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文檔簡介
1、本文研究的主要方向是自然工質(zhì)CO2在熱泵領(lǐng)域的應(yīng)用,首先對其進行理論分析和數(shù)值模擬,然后通過搭建跨臨界CO2熱泵系統(tǒng)試驗臺,研究其在不同的試驗工況下的性能特性,找出使系統(tǒng)運行最優(yōu)化的試驗工況,為其市場化提供數(shù)據(jù)支持和試驗參考。
由跨臨界CO2熱泵系統(tǒng)循環(huán)的熱力學(xué)理論可知,系統(tǒng)中的各個基本參數(shù)對熱泵熱水機的性能均有影響,通過模擬計算,研究各參數(shù)對系統(tǒng)性能COPH的影響。在模擬的過程中,只改變一個參數(shù),其他參數(shù)保持不變。結(jié)果顯示:
2、系統(tǒng) COPH隨著蒸發(fā)溫度 tev的升高而升高;氣體冷卻器制冷劑側(cè)出口溫度 tgas-out越低,系統(tǒng) COPH越高;壓縮機效率ηi與系統(tǒng)COPH成正比關(guān)系;吸氣過熱度?t′對系統(tǒng)性能影響不大,但呈現(xiàn)減小趨勢;當(dāng)高壓側(cè)壓力Pcond升高時,系統(tǒng)系統(tǒng)COPH先升高后降低,存在一個最大值。
為了很好的測量跨臨界CO2熱泵系統(tǒng)在各個工況下的性能參數(shù),找出提高熱泵系統(tǒng)性能的措施。我們對熱泵系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)進行改進,改進后的系統(tǒng)有以下特點:<
3、br> (1)換熱器:選擇同軸套管式換熱器,內(nèi)管采用螺旋鎳白銅管,可以強化水側(cè)和制冷劑側(cè)的擾動,增強換熱器的換熱系數(shù);同時也可以減弱水側(cè)的結(jié)垢現(xiàn)象。
(2)節(jié)流方式:該系統(tǒng)采用兩種節(jié)流方式,第一種采用一個節(jié)流閥對系統(tǒng)進行節(jié)流;第二種采用兩個節(jié)流閥對系統(tǒng)進行節(jié)流,第一個節(jié)流閥調(diào)節(jié)高壓側(cè)壓力,第二個節(jié)流閥調(diào)節(jié)低壓側(cè)壓力,中間的儲液器平衡在節(jié)流過程中產(chǎn)生的壓力波動。
(3)回?zé)崞鳎涸撓到y(tǒng)可以在有回?zé)崞骱蜔o回?zé)崞鲀煞N狀態(tài)下
4、運行,因此可以研究回?zé)崞鲗缗R界CO2熱泵系統(tǒng)性能的影響。
試驗表明:(1)該系統(tǒng)管路采用外徑為10mm,壁厚為1mm的紫銅管,完全能夠勝任系統(tǒng)的耐壓要求;換熱器采用同軸套管式的,其內(nèi)管為螺旋鎳白銅管。換熱器的換熱效果良好,氣冷器和蒸發(fā)器的傳熱系數(shù)最大值分別為636w/(m2·k)和450w/(m2·k),系統(tǒng)運行穩(wěn)定。(2)蒸發(fā)溫度tev為-5℃,當(dāng)終止水溫度tter,w為45℃和50℃時,跨臨界CO2熱泵系統(tǒng)的COPH隨著
5、高壓側(cè)壓力Pcond的升高而降低;當(dāng)終止水溫度tter,w為55℃、60℃和65℃時,熱泵系統(tǒng)的COPH隨著高壓側(cè)壓力 Pcond的升高先升高后降低,存在一個最大值,其所對應(yīng)的高壓側(cè)壓力為最優(yōu)高壓側(cè)壓力Popt。(3)在高壓側(cè)壓力Pcond和蒸發(fā)溫度tev不變的條件下,熱泵系統(tǒng)的COPH隨著終止水溫度tter,w的升高而降低。(4)當(dāng)蒸發(fā)溫度為-5℃,水源溫度為15℃,初始水溫度為25℃,終止水溫度為50℃,當(dāng)高壓側(cè)壓力低于9.4Mpa
6、時,有回?zé)崞飨到y(tǒng)的COPH低于無回?zé)崞飨到y(tǒng)的COPH;但回?zé)崞鲗嚎s機的吸氣溫度 tsuc升高有很大的作用,可以防止壓縮機液擊,在壓縮機停機時更好的回油;此外,回?zé)崞鲗φ舭l(fā)器和氣冷器的差壓?P有降低作用。(5)蒸發(fā)溫度tev越低,壓縮機的排氣溫度tdis越高。當(dāng)蒸發(fā)溫度tev為-10℃,高壓側(cè)壓力Pcond為7.5MPa,終止水溫度為45℃時,壓縮機的排氣溫度tdis可達(dá)到110℃;如果高壓側(cè)壓力Pcond達(dá)到9.5MPa,壓縮機的排氣
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