增壓型三效溴化鋰吸收式制冷循環(huán)的性能研究
發(fā)布時(shí)間:2021-12-17 07:56
隨著能源與環(huán)境問(wèn)題的日益惡化,溴化鋰吸收式制冷以其節(jié)約能源和保護(hù)環(huán)境等優(yōu)勢(shì)受到越來(lái)越多的關(guān)注。常用的單效循環(huán)和雙效循環(huán)性能較差,更適合回收低溫余熱。為了提升高品位熱源的利用效率,需要開(kāi)發(fā)三效循環(huán)。而目前限制三效循環(huán)發(fā)展的主要原因是高溫發(fā)生器溫度過(guò)高所引起的腐蝕問(wèn)題。為了減緩腐蝕,本文對(duì)增壓型三效循環(huán)進(jìn)行了研究。首先給出了溴化鋰水溶液、飽和水以及水蒸氣的熱物性參數(shù)方程,并編制了熱物性參數(shù)的計(jì)算程序;接著介紹了三效循環(huán)和四種增壓型三效循環(huán)的工作流程,基于能量和質(zhì)量守恒方程建立了增壓型三效循環(huán)的熱力計(jì)算模型。隨后研究了壓縮比、高溫發(fā)生器溫度、冷卻水進(jìn)口溫度以及冷媒水出口溫度等參數(shù)對(duì)增壓型三效循環(huán)性能的影響。結(jié)果表明在其他參數(shù)不變時(shí),四種增壓型三效循環(huán)均存在一個(gè)最佳壓縮比使得COPW最大。增壓型三效循環(huán)可以在高溫發(fā)生器溫度低于180 ℃時(shí)正常運(yùn)行,有效地減緩了腐蝕問(wèn)題,并且保持著較好的性能。此外,增壓型三效循環(huán)在冷卻水溫度較高和冷媒水溫度較低時(shí)也可以正常運(yùn)行,拓寬了三效循環(huán)的運(yùn)行范圍。四種增壓型三效循環(huán)的COPW均隨高溫發(fā)生器溫度的降低而降低,隨冷卻水進(jìn)口溫度的上升而降低,隨冷媒水出口溫度的降...
【文章來(lái)源】:東南大學(xué)江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:73 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖3-1串聯(lián)三效循環(huán)流程示意圖
??在焓-濃度圖上表示串聯(lián)三效溴化鋰吸收式制冷循環(huán)過(guò)程如圖3-2所示,圖中PHTG、??Pmto、Pltg、Pabs分別為高溫發(fā)生器壓力、中溫發(fā)生器壓力、低溫發(fā)生器壓力和吸收壓??力。??一一一一—一一-1?尸_??15??-二-二一丁一一一一?P??-一一—一?;?_?一一-一一?MTG??18??二―+>一^—?P??一——---—?;?;?一一一一?LTG??22?i?—??一?n?!??<?i?!?:?p??i?^?|?;??一-一一?HTG??5?丨^^一一一廠一??:?9?i?一?p_??4?8___jr?1???—^?II?Li?-—?^??—一?:】4?m?】X^?尸??ABS??^^-SS=::::T"""'^-4'i?;??M?i丨;???I?!?I?!?|????X??圖3-2三效溴化鋰吸收式制冷循環(huán)在焓-濃度圖上的表示??1-2-3-4線為吸收器出口稀溶液在溶液熱交換器內(nèi)的升溫過(guò)程。吸收器出口稀溶液1??經(jīng)過(guò)溶液泵提升壓力,進(jìn)入低溫溶液熱交換器升溫后至2出低溫溶液熱交換器。接著進(jìn)??入中溫溶液熱交換器升溫后至3出中溫溶液熱交換器,再進(jìn)入高溫溶液熱交換器升溫后??至4出高溫溶液熱交換器。1-2-3-4過(guò)程中,稀溶液溫度上升,濃度不變。??4-5-6線為稀溶液在高溫發(fā)生器中的發(fā)生過(guò)程。4-5線為稀溶液在高溫發(fā)生器中被熱??源加熱升溫
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【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]2016年我國(guó)制冷空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)分析[J]. 張楓,吳利平,高珊,白俊文. 制冷與空調(diào). 2017(07)
[2]機(jī)械振動(dòng)強(qiáng)化吸收式制冷傳熱傳質(zhì)的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 申江,鄒國(guó)文,王建民,Josephine Lau,申子奇,孫歡. 制冷學(xué)報(bào). 2016(02)
[3]吸收式制冷工質(zhì)對(duì)的研究進(jìn)展[J]. 卞宜峰,何國(guó)庚,蔡德華,肖如熙,張奧妮. 制冷學(xué)報(bào). 2015(06)
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[5]一種根據(jù)熱源溫度品位自動(dòng)調(diào)節(jié)效能的溴化鋰吸收式制冷循環(huán)[J]. 徐震原,王如竹,夏再忠. 制冷學(xué)報(bào). 2014(01)
[6]不同增壓方式對(duì)空氣源吸收式熱泵性能影響的模擬分析[J]. 吳偉,石文星,王寶龍,李先庭. 化工學(xué)報(bào). 2013(07)
[7]增壓雙效氨水吸收制冷循環(huán)性能分析[J]. 蔡星辰,杜塏,李彥軍. 化工學(xué)報(bào). 2012(S2)
[8]超聲波對(duì)吸收式制冷強(qiáng)化傳質(zhì)的影響[J]. 湯勇,韓曉東,陳川,付婷,葛子平. 華南理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2012(10)
[9]活性炭顆粒的添加對(duì)溴化鋰溶液蒸汽吸收率/制冷量的影響[J]. 蔡杰,市橋伸久,板谷義紀(jì). 制冷學(xué)報(bào). 2012(02)
[10]低品位余熱利用技術(shù)的研究現(xiàn)狀、困境和新策略[J]. 李海燕,劉靜. 科技導(dǎo)報(bào). 2010(17)
博士論文
[1]太陽(yáng)能雙效溴化鋰吸收式制冷系統(tǒng)的性能研究[D]. 韓崇巍.中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2009
碩士論文
[1]低品位熱源驅(qū)動(dòng)的LiBr吸收式制冷機(jī)組仿真優(yōu)化[D]. 劉燕龍.山東建筑大學(xué) 2016
[2]煙氣驅(qū)動(dòng)的溴化鋰吸收式冷溫水機(jī)組仿真研究[D]. 吳永飛.合肥工業(yè)大學(xué) 2012
[3]工業(yè)煙氣余熱回收利用方案優(yōu)化研究[D]. 孟嘉.華中科技大學(xué) 2008
[4]溴化鋰吸收式絕熱增壓制冷循環(huán)研究[D]. 歐汝浩.華中科技大學(xué) 2007
本文編號(hào):3539698
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【文章頁(yè)數(shù)】:73 頁(yè)
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【部分圖文】:
圖3-1串聯(lián)三效循環(huán)流程示意圖
??在焓-濃度圖上表示串聯(lián)三效溴化鋰吸收式制冷循環(huán)過(guò)程如圖3-2所示,圖中PHTG、??Pmto、Pltg、Pabs分別為高溫發(fā)生器壓力、中溫發(fā)生器壓力、低溫發(fā)生器壓力和吸收壓??力。??一一一一—一一-1?尸_??15??-二-二一丁一一一一?P??-一一—一?;?_?一一-一一?MTG??18??二―+>一^—?P??一——---—?;?;?一一一一?LTG??22?i?—??一?n?!??<?i?!?:?p??i?^?|?;??一-一一?HTG??5?丨^^一一一廠一??:?9?i?一?p_??4?8___jr?1???—^?II?Li?-—?^??—一?:】4?m?】X^?尸??ABS??^^-SS=::::T"""'^-4'i?;??M?i丨;???I?!?I?!?|????X??圖3-2三效溴化鋰吸收式制冷循環(huán)在焓-濃度圖上的表示??1-2-3-4線為吸收器出口稀溶液在溶液熱交換器內(nèi)的升溫過(guò)程。吸收器出口稀溶液1??經(jīng)過(guò)溶液泵提升壓力,進(jìn)入低溫溶液熱交換器升溫后至2出低溫溶液熱交換器。接著進(jìn)??入中溫溶液熱交換器升溫后至3出中溫溶液熱交換器,再進(jìn)入高溫溶液熱交換器升溫后??至4出高溫溶液熱交換器。1-2-3-4過(guò)程中,稀溶液溫度上升,濃度不變。??4-5-6線為稀溶液在高溫發(fā)生器中的發(fā)生過(guò)程。4-5線為稀溶液在高溫發(fā)生器中被熱??源加熱升溫
?(d)循環(huán)4??圖3-3增壓型三效溴化鋰吸收式制冷循環(huán)流程示意圖??增壓型三效溴化鋰吸收式制冷循環(huán)如圖3-3所示,為了表示簡(jiǎn)便,將高溫發(fā)生器出??口增壓稱(chēng)為循環(huán)1,中溫發(fā)生器出口增壓稱(chēng)為循環(huán)2,低溫發(fā)生器出口增壓稱(chēng)為循環(huán)3,??蒸發(fā)器出口增壓稱(chēng)為循環(huán)4。四種增壓型三效循環(huán)的溶液循環(huán)流程與三效循環(huán)的一樣,??但冷劑水流程比三效循環(huán)多一個(gè)壓縮機(jī)(W)。??在高溫發(fā)生器溫度較低時(shí),高溫發(fā)生器的發(fā)生溫度和發(fā)生壓力很低,發(fā)生過(guò)程很弱,??放氣范圍較小,三效循環(huán)的性能較低或無(wú)法正常運(yùn)行。循環(huán)1在高溫發(fā)生器和中溫發(fā)生??器之間增加壓縮機(jī),增加高溫發(fā)生器出口冷劑蒸氣溫度和壓力,使其能夠驅(qū)動(dòng)中溫發(fā)生??器正常工作。循環(huán)2在中溫發(fā)生器和低溫發(fā)生器之間增加壓縮機(jī),增加中溫發(fā)生器出口??蒸氣溫度和壓力,使其能夠驅(qū)動(dòng)低溫發(fā)生器正常工作。循環(huán)3在低溫發(fā)生器和冷凝器之??間增加壓縮機(jī)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[3]吸收式制冷工質(zhì)對(duì)的研究進(jìn)展[J]. 卞宜峰,何國(guó)庚,蔡德華,肖如熙,張奧妮. 制冷學(xué)報(bào). 2015(06)
[4]熱功復(fù)合驅(qū)動(dòng)熱泵循環(huán)熱力性能研究[J]. 王康,張娜,韓巍,陳強(qiáng). 工程熱物理學(xué)報(bào). 2015(11)
[5]一種根據(jù)熱源溫度品位自動(dòng)調(diào)節(jié)效能的溴化鋰吸收式制冷循環(huán)[J]. 徐震原,王如竹,夏再忠. 制冷學(xué)報(bào). 2014(01)
[6]不同增壓方式對(duì)空氣源吸收式熱泵性能影響的模擬分析[J]. 吳偉,石文星,王寶龍,李先庭. 化工學(xué)報(bào). 2013(07)
[7]增壓雙效氨水吸收制冷循環(huán)性能分析[J]. 蔡星辰,杜塏,李彥軍. 化工學(xué)報(bào). 2012(S2)
[8]超聲波對(duì)吸收式制冷強(qiáng)化傳質(zhì)的影響[J]. 湯勇,韓曉東,陳川,付婷,葛子平. 華南理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2012(10)
[9]活性炭顆粒的添加對(duì)溴化鋰溶液蒸汽吸收率/制冷量的影響[J]. 蔡杰,市橋伸久,板谷義紀(jì). 制冷學(xué)報(bào). 2012(02)
[10]低品位余熱利用技術(shù)的研究現(xiàn)狀、困境和新策略[J]. 李海燕,劉靜. 科技導(dǎo)報(bào). 2010(17)
博士論文
[1]太陽(yáng)能雙效溴化鋰吸收式制冷系統(tǒng)的性能研究[D]. 韓崇巍.中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2009
碩士論文
[1]低品位熱源驅(qū)動(dòng)的LiBr吸收式制冷機(jī)組仿真優(yōu)化[D]. 劉燕龍.山東建筑大學(xué) 2016
[2]煙氣驅(qū)動(dòng)的溴化鋰吸收式冷溫水機(jī)組仿真研究[D]. 吳永飛.合肥工業(yè)大學(xué) 2012
[3]工業(yè)煙氣余熱回收利用方案優(yōu)化研究[D]. 孟嘉.華中科技大學(xué) 2008
[4]溴化鋰吸收式絕熱增壓制冷循環(huán)研究[D]. 歐汝浩.華中科技大學(xué) 2007
本文編號(hào):3539698
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