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畢業(yè)設(shè)計外文翻譯----冷卻系統(tǒng)利用流體吸熱交換器-資料下載頁

2025-05-11 23:20本頁面

【導(dǎo)讀】systemsusingR507A,R134a,R12,R404A,R290,R407C,R600,andR410A.The. R22,R32,andR717.

  

【正文】 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,對系統(tǒng)是有用的。而使用 R22 , R32 和 R717對系統(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。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)氣體進入擴充裝置。 一些剩余的液體在到達之前被完全蒸發(fā)了。圖 1 列舉了一個簡單的指示。壓縮物 (s) 可能利用流體吸熱交換器保持的液體擴充蒸汽壓縮的性能 . 3)在這一個結(jié)構(gòu)中 ,高溫液體余熱像一個溫度調(diào)節(jié)裝置一樣拒絕裝置 (蒸發(fā)冷凝器就是這種情況 ) 在擴充之前對蒸發(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)常承擔積聚壓縮物吸的液體,藉此將對滯留的液體制冷劑的危險性減到更少 . 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困住而且,超過一定的時間后,在液體再冷卻的過程中,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 nonazeotropic混合劑或 azeoptropic混合劑與利用單一成份制 6 冷劑的系統(tǒng)相比較時 , 流體吸熱交換器產(chǎn)生更多性 能的改進。 McLinden(1990) 用了相關(guān)的原則評價新的制冷劑被預(yù)期的效果 . 他指出作為理想的特殊性氣體使用在流體吸熱交換器中增加這項系統(tǒng)的性能 (談到制冷劑的復(fù)雜的分子結(jié)構(gòu) )。 Domanski 和 Didion(1993) 評估了包括流體吸熱交換器的替代品 R22 的九個性能 . Domanski et al. (1994)稍后鑒于對 29種 不同的制冷劑一項理論分析,擴大了流體吸熱交換器安裝在蒸汽壓縮冷卻系統(tǒng)的評價 Bivens et al. (1994)評估了一種被提議的混合物來替代為空調(diào)和熱泵中使用 的 R22。他們的分析指出當系統(tǒng)修正包括了流體吸熱交換器和 逆向系統(tǒng)熱交換器的時候 , 兩者之一的冷凍系統(tǒng)有 67% 進步 (蒸發(fā)器和凝結(jié)器 ). Bittle et al做了一項評估流體吸熱交換器在家用電冰箱中采用制冷劑 R152a實驗作者把該系統(tǒng)性能與傳統(tǒng)的以 R12 為基礎(chǔ)的系統(tǒng)作了一個比較。 Bittle et al把制冷與空調(diào)工程師學(xué)會對毛細管性能的預(yù)言做了一個比較。(包括流體吸熱交換器的影響)被預(yù)知的毛細管流速是早先評價的 10%,再冷卻水平的真實測量值在 之內(nèi)。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 (表達為一個系統(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. 這篇論文擴充目前對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 ,表達為效率條件就是分析中的一個參數(shù)流體吸熱交換器的效能被定義為等式 (1):寫在底下的溫度 (T)數(shù)值符合在圖中被描述的位置 。 . 它與熱交換器的表面積有關(guān)系 .零表面積提出一個沒有流體吸熱交換器的系統(tǒng)然而那個系統(tǒng)有一個無窮大的吸熱面積符合統(tǒng)一的效能。流體吸熱交換器對制冷系統(tǒng)高壓和低壓系統(tǒng)的性能都有影響。圖 2 關(guān)節(jié)點是蒸汽壓縮周期利用理想化的流體吸熱交換器在一個壓力 焓圖表表示出來的 . 離開冷凝器的制冷劑進入膨脹閥,離開蒸發(fā)器蒸汽制冷劑進入壓縮機,焓減少。沒有壓力損失 . 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膨脹閥之前揮發(fā)的可能性。在低壓區(qū),流體吸熱交換器增加進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從蒸發(fā)器揮發(fā),減少對壓縮機產(chǎn)生損傷的可能性。液體的揮發(fā)可能由很多因素導(dǎo)致,可能包括蒸發(fā)器負荷波動,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。 7
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