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基于有內(nèi)部熱交換器的住宅空調(diào)系統(tǒng)co2性能的實(shí)驗(yàn)研究(完整版)

2025-07-30 15:57上一頁面

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【正文】 (6) 理想膨脹循環(huán)的制冷量如下表示:Q4s1=m(h1h4s) (7)相對節(jié)流損失定義如下: δloss=h4h4sh1h4h=Q4sQ4hQ4h (8) 節(jié)流循環(huán)的COP: COP1234h1=h1h4h2h1 (9)理想膨脹循環(huán)COP: COP1234s1=h1h4sh2h1(h4h4s) (10)顯然,節(jié)流過程中的能量損失即是制冷量的損失。有圖可以看出膨脹循環(huán)的COP值總會(huì)比節(jié)流循環(huán)的COP值高出20%,這意味著節(jié)流過程的能量損失造成了約20%的COP降幅。隨著進(jìn)口溫度的提升,制冷劑及空氣溫差減小,這導(dǎo)致惡化制冷能力使制冷劑及氣體冷卻器出口和膨脹閥入口溫度增加。 蒸發(fā)溫度對于節(jié)流損失的影響蒸發(fā)溫度對于節(jié)流損失的影響如圖16所示。以上,蒸發(fā)器側(cè)進(jìn)氣口參數(shù)的改變應(yīng)當(dāng)基于系統(tǒng)舒適性及低噪音等方面考慮。采用強(qiáng)化傳熱翅片管表面和優(yōu)化管路徑的安排,將會(huì)使有效途徑。 2000. p. 59–65.[8] White SD, Yarrall MG, Cleland DJ, Hedley RA. Modeling the performance of a transcritical CO2 heat pump for high temperature heating. Int J Refrig 2002。44(20):3267–78.[16] Fartaj A, Ting DSK, Yang WW. Second law analysis of the transcritical CO2 refrigeration cycle. Energy Convers Manage 2004。21(7):577–89.[24] Yang JL, Ma YT, Li MX, Guan HQ. Exergy analysis of transcritical carbon dioxide refrigeration cycle with an expander. Energy 2005。46(13–14):2053–67.[18] Chen Y, Gu JJ. The optimum high pressure for CO2 transcritical refrigeration systems with internal heat exchangers. Int J Refrig 2005。25(4):421–7.[10] Richter MR, Song SM, Yin JM, Kim HM, Bullard CW, Hrnjak PS. Experimental results of transcritical CO2 heat pump for residential application. Energy 2003。16(1):4–12.[2] Yin J, Park YC, Boewe D, McEnaney R, Bullard CW, Hrnjak PS. Experimental and model parison of transcritical CO2 versus R134a and R410 system performance. In: Proceeding of IIR Gustav Lorentzen conference on natural working fluids 98, Oslo, Norway。℃增至37℃時(shí),COP會(huì)減少20%;,cop會(huì)增加27%,℃℃時(shí),COP會(huì)增加11%。所以說,蒸發(fā)溫度的提高會(huì)導(dǎo)致能量損失的降低 結(jié)論在此篇文章中,我們建立了擁有翅片熱交換器及內(nèi)部熱交換器的跨臨界CO2住宅空調(diào)系統(tǒng)。 氣體冷卻器側(cè)進(jìn)口速度對于節(jié)流損失的影響 空氣進(jìn)口溫度(℃) 空氣進(jìn)口速度(m/s) 圖15 氣體冷卻器側(cè)空氣進(jìn)口速度對節(jié)流損失的影響 圖15展示了氣體冷卻器側(cè)空氣進(jìn)口速度對于節(jié)流損失的影響。因此內(nèi)部熱交換器可以減少由節(jié)流損失造成的COP損失,但在跨臨界循環(huán)過程中還是會(huì)有20%的COP損失。圖12展示了有內(nèi)部熱交換器的節(jié)流損失。應(yīng)當(dāng)指出,鰭管式換熱器在目前實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)中,均采用簡單的單流道安排,這導(dǎo)致了實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)得到相對較低的COP。壓縮比隨蒸發(fā)溫度的增加而減小,這導(dǎo)致了壓縮機(jī)輸入功率減
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