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文檔簡介
1、目前國內(nèi)外的單效和雙效溴化鋰制冷技術都已經(jīng)比較完善,但由于溴化鋰溶液本身的熱物理性能使其在一定的環(huán)境條件下有一最低熱源溫度限制,并且有一個最佳熱源溫度,當溫度超過最佳溫度以后就用調(diào)節(jié)熱源流量的辦法使系統(tǒng)保持在最佳工況。在額定工作狀態(tài)下,單效溴化鋰機組的最佳熱源溫度在110℃左右,而雙效熱水機組的最低熱源溫度在155℃左右(低于該溫度系統(tǒng)效率急劇降低,效率約等于單效制冷機的效率)。我國集中供熱一次熱源溫度在120~150℃范圍之內(nèi),且集中
2、供熱具有的季節(jié)性,整個集中供熱設備及管網(wǎng)的使用率不到50%。使用集中供熱一次熱水作為溴化鋰吸收式制冷的熱源,可以提高供熱管網(wǎng)的使用率,同時可以減少夏季空調(diào)用電負荷,緩解國內(nèi)用電緊張的局面。鑒于以上情況,本文著重于對適用于120~150℃范圍內(nèi)使用的高效溴化鋰吸收式制冷循環(huán)系統(tǒng)的研究。 本文對能使用以上條件熱源的各種溴化鋰制冷循環(huán)進行了理論分析和數(shù)值計算比較。從提高系統(tǒng)熱力性能的角度看,增加一個輔助加壓裝置的雙效溴化鋰吸收制冷循環(huán)
3、的效果最理想。 本文從熱、質(zhì)交換平衡的角度出發(fā),建立了溴化鋰吸收式制冷各個部件的數(shù)學模型,并采用Matlab中的Simulink工具建立了各個部件的通用計算模塊,并將計算結果與實測數(shù)據(jù)進行了比較。通過數(shù)值計算,比較在不同位置加壓對雙效系統(tǒng)熱力性能的影響,并分析結果。同時還對各種加壓方式的耗功及壓縮體積進行比較,從而分析各種加壓方式的可行性。同時,本文還將數(shù)值計算結果與有關文獻的研究結果進行了比較。本文通過改變制冷機的結構參數(shù),數(shù)
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