熱器在替代部分冷卻水冷卻的吸收器傳熱面的同時,又減少了濃溶液本身在溶液熱交換器中加熱過程所需的傳熱面積,因此在同樣條件下
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