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相似文献
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1.
太阳能喷射式制冷系统性能分析   总被引:14,自引:2,他引:14  
叙述了太阳能增压喷射式制冷的原理和系统工作过程. 探讨了太阳能喷射式制冷系统研究的进展状况.通过计算研究了多种制冷剂对喷射器工作性能和系统制冷系数的影响.应用数学模拟的方法,分析了太阳能增压喷射式制冷系统在实际日照条件下的工作性能.结果表明,这种系统能够利用太阳能提供实际需要的制冷量.  相似文献   

2.
太阳能喷射式制冷技术进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了太阳能喷射式制冷的工作原理及系统构成,从制冷工质的选择、喷射器设计、系统运行参数优化及新型太阳能喷射式制冷技术四个方面,综述了太阳能喷射式制冷的发展,并简要地分析了太阳能喷射式制冷的发展前景.  相似文献   

3.
冷暖联供太阳能喷射制冷系统的一次能耗   总被引:3,自引:0,他引:3  
太阳能喷射式制冷(热泵)系统在满足供冷、供热需求时,通常需要补充一定量的一次常规能源。该文在系统能量平衡的基础上,引入太阳能倍率、冬夏负荷比等参数,推导了太阳能制冷系统与电压缩制冷系统的一次能耗比计算公式。进而对太阳能双元混合工质喷射式制冷(热泵)系统、单元工质喷射式制冷系统、太阳能直接供热系统与电压缩制冷系统的一次能源消耗进行了对比分析。结果表明,太阳能喷射式热泵比太阳能直接供暖系统节约一次常规能源;太阳能喷射式制冷(热泵)系统,在其太阳能倍率位于节能区时,比电压缩制冷(热泵)系统节约一次常规能源。  相似文献   

4.
太阳能喷射式制冷系统在满足供冷需求时,通常需要补充一定量的一次常规能源,其节能条件及应用范围是急需解决的问题.在系统能量平衡的基础上,引入太阳能倍率等参数,推导了太阳能喷射式制冷系统与电压缩制冷系统的一次能耗比计算公式,进而对太阳能喷射式制冷系统与电压缩制冷系统的一次能源消耗进行了对比分析.并以太原为例,确定了太阳能喷射式制冷系统的平衡太阳能倍率,给出了相对于电压缩制冷的太阳能喷射式制冷的节能条件.  相似文献   

5.
太阳能喷射式制冷系统性能的实验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
对太阳能喷射式制冷系统进行了实验研究,采用电加热模拟太阳能辐射的方法,研究了冷凝器、发生器和蒸发器温度对制冷系统COP的影响,给出了太阳能喷射式制冷系统制冷能力与COP随时刻的变化关系。系统在80℃热源条件下,全天提供16℃的冷水,系统最大制冷量为0.43 kW。  相似文献   

6.
介绍了喷射式制冷的发展、工作原理和主要特点,并对单纯太阳能喷射制冷和压缩-喷射、吸收-喷射、吸附-喷射、热管-喷射等复合太阳能喷射式制冷系统进行了介绍和分析,并对其应用前景进行了总结。  相似文献   

7.
介绍了喷射式制冷的发展、工作原理和主要特点,并对单纯太阳能喷射制冷和压缩-喷射、吸收-喷射、吸附-喷射、热管-喷射等复合太阳能喷射式制冷系统进行了介绍和分析,并对其应用前景进行了总结.  相似文献   

8.
戴源德 《江西能源》2004,(3):16-18,23
本文提出了利用太阳能驱动实现制冷是一门节能环保技术,重点分析和论述了太阳能驱动实现制冷的几种主要方法.即利用太阳能光一电转换实现制冷、太阳能吸收式制冷、太阳能吸附式制冷和太阳能喷射式制冷。指出太阳能驱动实现制冷的研究具有广阔的应用前景。  相似文献   

9.
为改善太阳能吸收制冷循环性能并解决太阳能吸收制冷机风冷化问题,提出一种太阳能驱动的风冷喷射式绝热吸收制冷循环,通过喷射式绝热吸收器实现吸收过程的传热传质分别强化,同时回收高压溶液节流损失和再循环溶液的余压,以进一步增强吸收效果.构建组成循环各部件热力学数学模型,探讨了环境温度、发生温度、蒸发温度以及喷射器对新循环的影响...  相似文献   

10.
以太阳能为驱动热源,基于喷射式制冷和ORC,构建一种太阳能喷射式制冷功冷联供系统,该系统分为太阳能集热子系统和功冷联供子系统两部分。以R161为功冷联供子系统循环工质,通过Matlab建立该系统热力学模型,对其性能进行模拟,在设计工况下该系统制冷量为2.893 kW,净输出功为1.594 kW,功冷联供子系统制冷效率为12.47%,发电效率为6.87%,效率为41.45%。通过分析可知,该系统损占比较大的部件依次为太阳能集热器(73.3%)、发生器(12.14%)、蒸发器(5.03%)和透平(4.81%)。考虑到实际过程,分别研究系统内部参数改变和外部环境参数改变,对系统的影响,发现高低压发生器的温升由利于系统性能的提升,同时环境温度的升高以及太阳辐照度的提升均可改善集热器效率,从而提升系统性能。  相似文献   

11.
新型太阳能喷射与电压缩联合制冷系统研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
为提高太阳能与辅助能源的综合利用率,提出了一种新型的太阳能喷射式与电压缩式有机结合为一体的联合制冷系统,进而对这种新型联合系统及传统联合系统进行了热力学对比分析,对联合系统太阳能喷射式制冷时最佳发生温度进行了选择,并计算了典型年气象条件下两种联合系统相对于电压缩制冷系统的节能量及节能率。结果表明:两种联合系统相对于电压缩式制冷系统而言都是节能的,但新型联合制冷系统比传统联合制冷系统更节能,更能高效地综合利用太阳能与常规能源:在文中计算条件下,新型联合系统比传统联合系统多节能13.6%。  相似文献   

12.
喷射式制冷系统工质研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
林贵平 《太阳能学报》1998,19(2):178-182
喷射式制冷系统的性能在很大程度上取决于制冷工质的选择。为了比较新的无污染工质对喷射式制冷系统的影响,建立了喷射式制冷系统分析和工质热物性计算的简单模型,研究了有无回热两种情况下不同工作温度时工质对系统性能的影响。  相似文献   

13.
提出了一种新型的太阳能喷射式电热(冷)联供系统,该系统基于有机工质朗肯循环和喷射式制冷循环,利用太阳能光热,通过简单阀门切换实现电冷联供和电热联供.针对西北地区冬季/夏季典型太阳辐照强度,计算系统发电功率和制热(冷)功率,研究了系统的发电供热(制冷)能力,并从经济性方面进行系统性分析.结果 表明:在西北地区太阳辐照强度条件下,该系统能独立满足建筑物的日常用电和供热(制冷)需求;在夏季,最大发电功率为5.42 kW,最大制冷功率为7.26 kW;在冬季,最大制热功率为2.96 kW;系统的电力生产成本为0.755元/(kW·h),相比其他发电系统,在保证低成本的同时,该系统环保可靠且具备供热(制冷)功能.  相似文献   

14.
新型太阳能热电空调的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
将太阳能薄膜电池与建筑采光相结合,作为家用空调的辅助能量设备,实现建筑节能,介绍了热电空调器的结构和工作原理。给出热电制冷的性能分析和最佳的制冷系数工况,以及风机的耗能情况,计算了使用太阳能热电空调的节电效果。  相似文献   

15.
提出一种新型的太阳能喷射与电压缩联合制冷系统,其既可以利用太阳能喷射式制冷又可以利用电能驱动压缩式制冷,可提高太阳能与辅助能源的综合利用率。对该系统中以R141b作为制冷工质,采用斜盘式压缩机的辅助电压缩制冷系统进行了理论循环计算与实验研究。实验表明,该辅助电压缩制冷系统的性能系数达到2.53。与传统的辅助能源应用方式相比,该辅助电压缩式制冷系统能更高效地利用常规能源,提高新型太阳能喷射制冷系统的综合节能效果。  相似文献   

16.
介绍了一种新型制冷空调系统——太阳能半导体空调系统,阐述了该系统的基本组成及其工作原理,分析了目前太阳能半导体空调系统的技术现状,并指出影响系统制冷性能的关键技术。展望了太阳能半导体空调技术的应用前景。  相似文献   

17.
研究了一种太阳能喷射/压缩复合制冷循环,由太阳能集热子系统、喷射制冷子系统及压缩制冷子系统组成,系统充分利用热电两种能源以及两种制冷方法各自的优点,优化喷射制冷子系统工作性能的同时,改善压缩式子系统的工作条件,从而提高复合制冷循环性能的同时节约高品位电能。采用性能较好的高蒸发温度式喷射制冷带走压缩机排气余热具有实际意义。通过数值模拟的手段分析系统性能及其主要影响因素,并优化工作条件。研究表明,与相同工作条件下的单压缩制冷循环相比,复合制冷循环工作日全天候运行时电力性能系数提升约为31.5%,节电优势显著。存在一个最佳的喷射子系统蒸发温度使得复合制冷循环性能系数达到运行工况的最大值。  相似文献   

18.
蔡向明  汤培勇 《太阳能》2012,(23):46-49
利用分析的方法,对太阳能喷射式发电制冷复合系统进行分析,推导系统各部件流计算公式。在典型工况下,计算系统热效率、效率,分析影响系统损失的主要部件及因素,全面地揭示系统的用能状况。  相似文献   

19.
提出了一种新型太阳能热有机物喷射式电冷联供系统,并建立了相应的热力学模型.在此基础上,选取R245fa作为工质,采用Matlab软件对系统进行了仿真计算,分析了发生温度、冷凝温度、蒸发温度、涡轮膨胀比及太阳辐照度对系统性能的影响.结果表明:在太阳辐照度为800 W/m2的条件下,在57.3 m2的集热面积上可以获得2.03 kW的净发电功率和2.85 kW的制冷功率,完全能满足普通家庭的日常用电和制冷;提高发生温度、提高蒸发温度、降低冷凝温度或增加太阳辐照度均有利于提高系统的工作性能;提高涡轮膨胀比可以提高系统的电冷比.  相似文献   

20.
太阳能增强型喷射式制冷系统的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
方承超  赵军 《太阳能学报》1994,15(2):185-189
对太阳能为热源的增强型喷射式制冷系统进行了热力学分析,并进行了初步实验。在90℃热源、12℃蒸发温度和2000W制冷量的额定工况下,喷射系数可达0.651,整个系统的COP值达0.334,比传统的纯喷射制冷循环的COP值(≤0.23)提高50%。  相似文献   

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