实测机械振动强化吸收式制冷系统在不同振动工况下对机组制冷量和传热传质的强化效果,以及机械振动与添加表面活性剂耦合的强化效果,分析了使用机械振动强化吸收式空调系统的节能潜力。结果显示:不同振动工况下的机械振动对机组制冷量...实测机械振动强化吸收式制冷系统在不同振动工况下对机组制冷量和传热传质的强化效果,以及机械振动与添加表面活性剂耦合的强化效果,分析了使用机械振动强化吸收式空调系统的节能潜力。结果显示:不同振动工况下的机械振动对机组制冷量和传热传质均有强化作用,其中振动工况:频率为25 Hz、振幅为0.2 mm的强化效果最佳。不同的是,在机械振动耦合表面活性剂时的强化效果,根据不同的振动工况有耦合加强作用,也有相互抵消效果。在本文的实验工况下机械振动强化与无振动相比系统EER提高了14.5%,与普通吸收式空调机组相比单位面积可省58.7 k W·h的电,节能效果明显。展开更多
基金Active Mechanisms for Enhancing Heat and Mass Transfer in Sorption Fluids.ASHRAE project(RP-1462)
文摘实测机械振动强化吸收式制冷系统在不同振动工况下对机组制冷量和传热传质的强化效果,以及机械振动与添加表面活性剂耦合的强化效果,分析了使用机械振动强化吸收式空调系统的节能潜力。结果显示:不同振动工况下的机械振动对机组制冷量和传热传质均有强化作用,其中振动工况:频率为25 Hz、振幅为0.2 mm的强化效果最佳。不同的是,在机械振动耦合表面活性剂时的强化效果,根据不同的振动工况有耦合加强作用,也有相互抵消效果。在本文的实验工况下机械振动强化与无振动相比系统EER提高了14.5%,与普通吸收式空调机组相比单位面积可省58.7 k W·h的电,节能效果明显。