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溴化锂吸收式制冷装置对环境影响因素的分析 总被引:2,自引:0,他引:2
为了全面评价制冷装置对环境的影响,用总的当量变暖因素对溴化锂吸收式等几种制冷装置进行计算和分析,说明溴化锂吸收式制冷装置对环境的破坏更严重。 相似文献
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以单效溴化锂吸收式制冷机为研究对象,对溴化锂水溶液的热力性质参数进行了计算机模拟。通过模拟计算,得到了求解溴化锂水溶液热力参数的较为精确的计算方法。溴化锂吸收式制冷机是以水为制冷剂,溴化锂为吸收剂,通过消耗热能来实现制冷目的的。通过对单效循环的仿真模拟计算,实现了对机组在不同工作工况下的性能预测。为进一步利用数字和模拟手段深入研究溴化锂吸收式制冷机组奠定了良好的基础。 相似文献
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依据逆卡诺循环制冷效率的公式计算和实际运行的压缩机在空调制冷和标准制冷两种工况的耗电量数据,论证了制冷循环的蒸发温度对制冷效率的影响比冷凝温度对制冷效率的影响要大于12%以上,并指出在保证制冷系统的用途和效果的前提下,尽量提高制冷系统的蒸发温度以达到节能减排的目的。为温湿度独立控制空调系统的实际控制提供了理论依据。 相似文献
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夏克盛 《制冷与空调(北京)》2014,(3):67-69
本文针对溴化锂吸收式制冷机组及附属设备的断电保护,叙述了机组本体结构、电气控制优化设计的思路,对提高溴化锂机组的安全运行具有一定的启发。 相似文献
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以太阳能驱动溴化锂吸收式制冷实验装置为对象,应用MCGS组态软件建立了实验装置的工艺流程,建立了太阳能驱动溴化锂吸收式制冷装置仿真计算模型,应用VB编制了仿真计算程序。通过OLE自动化技术将VB和MCGS连接,把在VB中计算的运转参数和热工性能指标传送给MCGS用户界面,在MCGS工程中实时地显示溴化锂吸收式制冷热泵装置的工作参数和性能指标。在装置实验条件下得到较好的仿真结果。 相似文献
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通过引入LiBr溶液物性的计算程序,在系统平衡性分析的基础上,编制LiBr吸收式制冷系统的仿真程序。研究溶液换热器性能、蒸发温度、冷凝温度、发生器加热温度及蒸发器管壁液膜厚度等对系统性能的影响及本质原因,这对系统的设计和改进有很大的参考意义。 相似文献
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针对一种提出的根据热源温度品位自动调节效能的新型溴化锂-水吸收式制冷循环进行了理论分析,该循环可以平滑调节系统COP和工作范围。循环在单效循环基础上加入一对中压蒸发/吸收器,中压蒸发器的冷量用于冷却进入系统的冷却水。这样降低了吸收器出口稀溶液的浓度,升高了被结晶特性限制的发生温度上限,也降低了循环截止发生温度。通过建立模型直观说明了循环的效率变化以及对循环工作范围的扩大。计算结果表明在32℃和40℃的冷却水温下,新的循环(0.n效循环)可以分别将单效循环发生温度范围扩大2倍和6倍,同时保持0.3~0.75的COP。 相似文献
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溴化锂吸收式制冷技术广泛应用于工业、商用空调领域,了解吸收式制冷工作过程及正常运行参数,掌握正确的安全操作和停机保养方法是运行管理人员必须掌握的从业技能。也是满足生产需要,经济、安全运行的需要。 相似文献
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并联式(直燃型)三效溴化锂吸收式制冷循环及其Yong分析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文提出一种并联式直燃型三效溴化锂吸收式制冷机循环模型,并通过对制冷量为1744.5kW(150*10^kcal/h)机组的Yong分析,指出Yong损失在各种件中的分配,其中主 发生器是最薄弱环节,其Yong损失达一半左右。 相似文献
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本文分析了新型的三压力喷射吸收式制冷循环的特点,以R600/DMF,R22/DEF TEG为例说明了新循环相对于传统的吸收式制冷循环的突出优点,同时指出了利用混合制冷工质有利于新循环制冷效率的进一步提高。 相似文献
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提高蒸汽型溴化锂吸收式制冷机制冷性能的管理方法 总被引:1,自引:0,他引:1
胡永明 《制冷空调与电力机械》2006,27(4):73-77
根据对冷水站蒸汽型溴化锂吸收式制冷机的长期管理,提出了在气密性、溴化锂溶液、冷剂水、冷水及冷却水的水质、运行、设备等方面进行优化管理的方法,它不仅保证了制冷机组的长期稳定运行,而且提高了制冷机组的制冷性能。 相似文献
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阐述了溴化锂吸收式制冷机组在运行和维护中容易出现的问题,并提出了解决问题的相应措施。文中归纳了溴化锂吸收式制冷机组节能的几个途径和特点。 相似文献
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针对传统热湿联合处理中存在的能源浪费、热湿平衡不匹配等问题,本文利用Energy Plus软件对上海市某住宅建筑进行全年逐时负荷模拟。根据模拟结果将温湿度独立控制技术与双蒸发温度压缩机结合在一起,搭建了基于双蒸发温度的温湿分控空调机组实验台。在进行相关理论计算的基础上对其在全年工况下运行特性进行实验研究。结果表明:将具有双蒸发温度压缩机的空调机组用于温湿分控空调系统是可行的,机组运行可靠且满足设计要求。夏季设计工况下该机组压缩机能效比为3.5,比同冷量常规空调变频压缩机的能效比3.04提高了14.8%。同时,冬季设计工况下该机组压缩机能效比为4.3,相对于同冷量常规空调变频压缩机而言,双蒸发温度的温湿分控空调机组节能性显著。 相似文献
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