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相似文献
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1.
R22的替代工质的制冷性能通常比R22差,采用回热循环是改善循环性能的一种方法,但是增加回热器会带来成本的增加,而且不同的制冷剂在回热循环中的COP及容积制冷量的变化也是不同的。针对上述问题,分析回热循环的特性和6种制冷剂(R290,R1270,R134a/R1270(0.45/0.55),R134a/R290(0.6/0.4),R407C和R410A)在回热循环中的容积制冷量和COP的变化特点。研究结果表明,R134a,/R1270,R290和R134a/R290系统使用回热器后,性能改善较大,R410A系统只有在高冷凝温度、高过热度时才有必要使用回热器,其余替代工质系统使用回热器,其系统性能改善不明显。  相似文献   

2.
制冷剂R32的循环性能实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
R32由于具有环境性能优越,如ODP为零、GWP值小于R410A等优点,逐渐被认识到可以用于替代R410A。本文对R410A和R32的循环性能进行实验研究,结果表明,在不同的工况下,采用2种制冷剂时系统运行的压比基本相同,COP几乎相同。与R410A系统相比,R32系统的压缩机耗功略高,制冷量高,且排气温度高。总之,R32具有良好的热物性、环境性能及循环性能,具有极大的替代R410A的潜力。  相似文献   

3.
《制冷》2016,(3)
依据GB/T7725-2004规定的试验工况,分别对应用R32和R410A的空调系统进行性能测试。实验结果表明:两种制冷剂系统所运用的压比基本相同,R32系统压缩机耗功略高于R410A系统,R32的制冷量优于R410A系统,两种制冷剂系统运行的COP几乎相同。  相似文献   

4.
R32冷媒相对于R410A具有高性能、低GWP的特点,是一种理想的替代制冷剂。本文对比分析了R32和R410A的冷媒物性,对R32变频压缩机的特性进行实验研究,试验结果表明,相同条件下,R32变频压缩机的制冷量比R410A提高7.5%~10%,COP提高2%~5%。  相似文献   

5.
本文将R22和R404A应用在制冷螺杆压缩机中的制冷特性进行了研究,对比分析了两种制冷剂应用在螺杆压缩机中的制冷量、功耗、COP、排气温度及其所需内容积比的差异。结果表明,在一定冷凝温度下,蒸发温度从.50℃~10℃之间变化时,与R22相比,R404A的制冷量和COP有所降低,功耗增加7.0%~14.7%左右,系统压比和所需的内容积比的差异小,因此在制冷螺杆压缩机中分别应用R404A和R22制冷剂时,不必改变螺杆压缩机的内容积比大小。再又,R404A在系统含水量、清洁度、密封性、冷冻油的使用方面与R22有所不同,在生产和应用中需要加以注意。  相似文献   

6.
对R410A和R454B在风冷涡旋式冷水(热泵)机组上进行性能对比测试,结果表明:在ASHARE额定工况下,R454B充注量约为R410A的83%;R454B制冷量较R410A低1.5%,制冷COP提高4.1%;R454B制热量较R410A低约1.6%~2.3%,制热COP高约3.1%~3.7%。另外,由于R454B排气温度较高,导致压缩机的运行范围略小于R410A。  相似文献   

7.
对比分析R32,R410A和R22的基本物性参数,并在R410A单元式空调机上开展直接充注R32的替代试验,测试不同充注量下的制冷量、功率和COP变化趋势.结果表明,充注R32的机组存在性能最优点,在相对R41 OA充注量为60%时,机组的制冷量和COP达到最大,并均高于R410A机组的.  相似文献   

8.
R410A双级压缩热泵空调器的特性分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对空调器在夏季环境温度高,冬季环境温度低时制冷能力和制热能力不足的问题,提出采用双级压缩制冷循环的方案提高系统制冷量、制热量和制冷COP、制热COP。选择制冷剂R410A,双级循环为一级节流中间不完全冷却的方式进行比较和分析,计算得到单级和双级压缩制冷循环的性能参数变化特征;并说明了该循环最佳中间温度和单机两级压缩机配比的合理选择。  相似文献   

9.
介绍R1234yf,R1234ze(E),R452B,R513A和R515A这5种典型HFO类工质的基础特性,分别针对水冷式和风冷式冷水机组的典型设计工况,开展上述5种工质与R134a,R410A和R22这3种传统工质的循环性能初步对比分析,结果表明:R1234ze(E)和R515A具有较高的COP和较低的排气温度,但单位容积制冷量偏低;R452B虽然具有较高的单位容积制冷量,但还须在系统方面进行深入优化以提升机组的整体能效。  相似文献   

10.
为了研究压缩机频率对R410A/R410A复叠式制冷系统性能的影响,本文实验研究了系统温度、压缩比、性能系数COP随不同高(低)温级压缩机频率的变化。结果表明:在同一工况下,低温级压缩机的频率从50 Hz升至62 Hz时,系统的中间温度升高2.36℃,高低温级压缩比的差值降低44.6%;高温级压缩机的频率从50 Hz升至62 Hz时,系统的中间温度降低3.7℃,高低温级压缩比的差值增加58.5%。高温级频率变化时系统复叠温差较小,系统性能系数COP高于低温级频率变化下的系统COP。在高(低)温级压缩机频率为53 Hz时,系统复叠温差最小,系统COP最优。  相似文献   

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