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文檔簡介
1、本文研究了GAX循環(huán)的能量特性,設(shè)計了GAX循環(huán)的吸收/再生單元,對氨水單級循環(huán)實驗與GAX循環(huán)進(jìn)行了比較評價。 借助a-h圖分析了單級氨水吸收式制冷循環(huán)和GAX循環(huán),認(rèn)為GAX循環(huán)與單級循環(huán)內(nèi)部的熱泵子循環(huán)的(火用)需求是相同的,GAX循環(huán)改善了熱機(jī)子循環(huán)的過程耦合結(jié)構(gòu),減少了(火用)的消耗,從而獲得了整個循環(huán)的增益。 分析了高溫?zé)嵩礈囟萒H、中溫?zé)嵩礈囟萒M、低溫?zé)嵩礈囟萒L和熱機(jī)子循環(huán)的能量耦合結(jié)構(gòu)對GAX循環(huán)特性
2、的影響。研究了熱機(jī)子循環(huán)中使整個循環(huán)維持在較高系統(tǒng)性能的關(guān)鍵狀態(tài)點。由于精餾塔所需理論分離功和循環(huán)的溫度重疊范圍的相互影響,GAX循環(huán)存在一個最佳熱源溫度。GAX循環(huán)的制冷系數(shù)ω隨中溫?zé)嵩礈囟萒M的升高而減小,隨低溫?zé)嵩礈囟萒L的升高而增大。 采用分支GAX循環(huán)可以解決溫度重疊范圍大時的熱量失配問題;采用吸收—壓縮式GAX循環(huán)可以解決溫度重疊范圍減小GAX失效的問題,均有利于提高循環(huán)的制冷系數(shù)ω。 對氨水吸收式單級循環(huán)系
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