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111.
高欢  顾昕  丁国良 《制冷学报》2021,42(5):17-26
制冷剂回收和再生是减少制冷剂排放的推荐方式,但其实施有赖于政策的鼓励及回收再生技术的支持.对于制冷剂的回收,本文总结对比了日本、欧盟、美国和中国在制冷剂回收方面的政策,给出了各自的制冷剂年回收量;介绍了制冷剂回收5种代表性方法的工作原理、优缺点及适用的场合.对于制冷剂的再生,介绍了"简易再生"和"蒸馏再生"这2种再生方...  相似文献   
112.
通过数值模拟,研究空调系统使用的开缝型翅片的传热与阻力特性。对三种型式的开缝型翅片进行模拟,得出了流场和温度场。通过对比分析发现,双边交替开缝的slit-2型翅片,换热性能最好,X型双向开缝片的性能次之,单边开缝的slit-1型翅片换热效果低于前两种。数值模拟还得出,空气流过slit-x型翅片的阻力最大,流过slit-1型翅片的阻力最小。  相似文献   
113.
为了能够开发利用灰尘内部结冰胀脱方法来实现换热器翅片表面自清洁的技术,需要研究翅片表面多孔性灰尘内部水气透湿过程的物理机制及影响规律.本文设计并搭建了金属翅片表面多孔性灰尘水气透湿过程的可视化实验台,研究了金属冷板温度、灰尘样件厚度和入口湿空气相对湿度对多孔性灰尘内水气冷凝量的影响,实验参数范围涵盖金属冷板温度5~7℃...  相似文献   
114.
本文用动态、分布参数方法建立了用于制冷系统仿真的冷凝器数学模型。根据内藏式与外置式冷凝器传热特性的不同,按照系统仿真对于冷凝器数学模型的要求,探讨了模型的求解方法。通过模型运用于系统仿真所得计算值和试验值的比较,验证了该数学模型的正确性。  相似文献   
115.
用于制冷系统仿真的冷凝器数学模型研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   
116.
CO2制冷技术新发展   总被引:11,自引:0,他引:11  
由于CFC类制冷剂对臭氧层的破坏作用。自然制冷工质如CO2受到越来越多的关注。文中介绍了CO2作为制冷剂的发展历史(主要是CO2亚临界制冷循环的发展应用的历史)和它退出历史舞台的原因;根据CO2作为制冷剂的相关热物理和化学性质以及三种可能的CO2制冷循环,说明了采用CO2为制冷剂,采用跨临界循环的优越性和必要性;对各国采用CO2为制冷剂的制冷,空调,热泵系统的应用及其研究情况进行了综述了评价,指出了现今研究的不足和今后的发展方向。  相似文献   
117.
为了快速评估空调器用换热器长期运行后的换热量衰减情况,本文提出一套通过测试换热器加速积尘前后的换热量来预测其换热量衰减率的测试方法。该测试方法中,采用负反馈模式精确调节换热器迎风面的粉尘浓度,能够在加速积尘时间内维持换热器迎风面粉尘浓度的稳定性;通过对加速积尘循环空间与换热量测试风道进行一体化设计,能够在不需要移机时实现加速积尘与换热量测试之间的切换。在入口空气温度为45℃、流速为1. 5 m/s,入口水温为21℃、流速为0. 5 m/s的工况下对该测试方法的可靠性和一致性进行了验证,结果表明:换热器迎风面粉尘浓度能够稳定维持在目标浓度120 mg/m3,波动范围在±20%内;对4种具有不同结构的换热器样件进行了多次换热量衰减率测试,其换热量衰减率相对偏差均在±10%之内,表明该测试方法具有较好的一致性。  相似文献   
118.
涡旋风冷热泵机组在市场上已被广泛应用,笔者对市场反馈的涡旋压缩机故障进行了归纳,从制冷剂迁移,润滑油分配,液击,电气保护等方面进行了总结,并进行了分析,同时提出了一些建议。  相似文献   
119.
常见风冷式冰箱在使用过程中经常要将箱门进行开关操作,箱室内温度均匀性会遭到破坏并影响食品存储.以开发冰箱开关门过程的仿真方法为研究目的,并对典型风冷式冰箱各箱室在开关门条件下的箱室内侵入热量变化特征进行分析.采用CFD动网格方法,将冰箱开关门过程分解为门打开的过程、门维持打开状态的过程以及门关闭的过程,并对过程中每个离散时间点下的箱室内平均温度以及回风口气体质量流量进行监测,从而计算得到一个完整开关门过程中的箱室内侵入热量大小.对冷藏室、冷冻室和变温室在相同开关门条件下的箱室内侵入热量进行了计算,结果表明各箱室在开门过程中的室内温升速率最大、在关门过程中的室内温升速率最小,且冷冻室在整个开关门过程中的总侵入热量最大,其箱室内温度分布不均匀性也最严重.  相似文献   
120.
冷柜内的温度在设定值附近周期性变化时,空气压力也呈周期性变化,柜内空气与柜外空气通过门封吸合面发生质量传递;水蒸气可通过门封吸合面渗入,造成冷柜内结霜及热负荷增加。为了控制水蒸气渗透量,本文开发了门封吸合面水蒸气渗透速率的计算方法。首先观测门封吸合面表面形貌,确定渗透通道的尺度为微米级,远大于水分子的平均自由程,判断出水蒸气通过门封吸合面是黏性流动;然后根据黏性流动Darcy定律开发水蒸气渗透速率公式,并基于部分实验数据拟合渗透系数。将公式预测渗透速率与实验值进行对比,结果表明:水蒸气渗透速率公式预测值与实验值的误差小于15%,公式可用于通过门封水蒸气渗透速率的计算。  相似文献   
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