【摘 要】
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传统氟利昂制冷剂的使用对地球生态造成了严重的影响,所以其替代制冷剂的研究得到了许多学者的参与,其中最有发展前景的当属自然工质CO2。CO2临界温度较低,大多工况下CO2制冷
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传统氟利昂制冷剂的使用对地球生态造成了严重的影响,所以其替代制冷剂的研究得到了许多学者的参与,其中最有发展前景的当属自然工质CO2。CO2临界温度较低,大多工况下CO2制冷系统为跨临界循环,若采用传统的膨胀阀势必会产生较大的节流损失,喷射器的应用有效地解决了这一问题。喷射器是一种简单、无运动部件的流体机械,它可以使用余热来驱动,这些特征使其能够达到节能和环保的效果,于是,人们将它应用于各个领域,如航天、化工、制冷等。大量的研究主要集中于喷射器各个部位的尺寸、工作参数等对喷射器效率的影响,所研究的喷射器尺寸都是固定的,这种情况下,喷射器的流量是固定不变的。而在实际制冷中,一个制冷系统要根据环境的变化随时调节自身制冷剂的供应量以使其满足不同制冷需求,这就需要对一种流量可变的喷射器进行研究。为了解决这一问题,本文提出了一种可变工况的多喷射器模型,具体工作如下:(1)以前人发布的喷射器为基础,根据一定的比例关系对其各部分尺寸进行放大与缩小得到本文建立多喷射器所需四组尺寸;(2)使用CREO软件对确定尺寸后的多喷射器进行建模并使用MESH划分网格;(3)对划分好网格后的模型进行排列组合,得到15种不同的喷射器配置;(4)选取适宜的计算模型,使用模拟软件FLUENT分别对得到的15种情形进行模拟计算,并对计算所得出的结果进行分析,得出其质量流量的变化规律。(5)对CO2喷射式制冷系统进行建模并分析,得出在蒸发温度为0℃,-5℃和-10℃时,喷射系数均在约0.48-0.49范围内时为最佳工况;(6)分析出采用多喷射器结构时,不仅可以改变系统的流量,同时还可以维持较大的系统COP。
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