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文檔簡介
1、臭氧層破壞和溫室效應(yīng)已經(jīng)成為了全球性的環(huán)境問題,并且仍然在不停的加劇,人工合成制冷劑的大量使用和排放是造成這一現(xiàn)狀的根本原因之一,尋求可替代的環(huán)保制冷劑迫在眉睫。從當前的形勢來看,自然工質(zhì)的廣泛使用是完成傳統(tǒng)制冷劑替代的關(guān)鍵。在自然工質(zhì)中,二氧化碳因其環(huán)保、安全、無毒、價格低廉以及極佳的熱力性質(zhì)而被重新提到了一定的高度,成為了人們關(guān)注的重點;但運行壓力較高,系統(tǒng)效率偏低等缺點也限制了其快速的推廣使用,如何降低系統(tǒng)的運行壓力,提高系統(tǒng)效率
2、是當前二氧化碳制冷劑的研究重點。
本課題主要以R744與R32組成的混合制冷劑為研究對象,發(fā)揮各自的優(yōu)勢,以期提高二氧化碳水-水熱泵系統(tǒng)的效率,降低系統(tǒng)高壓壓力,減小人工制冷劑的充灌量。采用理論分析和實驗研究相結(jié)合的方法,以二氧化碳水-水熱泵系統(tǒng)實驗臺為基礎(chǔ),研究R744/R32混合制冷劑在二氧化碳水-水熱泵系統(tǒng)實驗中的應(yīng)用性能。
通過建立熱泵系統(tǒng)理論循環(huán)的模型,設(shè)定計算的工況,并對不同R744/R32混合質(zhì)量比下的
3、系統(tǒng)運行過程進行模擬,得出不同的混合質(zhì)量比對于系統(tǒng)運行參數(shù)的影響,與加內(nèi)部換熱器的二氧化碳水-水熱泵系統(tǒng)進行比較,得出內(nèi)部換熱器對于熱泵系統(tǒng)的影響。
由最佳充注量實驗可知,在二氧化碳水-水熱泵系統(tǒng)中加入內(nèi)部換熱器后,最佳充注量減小了約11.11%,系統(tǒng)的最優(yōu)COPc、COPh和高壓壓力分別提高了8.40%、0.90%和2.05%。
在最優(yōu)R744/R32混合質(zhì)量比實驗中,設(shè)定R744/R32混合質(zhì)量比分別為50%、6
4、0%、70%、80%、90%、95%和100%。實驗測試三種工況,即氣體冷卻器的進出水溫度分別為20℃/45℃、20℃/55℃和40℃/45℃,則實驗所得混合制冷劑中二氧化碳的最佳質(zhì)量分數(shù)為0.6。
(1)當混合制冷劑中二氧化碳的質(zhì)量分數(shù)為0.6時,在各測試工況下,系統(tǒng)的COPc、COPh和η,與純質(zhì)二氧化碳相比,提高了約10%~35%。
?。?)當混合制冷劑中二氧化碳的質(zhì)量分數(shù)為0.6時,在系統(tǒng)中加入內(nèi)部換熱器,在各
5、測試工況下,系統(tǒng)的COPc、COPh和η,與純質(zhì)二氧化碳相比,提高了約10%~30%。
?。?)當混合制冷劑中二氧化碳的質(zhì)量分數(shù)為0.6時,無論在系統(tǒng)中加入內(nèi)部換熱器與否,都可以得出:當氣體冷卻器進出口水溫度為20℃/45℃,其能夠很好的保持CO2制冷劑良好的“熱追隨”特性,與氣體冷卻器進出口水溫度為20℃/55℃和40℃/45℃兩種測試工況相比較,其性能系數(shù)提升均在10%以上。故在三種測試工況中,當氣體冷卻器進出水溫度為20℃
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