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正文內(nèi)容

外文翻譯-冷卻系統(tǒng)利用流體吸熱交換器(更新版)

  

【正文】 一個(gè)無(wú)限的嶄新的與流體吸熱交換器有關(guān)聯(lián)的群體 .其次,這份研究拓寬了早先的分析包括新型制冷劑。 Domanski 和 Didion(1993) 評(píng)估了包括流體吸熱交換器的替代品 R22 的九個(gè)性能 . Domanski et al. (1994)稍后鑒于對(duì) 29種 不同的制冷劑一項(xiàng)理論分析,擴(kuò)大了流體吸熱交換器安裝在蒸汽壓縮冷卻系統(tǒng)的評(píng)價(jià) Bivens et al. (1994)評(píng)估了一種被提議的混合物來(lái)替代為空調(diào)和熱泵中使用 的 R22。沒(méi)有壓力損失 . 冷凝物的在高壓區(qū)冷卻增加了制冷容積減少了液體制冷劑在到達(dá)膨脹閥之前揮發(fā)的可能性。流體吸熱交換器對(duì)制冷系統(tǒng)高壓和低壓系統(tǒng)的性能都有影響。壓縮物 (s) 可能利用流體吸熱交換器保持的液體擴(kuò)充蒸汽壓縮的性能 . 5 3)在這一個(gè)結(jié)構(gòu)中 ,高溫液體余熱像一個(gè)溫度調(diào)節(jié)裝置一樣拒絕裝置 (蒸發(fā)冷凝器就是這種情況 ) 在擴(kuò)充之前對(duì)蒸發(fā)器的壓力再冷卻 ,洗滌槽是為了接收在低溫度冷凍下遺留在蒸發(fā)器內(nèi)的再冷卻液 . 因此,流體吸熱交換器是一種從液體到蒸汽熱交換的間接裝置 . 熱交換器 (在蒸發(fā)器出口和 壓縮物吸收之間 ) 的蒸汽邊界經(jīng)常承擔(dān)積聚壓縮物吸的液體,藉此將對(duì)滯留的液體制冷劑的危險(xiǎn)性減到更少 . 在蒸發(fā)器允許液體滯留的情形中 , 在熱交換器中積聚部分會(huì)困住而且,超過(guò)一定的時(shí)間后,在液體再冷卻的過(guò)程中,滯留的液體被吸收熱量而蒸發(fā) . 背景 Stoecker 和 Walukas(1981) 著重于利用流體吸熱交換器在單一溫度蒸發(fā)和雙重的溫度蒸發(fā)系統(tǒng)的影響下的冷凍混合 .他們的分析指出當(dāng) nonazeotropic混合劑或 azeoptropic混合劑與利用單一成份制冷劑的系統(tǒng)相比較時(shí) , 流體吸熱交換器產(chǎn)生更多性 能的改進(jìn)。第三 , 研究包括壓力的沖擊降低了流體吸熱交換器 的系統(tǒng)性能 . 在簡(jiǎn)單的技術(shù)信息分析中表明流體吸熱交換器對(duì)冷卻系統(tǒng)性能的沖擊可能導(dǎo)致錯(cuò)誤的結(jié)論 .從詳細(xì)說(shuō)明分析里 ,它能得出一個(gè)結(jié)論,那就是液體 吸加熱交換器在低壓區(qū)域上的臨界壓力使用 R507A , R134a , R12 , R404A , R290 , R407C , R600 和 R410A這些制冷劑,對(duì)系統(tǒng)是有用的。他們的分析指出當(dāng)系統(tǒng)修正包括了流體吸熱交換器和 逆向系統(tǒng)熱交換器的時(shí)候 , 兩者之一的冷凍系統(tǒng)有 67% 進(jìn)步 (蒸發(fā)器和凝結(jié)器 ). Bittle et al做了一項(xiàng)評(píng)估流體吸熱交換器在家用電冰箱中采用制冷劑 R152a實(shí)驗(yàn)作者把該系統(tǒng)性能與傳統(tǒng)的以 R12 為基礎(chǔ)的系統(tǒng)作了一個(gè)比較。在低壓區(qū),流體吸熱交換器增加進(jìn)入壓縮物的蒸汽溫度而且減少制冷壓力 , 兩者增加制冷劑明顯的體積,和由此減少大量的流速和容積 . 流體吸熱交換器的一種主要的利益是它減少?gòu)恼舭l(fā)器揮發(fā),減少對(duì)壓縮機(jī)產(chǎn)生損傷的可能性。 6 . 它與熱交換器的表面積有關(guān)系 .零表面積提出一個(gè)沒(méi)有流體吸熱交換器的系統(tǒng)然而那個(gè)系統(tǒng)有一個(gè)無(wú)窮大的吸熱面積符合統(tǒng)一的效能。圖 1 列舉了一個(gè)簡(jiǎn)單的指示。而使用 R22 , R32 和 R717對(duì)系統(tǒng)的性能是有害的 . 介紹 流體吸熱交換器被普遍的安裝在正確合適的系統(tǒng)操作和提高系統(tǒng)性能的制冷系統(tǒng)中。 Bittle et al把制冷與空調(diào)工程師學(xué)會(huì)對(duì)毛細(xì)管性能的預(yù)言做了一個(gè)比較。液體的揮發(fā)可能由很多因素導(dǎo)致,可能包括蒸發(fā)器負(fù)荷波動(dòng),膨脹閥的缺少維修,尤其是溫度調(diào)節(jié)裝置控制用以氨的維修。這篇論文分析流體吸熱交換器 在系統(tǒng)容量和性能方面的影響 (表達(dá)為一個(gè)系統(tǒng)性能系數(shù)即COP).流體吸熱交換器尺寸超出操作條件的范圍的影響(蒸發(fā)和冷凝)在許多選擇性的制冷劑中被安插和量化 .在目前被包括分析的制冷劑是 R507A , R404A , R600 , R290 , R134a , R407C, R410A , R12 , R22 , R32 和 R717. 這篇論文擴(kuò)充目前對(duì)以前研究考慮新的制冷劑結(jié)論它明確地考慮壓力下降的效果 ,而且它全面的介紹了許多制冷劑在流體吸熱交換器的效果 . 加熱交換器效率 在穩(wěn)定的條件下流體吸熱交換器的 能力依靠大小和結(jié)構(gòu)移動(dòng)裝置轉(zhuǎn)移從溫暖的液體到冷蒸汽的能量 . 流體吸熱交換器的性能 ,表達(dá)為效率條件就是分析中的一個(gè)參數(shù)流體吸熱交換器的效能被定義為等式 (1):寫(xiě)在底下的溫度 (T)數(shù)值符合在圖中被描述的位置 。 一些剩余的液體在到達(dá)之前被完全蒸發(fā)了。很明顯, ASHRAE(1998) 液體 吸加熱交換器的確是有效的他表現(xiàn)在 : 1)增加系統(tǒng)性能 2)液體制冷劑防止散發(fā)氣體進(jìn)入擴(kuò)充裝置。(包括流體吸熱交換器的影響)被預(yù)知的毛細(xì)管流速是早先評(píng)價(jià)的 10%,再冷卻水平的真實(shí)測(cè)量值在 之內(nèi)。
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