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底玉芹 《中国新技术新产品》2019,(8)
热泵是一种逆向热力循环驱动热量朝向低温度介质转向的高温度介质装置。但是在热泵型空调系统当中,低温制热以及低温制冷都会产生一些负面问题,为了能够保证热泵型空调的运行效能、使用寿命。该文首先对热泵型空调进行阐述,分析热泵型空调低温制热和低温制冷问题以及措施。 相似文献
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本文是空间低温技术的续篇,概述了最近两年进展。经过太空实验验证,一些低温技术,特别是低温制冷技术逐步付之实用。同时为提高可靠性和热效率,减轻重量,延长使用寿命,列出在研项目。 相似文献
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利用所建立的房间空调器制冷系统瞬态仿真的数学模型,对一台房间空调器的制冷运行进行了数值计算,得出了制冷系统的参数变化曲线和房间温度的变化曲线,结果较为满意。 相似文献
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介绍一起按逆向斯特林循环工作的ZL-2.8/194型回热式制冷机不能制冷的故障。经分析,是因工作介质氢气的纯度降低所致;而纯度低的原因是充氢气的钢瓶没有抽真空。 相似文献
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CO_2/R290应用于复叠制冷低温环路浓度配比实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在复叠制冷实验台上对由CO_2/R290组成的不同配比的二元混合制冷剂进行了低温循环性能实验.实验结果表明,随着CO_2含量增大,二元混合物的压比减小,制冷量增大,耗功减少,COP增加,制冷速率增大.但随着CO_2含量增大,二元混合物的排气温度也升高,当CO_2在混合物中的组分达到71%时,蒸发温度为-61℃时,压缩机的排气温度接近115℃.因此,混合物中CO_2含量不宜超过71%.混合物中R290降低了CO_2凝固点温度,同时也降低了CO_2较高的冷凝压力,对扩展CO_2在低温区域的应用很有益处. 相似文献
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自然复叠系统与低温制冷 总被引:23,自引:0,他引:23
自然复制冷系统采用混合工质,用一个普通过压缩机实现了-150℃甚至更低的温度,与以往采用三级复叠制冷系统的-150℃低温冰箱复叠系统的温冰箱减了两个压缩机及相应的油分离器、干燥过滤器等附件,并使控制大为简化,从而提高了系统的整体可靠。本文将详细介绍自然复叠制冷系统的原理和应用。 相似文献
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空间低温制冷技术的应用与发展 总被引:1,自引:0,他引:1
随着空间技术的快速发展,空间低温制冷技术也取得了长足的进步。介绍了国内外空间低温制冷技术最新研究进展及其在对地遥感和深空探测航天器中应用情况,结合国内空间低温制冷技术的发展现状,提出了我国开展空间制冷技术研究的几点建议。 相似文献
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国际低温与制冷会议在浙江大学召开第2届国际低温与制冷会议(Interna-tionalConferenceonCryogenicsandRefrig-eration)于1998年4月21日~24日在杭州浙江大学召开。这次会议共有16个国家和地区的15... 相似文献
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分别采用能效比(EER)及季节能效比(SEER)作为评价指标,计算国内2009年度新增加的房间空调器的耗电量,经分析比较,指出采用SEER计算更加符合实际使用情况。 相似文献
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由上海理工大学与中国制冷学会联合举行的“制冷及低温技术的发展与应用研讨会暨我国制冷及低温工程博士点二十周年纪念”会议于2006年10月26日。27日在上海举行,来自高等院校、科研院所、企业的专家学者270多人参加了会议。 相似文献
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针对标准BS EN 14825:2012中提出的计算和测试方法,分析相关参数对SEER的影响及如何提高SEER,研究测试工况对SEER的影响权重,以及待机模式功耗、恒温模式功耗和曲轴箱加热模式功耗对SEER的影响规律,为提高欧盟产品季节能效比提供参考。 相似文献
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通过总结国内外学者已经提出的各类测试油含量的方法,将测试方法归纳分为取样测试和在线测试两类。并分别对两类测试方法常用的技术手段进行了介绍,例如移取直接称量法,混合取样法,电容传感器法和光折射率传感器法等,进而具体分析了取样测试和在线测试的优势和弊端,最后对各类方法适用的范围进行了探讨。 相似文献
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介绍了二氧化碳作为制冷剂在工业制冷中的应用。提供了系统中关于热气除霜的控制策略。并对两个实际运行中的氨/二氧化碳复叠系统进行了能效分析,与相应的参照系统进行对比,发现NH3/CO2复叠的制冷系统在较低的温度下具有较高的能效比,具有一定的节能意义。 相似文献
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本文对目前采用R22用于低温的COPELAND半封闭活塞式压缩机、SANYO半封闭活塞式压缩机和BITZER半封闭活塞式压缩机的冷量、输入功率、COP等性能进行对比,为采用R22用于低温的半封闭活塞式压缩机的选用提供了参考。 相似文献
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本文在寿命周期评价方法的基础上,构建并引入了空调能效比和电力结构随运行年数变化的关系,进而建立基于DLCA的空调设备碳排放计算模型,对充注R410A型制冷剂的涡旋式家用空调器进行了碳排放研究。结果表明:运行期间动态参数的引入对空调寿命周期碳排放评价结果影响显著,对比静态评价模型,能效比和电力结构的变化可分别使碳排放总量波动19.0%和-9.1%,空调运行末年碳排放分别为第一年的1.71和0.80倍。空调寿命周期碳排放主要集中在运行阶段,占到总量的91.8%,;寿命周期碳排放总量中有75.0%来自于设备运行耗电,23.0%来自于制冷剂泄漏。空调温度设定值、制冷剂泄漏率和制冷剂GWP等参数对空调寿命周期碳排放影响显著。研究有助于暖通空调领域碳排放评价模型的进一步优化。 相似文献