R404A制冷系統(tǒng)結霜工況與無霜工況下對比實驗研究
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R404A制冷系統(tǒng)結霜工況與無霜工況下對比實驗研究——對R404A制冷系統(tǒng)在結霜工況和元霜工況下進行了性能實驗研究,得出了實驗工況下運行時機組的吸氣壓力、排氣壓力、吸氣溫度、排氣溫度、蒸發(fā)管溫度、冷凝管溫度、制冷量、壓縮機功率、結霜厚度,并對它們進行分...
半封閉活塞式制冷壓縮機低溫工況應用R404A的實驗研究
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半封閉活塞式制冷壓縮機低溫工況應用r404a的實驗研究——通過對大連三洋壓縮機有限公司生產(chǎn)的半封閉活塞式制冷壓縮機c—l150m82,分別應用r404a與r22在低溫工況下的對比實驗研究,來分析使用環(huán)保型制冷劑r404a替換r22的可行性。
R134a與R410A在空調(diào)工況下的性能比較
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傳統(tǒng)制冷劑r22的替代已是大勢所趨。本文著重對r22的替代制冷劑r134a與r410a的傳熱、阻力壓降特性進行實驗比較研究,認為r410a在傳熱、阻力壓降特性方面比r134a優(yōu)良,作為r22的替代制冷劑,r410a應比r134a更有競爭力。
結霜工況下R410A熱泵空調(diào)器動態(tài)特性的數(shù)值模擬
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將選用r410a工質(zhì)的熱泵室外換熱器表面的結霜視為準穩(wěn)態(tài)過程,建立了熱泵系統(tǒng)的分布參數(shù)模型,用有限差分法對其在結霜工況下的動態(tài)特性進行了數(shù)值計算。換熱器采用分相流模型,并考慮了室外換熱器表面結霜引起風量下降及換熱器管排布置的影響,毛細管模型中考慮了"閃點延遲"和"壅塞流"現(xiàn)象。計算結果表明,在霜開始形成階段,室外換熱器表面結霜有助于改善空氣源熱泵性能,而在結霜循環(huán)的后期,霜層厚度快速增長,熱泵的制熱量、性能系數(shù)等迅速下降。
風冷熱泵結霜工況下的實驗研究
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4.5
對一臺風冷熱泵室進行了結霜工況下的實驗測試,實驗地研究了風冷熱泵在規(guī)定的環(huán)境溫度下制熱能力、出風溫度以及熱泵制熱性能的變化。實驗結果表明熱泵結霜嚴重的影響tsu熱能力、出風溫度已經(jīng)熱泵制熱性能,研究結論對熱泵系統(tǒng)設計具有重要的參考價值。
風冷熱泵結霜工況下的實驗研究
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風冷熱泵結霜工況下的實驗研究——對一臺風冷熱泵室進行了結霜工況下的實驗測試,實驗地研究了風冷熱泵在規(guī)定的環(huán)境溫度下制熱能力、出風溫度以及熱泵制熱性能的變化。實驗結果表明熱泵結霜嚴重的影響tsu熱能力、出風溫度已經(jīng)熱泵制熱性能,研究結論對熱泵系統(tǒng)...
風冷熱泵結霜工況下的實驗研究
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對一臺風冷熱泵室進行了結霜工況下的實驗測試,實驗地研究了風冷熱泵在規(guī)定的環(huán)境溫度下制熱能力、出風溫度以及熱泵制熱性能的變化。實驗結果表明熱泵結霜嚴重的影響了制熱能力、出風溫度已經(jīng)熱泵制熱性能,研究結論對熱泵系統(tǒng)設計具有重要的參考價值。
結霜工況下熱泵空調(diào)器性能的理論與實驗研究
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對熱泵空調(diào)器在結霜工況下的運行性能進行了理論和實驗研究。計算結果表明,熱泵在結霜開始時,有助于增大管壁和空氣之間的換熱系數(shù);當霜層達到一定厚度時熱泵的制熱能力、性能系數(shù)等迅速下降。模型的計算結果和實驗結果吻合較好。
毛細管節(jié)流制冷系統(tǒng)的變工況特性
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毛細管節(jié)流制冷系統(tǒng)的變工況特性——文章針對采用毛細管作為節(jié)流機構的制冷系統(tǒng),分析了當工作溫度變化時壓縮機及毛細管的工作特性,并根據(jù)毛細管與壓縮機在不同冷凝壓力和蒸發(fā)壓力下的質(zhì)量流量平衡關系,得出了當工作條件偏離名義工況時,系統(tǒng)制冷性能變劣的結...
T3工況下窗式空調(diào)新型制冷劑R444B替代R22的實驗研究
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4.6
r444b是最近幾年出現(xiàn)的新型制冷劑,其odp、gwp值分別為0和295.本文對其熱物理性質(zhì)進行了理論分析,并在焓差實驗室中,依據(jù)測試標準,對比測試了r444b和r22充注于t3氣候環(huán)境的窗式空調(diào)器中的制冷能力,并進行可靠性試驗運行.試驗結果表明:在能力為3.5kw的窗式空調(diào)器中,r444b的最佳充注量為560g,是r22充注量的82.3%,可靠性實驗合格.
T3工況下窗式空調(diào)新型制冷劑R444B替代R22的實驗研究
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4.4
r444b是最近幾年出現(xiàn)的新型制冷劑,其odp、gwp值分別為0和295。本文對其熱物理性質(zhì)進行了理論分析,并在焓差實驗室中,依據(jù)測試標準,對比測試了r444b和r22充注于t3氣候環(huán)境的窗式空調(diào)器中的制冷能力,并進行可靠性試驗運行。試驗結果表明:在能力為3.5kw的窗式空調(diào)器中,r444b的最佳充注量為560g,是r22充注量的82.3%,可靠性實驗合格。
低溫工況下冷風機結霜性能研究
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4.4
文中以冷風機為研究對象,首先對低溫工況下冷風機的結霜性能進行理論分析,并建立數(shù)學模型;其次通過實驗,分析了結霜對翅片管效率、空氣側平均換熱系數(shù)和空氣側壓降的影響。結果證明:數(shù)值計算的結果和實驗測試結果基本吻合,從而證明了數(shù)學模型的正確性與可靠性。
R404A超高溫空調(diào)系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)仿真分析
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4.7
本文采用穩(wěn)態(tài)分布參數(shù)及參數(shù)間定量關聯(lián)的思想,對空調(diào)系統(tǒng)建立了仿真數(shù)學模型,其中將蒸發(fā)器、冷凝器、壓縮機模型結合起來,并把外部空氣、冷卻水的熱力計算與內(nèi)部制冷劑的熱力計算關聯(lián)起來,使整個系統(tǒng)的仿真結果更為可靠。最后針對vlcc超高溫空調(diào)系統(tǒng)開發(fā)了一套仿真軟件并對其進行了仿真分析。
結霜工況下熱泵空調(diào)器性能的數(shù)值模擬
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4.3
本文對熱泵空調(diào)器在結霜工況下的運行性能進行了理論模擬,建立了熱泵空調(diào)器制冷系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)分布參數(shù)模型和結霜過程的動態(tài)分布參數(shù)模型。在系統(tǒng)模型建立中把結霜過程視為準穩(wěn)態(tài)過程。計算結果表明在霜剛開始形成時,有助于增大管壁和空氣之間的換熱系數(shù),當霜層達到一定厚度時熱泵的制熱能力,性能系數(shù)等迅速下降。經(jīng)與其他已發(fā)表的文獻比較計算結果合理。
變負荷工況下的制冷量調(diào)節(jié)方法
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變負荷工況下的制冷量調(diào)節(jié)方法——針對制冷系統(tǒng)實際運行過程中存在的變負荷工況,介紹三種根據(jù)負荷變化調(diào)節(jié)制冷量的方法:變頻技術、多機并聯(lián)壓縮機組以及液體制冷劑儲存方法。對比分析每種方法與傳統(tǒng)制冷方法的不同之處。結果表明,這些方法可以達到節(jié)能的效果...
R404A在水平內(nèi)螺紋管中的冷凝傳熱研究
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4.6
經(jīng)過實驗與理論對比,研究了r404a在外徑9.52mm內(nèi)螺紋管內(nèi)局部平均冷凝換熱系數(shù)。采用cavallini純工質(zhì)與混合工質(zhì)關聯(lián)式分別計算的冷凝換熱系數(shù),最大偏差不到4%。在工程計算r404a內(nèi)螺紋管內(nèi)冷凝換熱系數(shù)時,可將其以純質(zhì)來對待。分析比較cavallini,yu-koyama和kaushink-azer關聯(lián)式,各自的理論預測值和實驗結果相比,表明cavallini關聯(lián)式的預測精度最高,其標準偏差為7.76%。因此cavallini關聯(lián)式對于r404a在管內(nèi)的冷凝換熱預測有較好的適用性。研究結果對r404a冷凝器的工程設計及其優(yōu)化具有一定的參考意義。
變頻全新風機組制冷變工況實驗研究
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4.4
本文對變頻全新風機組在變干、濕球溫度條件下的制冷運行進行了實驗研究,得出了機組的制冷量、輸入功率、能效比、吸排氣壓力和吸排氣溫度等參數(shù)隨進風干、濕球溫度變化的關系,分析了變頻全新風機組制冷變工況的運行特點,討論了"變頻"能量調(diào)節(jié)方式對變工況的適應性。研究結果為提高變頻全新風機組制冷變工況的運行性能提供了有價值的參考。
變頻全新風機組制冷變工況實驗研究
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4.6
變頻全新風機組制冷變工況實驗研究
應用于T3工況的空調(diào)器制冷系統(tǒng)設計淺議
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4.5
本文對應用于t3工況的空調(diào)器制冷系統(tǒng)設計進行了探討,分析了噴射毛細管對空調(diào)器制冷量、消耗功率的影響,證明合理選擇噴射毛細管可以提高系統(tǒng)的可靠性并減少制冷量損失。
空調(diào)工況下非共沸制冷劑在冷凝器中的換熱特性
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4.8
為了揭示空調(diào)工況下非共沸制冷劑在冷凝器中的換熱特性,探明制冷劑和換熱流體間溫差的沿程變化規(guī)律,進行了相應的理論分析.建立了制冷劑的冷凝換熱模型,根據(jù)標準的空調(diào)工況確定了制冷劑的冷凝物性參數(shù).利用制冷劑狀態(tài)方程得到冷凝過程中溫度與焓值的對應關系,進而計算出制冷劑和換熱流體在冷凝過程中的溫差.通過歸納沿程位置的溫差變化,得到它的變化規(guī)律,為合理設計冷凝器提供了一定的理論依據(jù).
空調(diào)工況下非共沸制冷劑蒸發(fā)時的換熱特性
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4.4
為了揭示空調(diào)工況下非共沸制冷劑在蒸發(fā)器中的換熱特性,探明制冷劑和換熱流體間溫差的沿程變化規(guī)律,建立了制冷劑的蒸發(fā)換熱模型,根據(jù)標準的空調(diào)工況確定了制冷劑的蒸發(fā)物性參數(shù).利用制冷劑狀態(tài)方程得到蒸發(fā)過程中溫度與焓的對應關系,計算出制冷劑和換熱流體在蒸發(fā)過程中的溫差.通過歸納沿程位置的溫差變化,得到它的變化規(guī)律,對大多數(shù)非共沸制冷劑,換熱溫差沿程呈非線性變化,這為合理設計蒸發(fā)器提供了一定的理論依據(jù).最后應用上述方法對15種非共沸制冷劑的蒸發(fā)特性進行了評價,發(fā)現(xiàn)r407c制冷劑換熱性能最優(yōu).
制冷機組在非額定工況下的制冷量與輸入功率
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4.4
制冷機組在非額定工況下的制冷量與輸入功率 非額定工況下的制冷量與輸入功率 機組在大部分時間為非額定工況下為運行,制冷量、輸入功率均發(fā)生變化。要獲 得非額定工況下的運行參數(shù),可查閱壓縮機性能曲線取得數(shù)據(jù)。 下面以大金jt335-ye全封閉渦漩壓縮機性能曲線(圖表見下頁)為例說明不同 工況下機組制冷量、輸入功率及能效比的變化。 tc:冷凝溫度 風冷機組冷凝溫度約為環(huán)境溫度加13,15℃ 水冷機組冷凝溫度約為進水溫度加8,10℃ te:蒸發(fā)溫度蒸發(fā)溫度約為冷凍出水溫度減4,5℃ capacity:制冷量以kw(千瓦)為單位 input:輸入功率以kw(千瓦)為單位 current:電流以a(安培)為單位 例:工況一:冷凝溫度(tc)=45℃蒸發(fā)溫度(te)=5℃ 通查圖表得制冷量=33kw輸入功率=8.1kw 計算能效比=33kw/8.1kw
房間空調(diào)器非設計工況下性能的實驗研究
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4.6
文章介紹了空氣焓差法試驗的基本原理與方法,在實驗數(shù)據(jù)基礎上,分析空調(diào)器主要性能及運行工況隨室內(nèi)溫度、室外溫度變化的關系,以及室內(nèi)側風量變化對空調(diào)器制冷性能的影響,為空調(diào)器性能的綜合評價提供第一手的資料。
LED燈部分參數(shù)(工況燈)
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4.7
量品/旭耀t8led日光燈量品/旭耀50w球泡燈備注 電壓ac165-265vac165-265v 可做ac85-265v的,成 本上升約5% 頻率50hz50hz 電流0.08a1.4a 額定功率18w50w 實際功率19.5w50w含電源等的總功率 功率因素0.89-0.920.89-0.92 pfc0.92以上者要特別 訂制,成本大幅上升 環(huán)境溫度-20—60℃-20—60℃ 光效80-150lm/w80-120lm/w 光通量lm1600lm4920lm 色溫k6000k-6400k5600k-6400k或2800k-3200k白光或暖光 照度370-參考用 發(fā)光角度-180° 外形尺寸t8*1.2米φ120*280 壽命30000h以上30000h以上 安裝非常方便非常方便 維護極少
房間空調(diào)器變工況性能實驗研究
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4.4
利用焓差法空調(diào)器性能實驗臺對一臺風冷空調(diào)器的變工況性能進行實驗研究,得出了蒸發(fā)器迎面風速、冷凝器迎面風速對蒸發(fā)壓力、冷凝壓力、過冷度、過熱度、制冷量和cop的變化曲線,以及蒸發(fā)器、冷凝器進口空氣溫度對制冷量和cop的影響規(guī)律。
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職位:氣體消防工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林