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压缩/喷射制冷循环系统和喷射器性能的实验研究

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目录

声明

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 喷射器及其研究现状

1.3 压缩/喷射制冷循环及其研究现状

1.4 本文主要研究内容

2 实验系统简介

2.1 实验原理

2.2实验装置和实验器材

2.3 实验数据采集

2.4 实验工况参数的确定

3 喷射器性能研究

3.1 喷射器性能评估参数

3.2 冷凝温度对喷射器性能的影响

3.3 高温蒸发温度对喷射器性能的影响

3.4 引射流体流量对喷射器性能的影响

3.5 小结

4 双温压缩/喷射制冷循环性能研究

4.1 双温压缩/喷射制冷循环性能评估参数

4.2 冷凝温度对系统性能的影响

4.3高温蒸发温度对系统性能的影响

4.4引射流体流量对系统性能的影响

4.5压缩机转速对系统性能的影响

4.6 小结

5 双温压缩/喷射制冷系统性能分析

5.1 双温压缩/喷射制冷系统与蒸汽压缩制冷系统性能的对比

5.2节流损失回收分析

5.3 小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

个人简历及攻读硕士学位期间发表学术论文和研究成果

致谢

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摘要

喷射器由于结构简单、无运动部件、安全可靠、成本低廉等特点,正成为用来回收蒸汽压缩制冷循环中膨胀阀产生的节流损失的研究热点。本文使用喷射器代替蒸汽压缩制冷循环中的膨胀阀,建立了制冷量为10kW的压缩/喷射制冷系统,并对该系统以及喷射器的性能进行了实验研究。主要研究内容与结果如下:
  (1)冷凝温度对系统性能的影响。实验结果表明:随着冷凝温度升高,喷射器的引射系数减小,升压比增大,系统制冷量减少,COP降低。当冷凝温度为31.6℃时,系统制冷量、COP分别达到最大值11.43kW和4.74。
  (2)高温蒸发温度对系统性能的影响。实验结果表明:随着高温蒸发温度升高,喷射器的引射系数减小,升压比增大,系统制冷量和COP均增大。当高温蒸发温度为10.58℃时,系统制冷量、COP分别达到最大值10.55kW和2.85。
  (3)引射流体流量对系统性能的影响。实验结果表明:引射流体流量增加使得喷射器低压进口压力升高,升压比减小,引射系数增大,系统制冷量减少, COP降低。当引射流体流量达到42.4kg/h时,系统制冷量、COP分别达到最大值6.7kW和2.32。
  (4)压缩机转速对系统的影响。实验结果表明:系统制冷量与压缩机转速近似成正比;系统COP随着转速的降低不断上升,但在1495r/min时存在极大值2.79,此时制冷量为6.1kW,当转速低于1495r/min时,COP将会明显降低。
  (5)压缩/喷射制冷系统与蒸汽压缩制冷系统性能对比。实验结果表明:当实验工况设定为较高的冷凝温度和较低的蒸发温度时,压缩/喷射制冷系统相对于蒸汽压缩制冷系统性能的提升较为明显。

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