太阳能增压喷射制冷系统能量分析与(火用)分析
发布时间:2023-08-08 17:11
为探索太阳能增压喷射制冷系统性能进一步提高的方向和方法,建立了系统的能量模型与(火用)模型,对系统的热力学性能进行了计算分析。采用R245fa为工质进行计算分析。结果表明:系统机械性能系数随着压缩机压比的增大呈先增大后减小的趋势,压比为1.45时达到最优值,热性能系数与(火用)效率随着压比增大而增大;系统的机械性能系数随着发生温度的升高呈先增大后减小的趋势,当发生温度为79℃时,达到最优值9.13,热性能系数与(火用)效率随着发生温度的升高而增大;冷凝温度升高时,机械性能系数、热性能系数与(火用)效率均减小;蒸发温度升高时,机械性能系数和热性能增大,而(火用)效率减小。系统中(火用)损失最大的部件是集热器和喷射器。因此,采用合理的运行参数、提高集热效率和喷射器性能是提升系统性能的关键。
【文章页数】:7 页
【文章目录】:
1 系统描述
2 计算模型
2.1 模型假设
2.2 各部件模型
2.2.1 喷射器模型
2.2.2 蒸发器模型
2.2.3 发生器模型
2.2.4 冷凝器模型
2.2.5 太阳能集热器模型
2.2.6 压缩机模型
2.2.7 工质泵模型
2.2.8 膨胀阀模型
2.3 系统性能
2.4?模型
2.5 算法流程
3 结果与分析
3.1 压缩机压比对系统性能的影响
3.2 发生温度对系统性能的影响
3.3 冷凝温度对系统性能的影响
3.4 蒸发温度对系统性能的影响
4 结论
本文编号:3840151
【文章页数】:7 页
【文章目录】:
1 系统描述
2 计算模型
2.1 模型假设
2.2 各部件模型
2.2.1 喷射器模型
2.2.2 蒸发器模型
2.2.3 发生器模型
2.2.4 冷凝器模型
2.2.5 太阳能集热器模型
2.2.6 压缩机模型
2.2.7 工质泵模型
2.2.8 膨胀阀模型
2.3 系统性能
2.4?模型
2.5 算法流程
3 结果与分析
3.1 压缩机压比对系统性能的影响
3.2 发生温度对系统性能的影响
3.3 冷凝温度对系统性能的影响
3.4 蒸发温度对系统性能的影响
4 结论
本文编号:3840151
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