更新日期: 2025-05-30

不可逆中冷回熱太陽能布雷頓循環(huán)系統(tǒng)的優(yōu)化分析

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不可逆中冷回熱太陽能布雷頓循環(huán)系統(tǒng)的優(yōu)化分析 4.7

建立了由太陽能集熱器模型和不可逆中冷回熱布雷頓循環(huán)模型組成的恒溫熱源條件下太陽能布雷頓循環(huán)系統(tǒng),以系統(tǒng)總效率為目標函數(shù),考慮了高低溫側(cè)換熱器、回熱器和中冷器的熱阻損失以及壓縮機和渦輪機的不可逆損失,借助數(shù)值計算對太陽能集熱器的工作溫度進行了優(yōu)化,并分析了主要特征參數(shù)對總效率的影響.結(jié)果表明:太陽能布雷頓循環(huán)系統(tǒng)中存在一個最佳的太陽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)的總輸出功率達到雙重最大值;系統(tǒng)總效率隨著回熱器傳熱有效度和光學(xué)效率的增加而提高;系統(tǒng)運行時存在一個最佳的總壓比.

不可逆回熱式玻色布雷頓制冷循環(huán)性能分析

不可逆回熱式玻色布雷頓制冷循環(huán)性能分析

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不可逆回熱式玻色布雷頓制冷循環(huán)性能分析——基于玻色氣體的熱力學(xué)性質(zhì)和回熱式布雷頓制冷循環(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、回熱量、輸入功和性能系數(shù)的一般表達式。通過數(shù)值計算獲得了循環(huán)的一些重要的性能特性曲線,分析了循環(huán)...

實際逆布雷頓空氣制冷循環(huán)的性能研究

實際逆布雷頓空氣制冷循環(huán)的性能研究

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實際逆布雷頓空氣制冷循環(huán)的性能研究——對實際逆布雷頓循環(huán)空氣制冷循環(huán)進行了熱力學(xué)分析,對其循環(huán)性能進行了數(shù)值模擬研究。結(jié)果表明,影響實際循環(huán)性能的主要因素有膨脹比、轉(zhuǎn)動部件等熵效率、工作溫度等;實際循環(huán)中存在一最優(yōu)膨脹比;制冷機用作空調(diào)冷源...

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內(nèi)可逆卡諾和布雷頓熱泵循環(huán)性能比較:Ⅰ   定常態(tài)流恒溫熱源循環(huán) 內(nèi)可逆卡諾和布雷頓熱泵循環(huán)性能比較:Ⅰ   定常態(tài)流恒溫熱源循環(huán) 內(nèi)可逆卡諾和布雷頓熱泵循環(huán)性能比較:Ⅰ 定常態(tài)流恒溫熱源循環(huán)

內(nèi)可逆卡諾和布雷頓熱泵循環(huán)性能比較:Ⅰ 定常態(tài)流恒溫熱源循環(huán)

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內(nèi)可逆卡諾和布雷頓熱泵循環(huán)性能比較:Ⅰ   定常態(tài)流恒溫熱源循環(huán) 4.6

研究定常態(tài)恒溫熱源熱泵循環(huán)的有限時間力學(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,并對這兩種熱泵循環(huán)的最優(yōu)性能進行了比較。理論分析表明,只有當工質(zhì)的熱容率趨于無窮大時,布雷頓循環(huán)才能達到卡諾循環(huán)的性能。

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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)流變溫熱源循環(huán) 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)流變溫熱源循環(huán) 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)流變溫熱源循環(huán)

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)流變溫熱源循環(huán)

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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)流變溫熱源循環(huán) 4.7

研究變溫熱源熱泵的有限時間熱力學(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,并對這兩種熱泵循環(huán)的最優(yōu)性能進行了比較,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。

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奇華頓公司嘗試太陽能熱水應(yīng)用生產(chǎn)熱水循環(huán)系統(tǒng) 奇華頓公司嘗試太陽能熱水應(yīng)用生產(chǎn)熱水循環(huán)系統(tǒng) 奇華頓公司嘗試太陽能熱水應(yīng)用生產(chǎn)熱水循環(huán)系統(tǒng)

奇華頓公司嘗試太陽能熱水應(yīng)用生產(chǎn)熱水循環(huán)系統(tǒng)

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奇華頓公司嘗試太陽能熱水應(yīng)用生產(chǎn)熱水循環(huán)系統(tǒng) 4.7

2011年7月,位于浦東張江的奇華頓日用香精香料(上海)有限公司實施將太陽能熱水系統(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)用太陽能實施節(jié)能改造提供了示范。

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太陽能強制循環(huán)系統(tǒng)原理圖-Model

太陽能強制循環(huán)系統(tǒng)原理圖-Model

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太陽能強制循環(huán)系統(tǒng)原理圖-Model 4.3

太陽能強制循環(huán)系統(tǒng)原理圖-Model

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太陽能固體吸附——噴射制冷聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)研究 太陽能固體吸附——噴射制冷聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)研究 太陽能固體吸附——噴射制冷聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)研究

太陽能固體吸附——噴射制冷聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)研究

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太陽能固體吸附——噴射制冷聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)研究 4.4

本文提出了一種新型太陽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.通過對系統(tǒng)運行原理和熱力參數(shù)的分析與計算,認為該系統(tǒng)為解決太陽能固體吸附制冷系統(tǒng)的不連續(xù)性問題提供了一種行之有效的方法。同時,由于對吸附熱的有效回收,系統(tǒng)的cop有一定的提高。

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太陽能光熱發(fā)電中熔鹽蓄熱儲能循環(huán)系統(tǒng)的設(shè)計開發(fā) 太陽能光熱發(fā)電中熔鹽蓄熱儲能循環(huán)系統(tǒng)的設(shè)計開發(fā) 太陽能光熱發(fā)電中熔鹽蓄熱儲能循環(huán)系統(tǒng)的設(shè)計開發(fā)

太陽能光熱發(fā)電中熔鹽蓄熱儲能循環(huán)系統(tǒng)的設(shè)計開發(fā)

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太陽能光熱發(fā)電中熔鹽蓄熱儲能循環(huán)系統(tǒng)的設(shè)計開發(fā) 4.7

分析了熔鹽蓄熱儲能技術(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能技術(shù)的太陽能光熱發(fā)電站的結(jié)構(gòu)和型式。開發(fā)了熔鹽蓄熱儲能循環(huán)系統(tǒng)的工藝流程,并對熔鹽的流量與流速、熔鹽膜壁溫度、熔鹽分解物、熔鹽結(jié)垢堵塞等問題及其相互之間的關(guān)系進行了研究,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措施等的設(shè)計原則。

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不可逆空氣熱泵循環(huán)供熱率密度優(yōu)化 不可逆空氣熱泵循環(huán)供熱率密度優(yōu)化 不可逆空氣熱泵循環(huán)供熱率密度優(yōu)化

不可逆空氣熱泵循環(huán)供熱率密度優(yōu)化

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不可逆空氣熱泵循環(huán)供熱率密度優(yōu)化 4.5

基于有限時間熱力學(xué)理論,以供熱率密度作為熱力學(xué)優(yōu)化目標,分析了恒溫熱源不可逆空氣熱泵循環(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)值計算分析了熱源溫比、總熱導(dǎo)率及壓縮機和膨脹機效率等對熱導(dǎo)率最優(yōu)分配及供熱率密度最優(yōu)性能的影響特點。

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不可逆中冷回熱太陽能布雷頓循環(huán)系統(tǒng)的優(yōu)化分析精華文檔

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太陽能循環(huán)加熱系統(tǒng)的初步實現(xiàn) 太陽能循環(huán)加熱系統(tǒng)的初步實現(xiàn) 太陽能循環(huán)加熱系統(tǒng)的初步實現(xiàn)

太陽能循環(huán)加熱系統(tǒng)的初步實現(xiàn)

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太陽能循環(huán)加熱系統(tǒng)的初步實現(xiàn) 4.7

太陽能的轉(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題。重點了討論利用太陽能為能源制作太陽能循環(huán)加熱系統(tǒng)對食物進行加熱、烹飪、風干等作用。

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不可逆熱離子制冷器的性能分析

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 3

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行規(guī)律

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不可逆卡諾循環(huán)火用經(jīng)濟優(yōu)化準則

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不可逆卡諾循環(huán)火用經(jīng)濟優(yōu)化準則 3

不可逆卡諾循環(huán)火用經(jīng)濟優(yōu)化準則——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)濟優(yōu)化準則.結(jié)果表明熱機的最太輔出功率不受高、低溫熱源熱漏的影響,但與其熱阻成反比;火用損耗率與熱阻、熱漏成正比。

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內(nèi)可逆三熱源熱泵的聯(lián)合循環(huán)分析 內(nèi)可逆三熱源熱泵的聯(lián)合循環(huán)分析 內(nèi)可逆三熱源熱泵的聯(lián)合循環(huán)分析

內(nèi)可逆三熱源熱泵的聯(lián)合循環(huán)分析

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內(nèi)可逆三熱源熱泵的聯(lián)合循環(huán)分析 4.3

內(nèi)可逆三熱源熱泵的聯(lián)合循環(huán)分析

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淺析太陽能熱水雙路循環(huán)系統(tǒng)在房地產(chǎn)項目中的應(yīng)用 淺析太陽能熱水雙路循環(huán)系統(tǒng)在房地產(chǎn)項目中的應(yīng)用 淺析太陽能熱水雙路循環(huán)系統(tǒng)在房地產(chǎn)項目中的應(yīng)用

淺析太陽能熱水雙路循環(huán)系統(tǒng)在房地產(chǎn)項目中的應(yīng)用

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淺析太陽能熱水雙路循環(huán)系統(tǒng)在房地產(chǎn)項目中的應(yīng)用 4.4

在房地產(chǎn)開發(fā)項目中,充分利用新能源及節(jié)能技術(shù),在屋面設(shè)計太陽能熱水雙路循環(huán)系統(tǒng),通過第一路回水管和第二路回水管將太陽能集熱器、儲熱保溫水箱和供水點連接,利用溫度傳感器與控制器來實現(xiàn)太陽能熱水系統(tǒng)智能化控制,從而實現(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,最大程度提高太陽能熱效率的利用。

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光伏泵在太陽能熱水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用 光伏泵在太陽能熱水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用 光伏泵在太陽能熱水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用

光伏泵在太陽能熱水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用

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光伏泵在太陽能熱水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用 4.5

介紹光伏泵在太陽能熱水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用,分析了光伏泵在太陽能熱水循環(huán)系統(tǒng)中應(yīng)用的優(yōu)勢,給出了承壓太陽能熱水循環(huán)系統(tǒng)中泵的揚程、流量和功率計算方法。

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光伏泵在太陽能熱水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用 光伏泵在太陽能熱水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用 光伏泵在太陽能熱水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用

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光伏泵在太陽能熱水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用 4.3

著重介紹了光伏泵在太陽能熱水循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用,分析了光伏泵在太陽能熱水循環(huán)系統(tǒng)中應(yīng)用的優(yōu)勢,給出了承壓太陽能熱水循環(huán)系統(tǒng)中泵的揚程、流量和功率計算方法。

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太陽能吸附式制冷和供熱聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)研究進展 太陽能吸附式制冷和供熱聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)研究進展 太陽能吸附式制冷和供熱聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)研究進展

太陽能吸附式制冷和供熱聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)研究進展

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太陽能吸附式制冷和供熱聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)研究進展 4.6

本文介紹了現(xiàn)有的太陽能冷熱聯(lián)供循環(huán)方式,并進行了分析比較,提出一些建議。

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PLC單按鈕控制可逆與不可逆電動機啟停 PLC單按鈕控制可逆與不可逆電動機啟停 PLC單按鈕控制可逆與不可逆電動機啟停

PLC單按鈕控制可逆與不可逆電動機啟停

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PLC單按鈕控制可逆與不可逆電動機啟停 4.5

可編程邏輯控制器(plc)是當今用于工業(yè)的主要控制裝置。采用plc控制方案,改進和簡化傳統(tǒng)的按鈕操作方法,實現(xiàn)了單按鈕控制可逆或不可逆電動機。

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建筑采暖太陽能熱利用中的優(yōu)化分析 建筑采暖太陽能熱利用中的優(yōu)化分析 建筑采暖太陽能熱利用中的優(yōu)化分析

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建筑采暖太陽能熱利用中的優(yōu)化分析 4.6

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建筑采暖太陽能熱利用中的優(yōu)化分析 4.8

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太陽能吸收式空調(diào)性能優(yōu)化分析

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太陽能吸收式空調(diào)性能優(yōu)化分析 4.5

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太陽能吸收式空調(diào)性能優(yōu)化分析

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太陽能吸收式空調(diào)性能優(yōu)化分析 4.6

分析影響太陽能兩級吸收式空調(diào)系統(tǒng)的整體性能的主要因素:集熱器進出口熱水的溫度、各設(shè)備中溴化鋰溶液的濃度與壓力。根據(jù)兩級吸收式循環(huán)的特點,可以運用溶液混合觀點構(gòu)造新型高效的太陽能吸收式制冷空調(diào)。運用仿真程序得出了太陽能兩級吸收式空調(diào)在集熱器出口溫度在77.5℃左右時可以得到最大的整體效率,為太陽能空調(diào)系統(tǒng)的優(yōu)化奠定了理論基礎(chǔ)。

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【CN109974072A】一種太陽能空氣能循環(huán)系統(tǒng)【專利】

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【CN109974072A】一種太陽能空氣能循環(huán)系統(tǒng)【專利】 4.5

(19)中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局 (12)發(fā)明專利申請 (10)申請公布號 (43)申請公布日 (21)申請?zhí)?01910259501.4 (22)申請日2019.04.01 (71)申請人中國科學(xué)院云南天文臺 地址650000云南省昆明市官渡區(qū)羊方旺 396號 (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)專利代理機構(gòu)北京權(quán)智天下知識產(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 一種太陽能空氣能循環(huán)系統(tǒng) (5

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強制循環(huán)太陽能熱水系統(tǒng)的改進 4.4

強制循環(huán)太陽能熱水系統(tǒng)的改進

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周希明

職位:市場銷售中心經(jīng)理

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

不可逆中冷回熱太陽能布雷頓循環(huán)系統(tǒng)的優(yōu)化分析文輯: 是周希明根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關(guān)不可逆中冷回熱太陽能布雷頓循環(huán)系統(tǒng)的優(yōu)化分析資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設(shè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)服務(wù)。手機版訪問: 不可逆中冷回熱太陽能布雷頓循環(huán)系統(tǒng)的優(yōu)化分析