溶液冷却吸收氨水吸收式制冷循环的模拟分析的中期报告.docx
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溶液冷却吸收氨水吸收式制冷循环的模拟分析的中期报告.docx
溶液冷却吸收氨水吸收式制冷循环的模拟分析的中期报告一、研究背景随着节能环保要求的不断提高,吸收式制冷技术作为一种高效、环保的制冷方式受到越来越多的关注。其中,溶液冷却吸收式制冷循环由于具有能耗低、制冷效率高等优点,正在受到广泛研究。本文旨在通过模拟分析,探讨该循环在实际应用中的性能特点和优化潜力。二、研究内容1.蒸发器模型的建立蒸发器作为溶液冷却吸收式制冷循环的核心组件之一,其性能直接关系到循环的制冷效率。因此,本研究首先进行了蒸发器模型的建立。该模型基于传热学原理和质量守恒定律,考虑了流体在管内的流动、
氨水吸收式复合制冷循环的空气间接冷却方法和系统.pdf
氨水吸收式复合制冷循环的空气间接冷却方法和系统,针对并联正、逆制冷循环的工质的间接空冷方法和系统在高温时段压缩机耗功巨大的缺点,采用氨水吸收式制冷取代压缩机,既保证了该方法和系统的优势,又大幅度降低了运行于高温时段的能耗。并以三维粗糙面板或填料式板翅式换热器为基本单元,组成多级空气—水串联冷却吸收器,取代传统的立式降膜式水冷吸收器,节省大量冷却水,提高了性价比。能够实现汽轮机冷却系统水汽的零排放,环境适应能力强,可将空冷技术的应用地域扩大到年环境温度较高的温、亚热带地区。构思新颖独特,技术成熟
作业:氨水吸收式制冷机 (2).docx
氨水吸收式制冷机的计算姓名:李泓坤学号:201230110353专业:制冷及低温工程计算:设有带精馏装置的单级低温氨吸收式制冷机,试进行热计算。该制冷机的参数如下:制冷量QE=1000,000kcal/h;蒸发温度tE=-34℃;冷却水温=23℃;加热蒸汽压=3kgf/cm2G.循环的确定本计算题中以实际循环为准,及其中考虑了不完全精馏和吸收;装置和配管内有压力损失;以及有不完全热交换等因素。因此确定循环的各点时,假定与理想循环有一定的偏离。引入的假定如下:精馏后蒸气浓度ξ=0.998实际蒸发温度tEA=
双级氨水吸收制冷系统的模拟优化与改造研究的中期报告.docx
双级氨水吸收制冷系统的模拟优化与改造研究的中期报告本研究旨在对双级氨水吸收制冷系统的运行状况进行模拟优化和改造,以提高其能效和性能稳定性。以下是本研究的中期报告:一、研究背景及意义双级氨水吸收制冷系统是一种较为成熟的制冷技术,广泛应用于冷库、冷藏车、空调等领域。但由于其复杂的结构和工作原理,常出现能耗高、性能不稳定等问题。因此,对其进行模拟优化和改造具有重要意义,不仅可以提高其能效和性能稳定性,还可以推动该技术的进一步发展。二、研究内容和方案本研究主要内容包括以下两个方面:1.模拟优化:通过建立双级氨水吸
制冷与低温技术原理—第5章 吸收式制冷(氨水).ppt
制冷与低温技术原理第五章吸收式制冷5.1.1吸收式制冷原理5.1.1吸收式制冷原理5.1.1吸收式制冷原理5.1.1吸收式制冷原理5.2氨水吸收式制冷机对有色金属有腐蚀作用氨水溶液无色,有刺激性气味,对有色金属材料(除磷青铜)有腐蚀作用,因而在氨吸收式制冷系统中不采用铜及铜合金材料。5.2氨水吸收式制冷机5.2.1氨水吸收式制冷的工作流程5.2.2氨水吸收式制冷循环的h-w图点2状态的饱和稀溶液,由发生器引出后经历热力过程;2-2a发生段底部引出液在溶液热交换器中的降温过程;2a-3降温后的引出液的节流过