【摘 要】
:
本文建立了具有自备电功能的燃气机热泵建筑供冷供热小型示范系统,实现了以天然气或其它燃料为输入能源,高效梯级回收烟气余热和发动机冷却水余热,为建筑物或生产提供冷、热、生活热水的目标。针对其大部分时间处于部分负荷下运行的应用情况,进行了部分负荷制热性能实验研究,以获得其变负荷运行的特性,重点分析了末端水流量、转速与冷凝器负荷、总余热、性能系数以及一次能源利用率的关系,结果显示,机组具有良好的部分负荷性
【机 构】
:
Thermal Energy Research Institute, Tianjin University, Tianjin, 300072, China
论文部分内容阅读
本文建立了具有自备电功能的燃气机热泵建筑供冷供热小型示范系统,实现了以天然气或其它燃料为输入能源,高效梯级回收烟气余热和发动机冷却水余热,为建筑物或生产提供冷、热、生活热水的目标。针对其大部分时间处于部分负荷下运行的应用情况,进行了部分负荷制热性能实验研究,以获得其变负荷运行的特性,重点分析了末端水流量、转速与冷凝器负荷、总余热、性能系数以及一次能源利用率的关系,结果显示,机组具有良好的部分负荷性能。
其他文献
针对高温热泵的工业需求,设计并分析了以水为介质的闭式高温热泵系统,系统引入喷水螺杆水蒸汽压缩机,利用喷水实现排气温度饱和,满足工业应用高温升(高压比)的技术要求的同时,克服高排气温度会导致的机械及安全问题.计算结果表明:系统在蒸发温度90℃,冷凝温度130℃时,COP高达30.8,压缩机喷水注入比为0.024;蒸发温度75℃,冷凝温度130℃工况下系统COP为5.5,对应的压缩机压比为7,注入比为
热泵作为一种新型节能技术越来越受到国内外重视,空气源热泵是通过将空气中的低温热能“泵送”到高温位来供应热量需求。但是,空气源热泵的应用受到环境温度的约束,随着室外温度的降低,空气源热泵的制热量、COP、热负荷等降低,即不能满足用户需求,其效率也显著下降,提出了一种太阳能辅助空气源热泵系统,解决了空气源热泵在寒冷地区的运行问题,介绍了这种系统的工作原理及控制,简述了太阳能辅助空气源系统的应用条件。
二氧化碳是一种非常优秀的自然工质,潜力巨大。本文分析了跨临界CO2热泵系统的热力过程,针对设备与循环中的能耗进行了系统建模,对换热器的传热温差与流体粘性阻力引起的不可逆口损进行热力学分析,提出了衡量换热器热耗散度的概念,并利用水-水热泵实验数据对换热器的压降,热耗散等进行了相关验证。可以得出:(火用)损分析可以很好的指导换热器的优化及设计,并对提高跨临界CO2系统整体能效有着积极的作用。
自2003年以来,我国陆续制定和颁布了家用冰箱、房间空调器、单元式空调机、冷水机组、多联机等产品的能效标准,对促进提高我国产品的用能效率、减少CO2排放起到了重要的推动作用.当前大多数产品的能效标准进行了或进入新一轮修订阶段.为了建立评价制冷、空调和热泵产品的EER或COP等能效指标的公共平台,本文提出热力学完善度的分析方法,计算了我国的房间空调器、冷水机组、水源热泵、热泵热水机等制装置的热力学完
油气蒸发损耗不仅污染环境,影响环境保护,也是能源的极大浪费。本文针对冷凝法油气回收装置在运行过程中的高能耗问题,通过理论分析和计算的方法,分析了油气冷凝过程中级间温度对回收装置能耗与运行效率的影响。
本文实验对比分析立柜式空调器不同出风口形式对温度场的影响,并对比了同一样机采用不同出风口形式时室内温度场的分布,实验结果显示:多维送风在制热时具有很大的优势。
提出了一种基于系统能效的复合式地源热泵群控系统,可以根据地源热泵运行参数的变化判断系统运行状况,提供几种合理的调节策略,预计算每种调节策略执行后系统运行状况的变化趋势和系统的整体能效比,选择能效比最高的调节策略对复合式地源热泵系统进行调节。
以空气源组合户式地暖中央空调机组为对象,研究机组在不同的环境工况以及满足低温地板辐射采暖用的出水温度下的运行性能,并且进一步研究在寒冷、高相对湿度的工况下机组的可靠性.实验结果表明,机组可以在寒冷高湿的环境下稳定可靠地运行.在名义工况、满足地板采暖所需的供水温度下,COP达到3.2.其研究结果可为实际工程设备选型时提供参考.
本文对冷库制冷系统冷风机的电热融霜和液体冷媒融霜,在融霜过程中库温的升高状况进行了实验研究。文章介绍了液体冷媒融霜原理和控制操作过程,电热融霜和液体冷媒融霜库温升高实验的装置和方法。对实验结果进行了分析,重点对库温升高状况和融霜能耗进行了研究,并得到以下结论:液体冷媒融霜过程比电热融霜过程的库温升高约少10℃,在库房无负荷的条件下,液体冷媒融霜过程各工况平均库温升高几乎为零。液体冷媒融霜比电热融霜
近年来,CO2被重新研究作为环境友好的安全制冷剂.然而,基本的CO2跨临界循环系统由于存在较大的膨胀功损失其系统效率较低.因此,如何有效而经济的同收膨胀功是CO2系统应用的关键。本文提出了新颖的多级喷射循环系统构想。与传统的单级喷射循环和基本循环相比,多级喷射循环能够多次充分回收膨胀功,从而进一步提高系统效率.同时本文设计了关于双级喷射循环的计算模型程序,对模拟结果进行分析.分析结果显示了双级喷射