不可逆中冷回?zé)崽?yáng)能布雷頓循環(huán)系統(tǒng)的優(yōu)化分析
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4.7
建立了由太陽(yáng)能集熱器模型和不可逆中冷回?zé)岵祭最D循環(huán)模型組成的恒溫?zé)嵩礂l件下太陽(yáng)能布雷頓循環(huán)系統(tǒng),以系統(tǒng)總效率為目標(biāo)函數(shù),考慮了高低溫側(cè)換熱器、回?zé)崞骱椭欣淦鞯臒嶙钃p失以及壓縮機(jī)和渦輪機(jī)的不可逆損失,借助數(shù)值計(jì)算對(duì)太陽(yáng)能集熱器的工作溫度進(jìn)行了優(yōu)化,并分析了主要特征參數(shù)對(duì)總效率的影響.結(jié)果表明:太陽(yáng)能布雷頓循環(huán)系統(tǒng)中存在一個(gè)最佳的太陽(yáng)能集熱器工作溫度和相應(yīng)的最大總效率及最大總輸出功率;在此基礎(chǔ)上,通過(guò)優(yōu)化中間壓比可使循環(huán)系統(tǒng)的總效率和相應(yīng)的總輸出功率達(dá)到雙重最大值;系統(tǒng)總效率隨著回?zé)崞鱾鳠嵊行Ф群凸鈱W(xué)效率的增加而提高;系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)存在一個(gè)最佳的總壓比.
不可逆回?zé)崾讲I祭最D制冷循環(huán)性能分析
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不可逆回?zé)崾讲I祭最D制冷循環(huán)性能分析——基于玻色氣體的熱力學(xué)性質(zhì)和回?zé)崾讲祭最D制冷循環(huán)的不可逆模型,導(dǎo)出循環(huán)的一些重要性能參數(shù),如循環(huán)的制冷量、回?zé)崃?、輸入功和性能系?shù)的一般表達(dá)式。通過(guò)數(shù)值計(jì)算獲得了循環(huán)的一些重要的性能特性曲線,分析了循環(huán)...
實(shí)際逆布雷頓空氣制冷循環(huán)的性能研究
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實(shí)際逆布雷頓空氣制冷循環(huán)的性能研究——對(duì)實(shí)際逆布雷頓循環(huán)空氣制冷循環(huán)進(jìn)行了熱力學(xué)分析,對(duì)其循環(huán)性能進(jìn)行了數(shù)值模擬研究。結(jié)果表明,影響實(shí)際循環(huán)性能的主要因素有膨脹比、轉(zhuǎn)動(dòng)部件等熵效率、工作溫度等;實(shí)際循環(huán)中存在一最優(yōu)膨脹比;制冷機(jī)用作空調(diào)冷源...
內(nèi)可逆卡諾和布雷頓熱泵循環(huán)性能比較:Ⅰ 定常態(tài)流恒溫?zé)嵩囱h(huán)
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4.6
研究定常態(tài)恒溫?zé)嵩礋岜醚h(huán)的有限時(shí)間力學(xué)性能,導(dǎo)出內(nèi)可逆卡諾熱泵和布雷頓熱泵的最佳供熱率和供熱系數(shù)關(guān)系,并對(duì)這兩種熱泵循環(huán)的最優(yōu)性能進(jìn)行了比較。理論分析表明,只有當(dāng)工質(zhì)的熱容率趨于無(wú)窮大時(shí),布雷頓循環(huán)才能達(dá)到卡諾循環(huán)的性能。
內(nèi)可逆卡諾和布雷頓熱泵循環(huán)性能比較(續(xù)):Ⅱ定常態(tài)流變溫?zé)嵩囱h(huán)
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4.7
研究變溫?zé)嵩礋岜玫挠邢迺r(shí)間熱力學(xué)性能,導(dǎo)出內(nèi)可逆卡諾熱泵和布雷頓熱泵的最佳供熱率和供熱系數(shù)關(guān)系,并對(duì)這兩種熱泵循環(huán)的最優(yōu)性能進(jìn)行了比較,理論分析表明,在相同邊界條件和供熱系數(shù)下,布雷頓循環(huán)的供熱率可以高于卡循環(huán)供熱率,在極限情況下前者是后者的兩倍。
奇華頓公司嘗試太陽(yáng)能熱水應(yīng)用生產(chǎn)熱水循環(huán)系統(tǒng)
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4.7
2011年7月,位于浦東張江的奇華頓日用香精香料(上海)有限公司實(shí)施將太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)與工業(yè)生產(chǎn)熱水循環(huán)系統(tǒng)相結(jié)合節(jié)能技改,為本市工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用太陽(yáng)能實(shí)施節(jié)能改造提供了示范。
太陽(yáng)能強(qiáng)制循環(huán)系統(tǒng)原理圖-Model
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4.3
太陽(yáng)能強(qiáng)制循環(huán)系統(tǒng)原理圖-Model
太陽(yáng)能固體吸附——噴射制冷聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)研究
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4.4
本文提出了一種新型太陽(yáng)能固體吸附一噴射制冷聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng),并建立了相應(yīng)的物理模型.通過(guò)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行原理和熱力參數(shù)的分析與計(jì)算,認(rèn)為該系統(tǒng)為解決太陽(yáng)能固體吸附制冷系統(tǒng)的不連續(xù)性問(wèn)題提供了一種行之有效的方法。同時(shí),由于對(duì)吸附熱的有效回收,系統(tǒng)的cop有一定的提高。
太陽(yáng)能光熱發(fā)電中熔鹽蓄熱儲(chǔ)能循環(huán)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開發(fā)
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4.7
分析了熔鹽蓄熱儲(chǔ)能技術(shù),討論了光熱發(fā)電中使用的熔鹽混合物特性,介紹了采用熔鹽蓄熱儲(chǔ)能技術(shù)的太陽(yáng)能光熱發(fā)電站的結(jié)構(gòu)和型式。開發(fā)了熔鹽蓄熱儲(chǔ)能循環(huán)系統(tǒng)的工藝流程,并對(duì)熔鹽的流量與流速、熔鹽膜壁溫度、熔鹽分解物、熔鹽結(jié)垢堵塞等問(wèn)題及其相互之間的關(guān)系進(jìn)行了研究,給出了熔鹽管路預(yù)熱與保溫、熔鹽貯罐內(nèi)防固化、惰性氣體密封裝置和安全保護(hù)措施等的設(shè)計(jì)原則。
不可逆空氣熱泵循環(huán)供熱率密度優(yōu)化
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4.5
基于有限時(shí)間熱力學(xué)理論,以供熱率密度作為熱力學(xué)優(yōu)化目標(biāo),分析了恒溫?zé)嵩床豢赡婵諝鉄岜醚h(huán)的性能,導(dǎo)出了供熱率密度與壓比和換熱器有效度等參數(shù)間的解析關(guān)系式,并由數(shù)值計(jì)算分析了熱源溫比、總熱導(dǎo)率及壓縮機(jī)和膨脹機(jī)效率等對(duì)熱導(dǎo)率最優(yōu)分配及供熱率密度最優(yōu)性能的影響特點(diǎn)。
太陽(yáng)能循環(huán)加熱系統(tǒng)的初步實(shí)現(xiàn)
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4.7
太陽(yáng)能的轉(zhuǎn)化主要分為:光電、光熱、光化學(xué)(光催化)、光生物能4種形式。通過(guò)光熱、光電技術(shù)可以解決高寒地區(qū)食物烹飪加熱及普通供電問(wèn)題。重點(diǎn)了討論利用太陽(yáng)能為能源制作太陽(yáng)能循環(huán)加熱系統(tǒng)對(duì)食物進(jìn)行加熱、烹飪、風(fēng)干等作用。
不可逆熱離子制冷器的性能分析
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不可逆熱離子制冷器的性能分析——文章應(yīng)用熱力學(xué)理論,研究了不可逆熱離子制冷器的性能特性,導(dǎo)出制冷器的制冷率與性能系數(shù)的一般表示式,探討了熱離子制冷器的一些運(yùn)行規(guī)律
不可逆卡諾循環(huán)火用經(jīng)濟(jì)優(yōu)化準(zhǔn)則
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不可逆卡諾循環(huán)火用經(jīng)濟(jì)優(yōu)化準(zhǔn)則——研究了存在熱阻、熱漏及氣缸吸放熱等損耗下的不可逆卡諾循環(huán)火用經(jīng)濟(jì)優(yōu)化準(zhǔn)則.結(jié)果表明熱機(jī)的最太輔出功率不受高、低溫?zé)嵩礋崧┑挠绊懀c其熱阻成反比;火用損耗率與熱阻、熱漏成正比。
內(nèi)可逆三熱源熱泵的聯(lián)合循環(huán)分析
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4.3
內(nèi)可逆三熱源熱泵的聯(lián)合循環(huán)分析
淺析太陽(yáng)能熱水雙路循環(huán)系統(tǒng)在房地產(chǎn)項(xiàng)目中的應(yīng)用
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4.4
在房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目中,充分利用新能源及節(jié)能技術(shù),在屋面設(shè)計(jì)太陽(yáng)能熱水雙路循環(huán)系統(tǒng),通過(guò)第一路回水管和第二路回水管將太陽(yáng)能集熱器、儲(chǔ)熱保溫水箱和供水點(diǎn)連接,利用溫度傳感器與控制器來(lái)實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)智能化控制,從而實(shí)現(xiàn)出水管內(nèi)的水保恒溫,即開即熱,減少輔助加熱系統(tǒng)用量,最大程度提高太陽(yáng)能熱效率的利用。
光伏泵在太陽(yáng)能熱水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用
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4.5
介紹光伏泵在太陽(yáng)能熱水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用,分析了光伏泵在太陽(yáng)能熱水循環(huán)系統(tǒng)中應(yīng)用的優(yōu)勢(shì),給出了承壓太陽(yáng)能熱水循環(huán)系統(tǒng)中泵的揚(yáng)程、流量和功率計(jì)算方法。
光伏泵在太陽(yáng)能熱水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用
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4.3
著重介紹了光伏泵在太陽(yáng)能熱水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用,分析了光伏泵在太陽(yáng)能熱水循環(huán)系統(tǒng)中應(yīng)用的優(yōu)勢(shì),給出了承壓太陽(yáng)能熱水循環(huán)系統(tǒng)中泵的揚(yáng)程、流量和功率計(jì)算方法。
太陽(yáng)能吸附式制冷和供熱聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)研究進(jìn)展
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4.6
本文介紹了現(xiàn)有的太陽(yáng)能冷熱聯(lián)供循環(huán)方式,并進(jìn)行了分析比較,提出一些建議。
PLC單按鈕控制可逆與不可逆電動(dòng)機(jī)啟停
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4.5
可編程邏輯控制器(plc)是當(dāng)今用于工業(yè)的主要控制裝置。采用plc控制方案,改進(jìn)和簡(jiǎn)化傳統(tǒng)的按鈕操作方法,實(shí)現(xiàn)了單按鈕控制可逆或不可逆電動(dòng)機(jī)。
建筑采暖太陽(yáng)能熱利用中的優(yōu)化分析
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4.6
建筑采暖太陽(yáng)能熱利用中的優(yōu)化分析
建筑采暖太陽(yáng)能熱利用中的優(yōu)化分析
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4.8
建筑采暖太陽(yáng)能熱利用中的優(yōu)化分析
太陽(yáng)能吸收式空調(diào)性能優(yōu)化分析
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4.5
太陽(yáng)能吸收式空調(diào)性能優(yōu)化分析
太陽(yáng)能吸收式空調(diào)性能優(yōu)化分析
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4.6
分析影響太陽(yáng)能兩級(jí)吸收式空調(diào)系統(tǒng)的整體性能的主要因素:集熱器進(jìn)出口熱水的溫度、各設(shè)備中溴化鋰溶液的濃度與壓力。根據(jù)兩級(jí)吸收式循環(huán)的特點(diǎn),可以運(yùn)用溶液混合觀點(diǎn)構(gòu)造新型高效的太陽(yáng)能吸收式制冷空調(diào)。運(yùn)用仿真程序得出了太陽(yáng)能兩級(jí)吸收式空調(diào)在集熱器出口溫度在77.5℃左右時(shí)可以得到最大的整體效率,為太陽(yáng)能空調(diào)系統(tǒng)的優(yōu)化奠定了理論基礎(chǔ)。
【CN109974072A】一種太陽(yáng)能空氣能循環(huán)系統(tǒng)【專利】
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4.5
(19)中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 (12)發(fā)明專利申請(qǐng) (10)申請(qǐng)公布號(hào) (43)申請(qǐng)公布日 (21)申請(qǐng)?zhí)?01910259501.4 (22)申請(qǐng)日2019.04.01 (71)申請(qǐng)人中國(guó)科學(xué)院云南天文臺(tái) 地址650000云南省昆明市官渡區(qū)羊方旺 396號(hào) (72)發(fā)明人余曉光 范玉峰 辛玉新 王傳軍 倫寶利 常亮 鄭向明 王德清 白金明 (74)專利代理機(jī)構(gòu)北京權(quán)智天下知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理 事務(wù)所(普通合伙)11638 代理人王新愛 (51)int.cl. f24d15/02(2006.01) f24d15/04(2006.01) f24d19/00(2006.01) f24d19/10(2006.01) h04l12/28(2006.01) (54)發(fā)明名稱 一種太陽(yáng)能空氣能循環(huán)系統(tǒng) (5
強(qiáng)制循環(huán)太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)的改進(jìn)
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強(qiáng)制循環(huán)太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)的改進(jìn)
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職位:市場(chǎng)銷售中心經(jīng)理
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林