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朗肯循环耦合双效溴化锂吸收式制冷系统建模及性能分析 被引量:1
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作者 刘坚 谭先琳 +4 位作者 毕成 梁梓原 付宇乐 曾杨 杨远志 《内燃机与动力装置》 2023年第6期104-110,共7页
为提高船用柴油机余热回收效率,利用MATLAB对朗肯循环及双效溴化锂吸收式制冷系统进行建模及热力学分析,确定朗肯循环热效率的影响因素及双效溴化锂吸收式制冷阶段中废气温度、高压发生器温度、低压发生器温度对制冷量和性能系数的影响... 为提高船用柴油机余热回收效率,利用MATLAB对朗肯循环及双效溴化锂吸收式制冷系统进行建模及热力学分析,确定朗肯循环热效率的影响因素及双效溴化锂吸收式制冷阶段中废气温度、高压发生器温度、低压发生器温度对制冷量和性能系数的影响。结果表明:朗肯循环最佳工质为水;升高初温、初压和降低背压可提高朗肯循环热效率;随着废气温度增加,双效溴化锂吸收式制冷系统的制冷量增加,制冷性能因数降低;随着高压发生器温度升高,制冷量降低,制冷性能因数降低;随着低压发生器温度降低,制冷量增加,制冷性能因数降低;应根据不同环境及场合要求,调整双效溴化锂吸收式制冷系统相关参数。 展开更多
关键词 朗肯循环 双效溴化锂吸收式制冷 余热回收 MATLAB建模
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两级双效溴化锂制冷-热泵复合循环 被引量:3
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作者 黄少君 卢玫 +1 位作者 朱家贤 李凌 《制冷学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第2期7-11,共5页
在热电冷联产系统中,溴化锂吸收式制冷机在制冷过程中排放了大量的废热,这些废热品味低,难以直接回收利用。在此提出了两级双效溴化锂制冷-热泵复合循环,该循环具有冷凝温度较高的特点,便于直接回收冷凝排放热。系统以背压汽轮机的背压... 在热电冷联产系统中,溴化锂吸收式制冷机在制冷过程中排放了大量的废热,这些废热品味低,难以直接回收利用。在此提出了两级双效溴化锂制冷-热泵复合循环,该循环具有冷凝温度较高的特点,便于直接回收冷凝排放热。系统以背压汽轮机的背压蒸汽为热源,制冷的同时利用循环所排出的废热加热锅炉补充水至较高温度。以具有相同功效的双效溴冷机与单效溴化锂热泵联合运行作为对比循环,制冷-热泵复合循环系统省去了一台蒸发器与冷凝器,减少了两个换热温差,并且通过热力计算、能量分析和分析表明,该循环的能量利用率与效率均有很大的提高,效率比对比循环提高了45%。 展开更多
关键词 热工学 制冷-热泵复合循环 两级双效 溴化锂
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单效溴化锂吸收式制冷循环吸收特性与工况关系的研究 被引量:8
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作者 陈昀 解国珍 刘蕾 《制冷与空调(四川)》 2010年第4期1-5,共5页
以单效溴化锂吸收式制冷机为研究对象,对溴化锂水溶液的热力性质参数进行了计算机模拟。通过模拟计算,得到了求解溴化锂水溶液热力参数的较为精确的计算方法。溴化锂吸收式制冷机是以水为制冷剂,溴化锂为吸收剂,通过消耗热能来实现制冷... 以单效溴化锂吸收式制冷机为研究对象,对溴化锂水溶液的热力性质参数进行了计算机模拟。通过模拟计算,得到了求解溴化锂水溶液热力参数的较为精确的计算方法。溴化锂吸收式制冷机是以水为制冷剂,溴化锂为吸收剂,通过消耗热能来实现制冷目的的。通过对单效循环的仿真模拟计算,实现了对机组在不同工作工况下的性能预测。为进一步利用数字和模拟手段深入研究溴化锂吸收式制冷机组奠定了良好的基础。 展开更多
关键词 溴化锂水溶液 单效吸收式制冷循环 性能预测
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单效、双效耦合式溴化锂吸收式制冷机性能研究 被引量:1
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作者 康逸翁 辛旭飞 《科技风》 2011年第18期40-41,共2页
本文研究了单效、双效耦合型太阳能溴化锂吸收式制冷系统。作者编制单效、双效耦合型太阳能溴化锂吸收式制冷机的稳态热力设计程序和优化分析程序;分析了热源进口温度、冷媒水出口温度变化和冷却水进口温度变化对制冷循环的性能的影响。
关键词 单效双效耦合溴化锂吸收式制冷 太阳能 稳态模型 优化分析
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低温热源驱动的单效/双级(SE/DL)吸收式制冷循环 被引量:23
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作者 陈滢 朱玉群 +1 位作者 耿玮 张骏 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第1期102-107,共6页
文章提出了一种可以充分利用低温热源 (水、汽等 )驱动而获得较高制冷量的新型吸收式制冷循环 (单效 /双级循环 )。该循环采用加大热源温差的思路 ,具有单效循环和双级循环的优点。文中给出了循环的流程、各设备的有关计算公式和循环的... 文章提出了一种可以充分利用低温热源 (水、汽等 )驱动而获得较高制冷量的新型吸收式制冷循环 (单效 /双级循环 )。该循环采用加大热源温差的思路 ,具有单效循环和双级循环的优点。文中给出了循环的流程、各设备的有关计算公式和循环的性能指标 ,并在模拟计算的基础上 ,对循环性能进行了研究比较。结果表明 ,本循环适于以低温热水为驱动热源 ,循环热力系数在 0 4 2~ 0 6 2之间 ,热源出口温度可降到 5 5℃左右 ,并可在 5 7 5℃左右获得最大制冷量 ,其值约等于由相同进口温度、相同流量的热水驱动的单效机的 4倍。因此 ,该循环特别适宜于利用低品位废热、地热、冷热电三联供、太阳能制冷等场合 。 展开更多
关键词 溴化锂 吸收式 单效/双级 低温热源 制冷循环 驱动热源
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溴化锂吸收式热泵回收循环水余热的模拟研究 被引量:16
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作者 车德勇 吕婧 +2 位作者 高龙 李少华 白章 《热力发电》 CAS 北大核心 2014年第12期38-43,共6页
循环水的余热造成环境热污染,同时也损失了大量的热能。对此,利用吸收式热泵对其进行回收利用。以某200 MW抽凝机组及其供热系统为例,采用Aspen Plus软件建立单、双效溴化锂吸收式热泵模型,并进行变工况模拟对比分析。研究结果表明:当... 循环水的余热造成环境热污染,同时也损失了大量的热能。对此,利用吸收式热泵对其进行回收利用。以某200 MW抽凝机组及其供热系统为例,采用Aspen Plus软件建立单、双效溴化锂吸收式热泵模型,并进行变工况模拟对比分析。研究结果表明:当热泵出口热网水温度升高或热泵驱动汽源汽量增加时,单、双效循环热泵热力系数均降低;在相同热泵出口热网水温度下,双效循环比单效循环节省蒸汽率约30%;当采用多效循环且热泵出口热网水温度高于90℃时,可采用热泵先将热网回水加热到90℃左右,然后采用尖峰加热器加热热网水到需要的温度,以保证系统稳定运行。 展开更多
关键词 吸收式热泵 循环水余热 单效循环 双效循环 热网水温度 驱动汽量 热力系数 蒸汽率
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溴化锂吸收式制冷循环的计算机模拟及优化研究 被引量:1
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作者 焦永刚 罗勇 张筑平 《节能》 2005年第6期18-20,2,共4页
以溴化锂吸收式制冷双效系统为研究对象,开发了辅助设计计算程序,并对串联双效系统进行了优化分析,通过实例计算分析,得到了以最大热力系数和最大性能面积比为优化目标的优化结果。以最大性能面积比为优化目标既兼顾了系统的制造成本又... 以溴化锂吸收式制冷双效系统为研究对象,开发了辅助设计计算程序,并对串联双效系统进行了优化分析,通过实例计算分析,得到了以最大热力系数和最大性能面积比为优化目标的优化结果。以最大性能面积比为优化目标既兼顾了系统的制造成本又兼顾了系统的运行成本。 展开更多
关键词 吸收式制冷循环 溴化锂 计算机模拟 优化研究 设计计算程序 优化目标 优化分析 计算分析 运行成本 制造成本 面积比 系统 系数和 双效 性能
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单效与双效第二类吸收式热泵的比较分析 被引量:3
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作者 赵迪 赵武臣 《自动化应用》 2019年第6期37-39,共3页
在工业生产中,有时使用热水无法满足工艺需求,必须制成蒸汽才能使机组正常运行。以溴化锂水溶液为工质对的第二类吸收式热泵能够将热水转化为蒸汽。对此类单效和双效热泵进行举例计算,在发生器、冷凝器和蒸发器三个部件工况相同的情况下... 在工业生产中,有时使用热水无法满足工艺需求,必须制成蒸汽才能使机组正常运行。以溴化锂水溶液为工质对的第二类吸收式热泵能够将热水转化为蒸汽。对此类单效和双效热泵进行举例计算,在发生器、冷凝器和蒸发器三个部件工况相同的情况下,观察两种热泵的变化,能够更加明显地看出各自的优点,为企业对热泵的选择提供了参考。 展开更多
关键词 溴化锂水溶液 单效第二类吸收式热泵 双效第二类吸收式热泵
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低温烟气余热回收核心设备应用分析 被引量:4
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作者 匡胜严 方雷 +2 位作者 谢垚 李冬波 贺金 《暖通空调》 2023年第2期121-126,共6页
综合分析了烟气换热器和溴化锂吸收式热泵在低温烟气余热回收中的特点和适用性。在烟气换热器选择方面,间接接触式换热器相较于直接接触式换热器体积更小、阻力更低、占地更少、系统更简单,但低温水温度要求更低。在溴化锂吸收式热泵选... 综合分析了烟气换热器和溴化锂吸收式热泵在低温烟气余热回收中的特点和适用性。在烟气换热器选择方面,间接接触式换热器相较于直接接触式换热器体积更小、阻力更低、占地更少、系统更简单,但低温水温度要求更低。在溴化锂吸收式热泵选择方面,重点分析了单效溴化锂吸收式热泵和双效溴化锂吸收式热泵的供热特性及与不同换热器的匹配使用情况。实际应用表明:双效热泵供热温度低、效率高,适合与直接接触式换热器匹配;而单效热泵适用性更强,应用更广泛,2种换热器都可匹配。 展开更多
关键词 低温烟气余热 直接接触式 间接接触式 溴化锂吸收式热泵 单效热泵 双效热泵
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新型太阳能热水站与太阳能制冷空调综合系统设计探讨 被引量:1
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作者 陈小雁 《制冷》 2011年第3期42-46,共5页
介绍通过热水需求量来确定空调负荷供应量的太阳能空调和热水站综合系统,建立常年生活热水和夏季空调冷水综合应用的太阳能利用系统。提出几点不足。
关键词 太阳能热水站 太阳能制冷空调 双效/单效溴化锂循环 吸收式制冷
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