【摘 要】
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针对现有空调制冷系统存在的传热温差不可逆损失较大,压缩机功耗普遍较高等问题,提出了喷射增压双蒸发温度空调制冷系统,通过对空气的显热与潜热分段处理实现温湿度独立控制。本文基于热力学分析方法建立了该系统热力性能的数学模型,考察了高低蒸发温度、冷凝温度、室内人数对系统性能的影响。结果表明:随着冷凝温度的上升,系统的能效比COP降低,压缩机的耗功量增大;随着蒸发温度的上升,系统的能效比COP增大,压缩机的
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针对现有空调制冷系统存在的传热温差不可逆损失较大,压缩机功耗普遍较高等问题,提出了喷射增压双蒸发温度空调制冷系统,通过对空气的显热与潜热分段处理实现温湿度独立控制。本文基于热力学分析方法建立了该系统热力性能的数学模型,考察了高低蒸发温度、冷凝温度、室内人数对系统性能的影响。结果表明:随着冷凝温度的上升,系统的能效比COP降低,压缩机的耗功量增大;随着蒸发温度的上升,系统的能效比COP增大,压缩机的耗功量减小。随着室内人数的增加,空调房间的热湿比减小,系统的能效比也随之降低,但是相较于传统压缩式制冷系统,其COP仍高出13.1%,当热湿比减少1%时,COP平均降低约2.1%;对于空气处理方面,双温空调系统所需处理的送风量远小于传统压缩式制冷需处理送风量,可降低空气处理机的风机电耗。喷射器作为系统关键部件,出口背压对其性能有较大的影响。当背压升高时,喷射器的喷射系数先保持不变再迅速减小,当背压增大到一定值,喷射器会产生倒吸现象。吸入室入口直径对流场的影响不大,仅对引射流体流入吸入室的质量流量有较小的影响。随着吸入室的入口直径的增加喷射系数略有增高,但增高程度不甚明显。混合室的长径比对喷射器性能有较大影响,当长径比过小,会导致喷射器的喷射系数降低,当长径比达到一定值后,喷射器的喷射系数基本保持不变。为达到最佳喷射器性能,混合室的长径比应不小于10。扩压段的扩散角对喷射器的性能的有一定影响,当扩散角过大时,混合完全后的制冷剂无法在扩压段出口达到出口背压,故扩散角宜在4~6°左右。此外,本文采用基于Redlich-kwong状态方程的真实气体模型进行模拟,比较了理想气体模型与真实气体模型之间的差异,其误差约为4.73%。最后对R22制冷剂驱动的喷射增压双蒸发温度空调制冷系统采取渐缩喷嘴代替缩放喷嘴,改进后的喷射器经过CFD模拟与设计值较为符合,喷射系数提升0.3137。
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