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吸附式制冷中回质过程的作用 被引量:3
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作者 曲天非 王文 +2 位作者 李中华 王树刚 王如竹 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第8期1182-1186,共5页
引入回质循环 ,设计了一套使用活性炭 -氨为工质对 ,用发动机余热驱动的吸附式汽车空调 .建立了回质循环的计算模型 ,对样机的回质过程及其对吸附式制冷循环性能的影响进行了定性分析和定量计算 ,并与基本循环、回热循环进行了对比 ,同... 引入回质循环 ,设计了一套使用活性炭 -氨为工质对 ,用发动机余热驱动的吸附式汽车空调 .建立了回质循环的计算模型 ,对样机的回质过程及其对吸附式制冷循环性能的影响进行了定性分析和定量计算 ,并与基本循环、回热循环进行了对比 ,同时引入了回质系数表征回质完善度 .结果表明 ,回质过程大幅度提高了循环制冷量 ,但在某些工况下 ,也有可能降低系统的性能系数 ;金属及流体热容变化对回质过程的作用不明显 ;回质对性能的影响主要取决于工质对的吸附特性 .在不同的回质系数下 ,回质循环的性能变化遵循基本一致的规律 .回质过程对于循环性能系数的影响没有对循环制冷量的影响大 . 展开更多
关键词 活性炭 制冷循环 吸附式制冷 回质循环 回质系数 循环制冷量
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Second Law of Thermodynamics Analysis of Transcritical Carbon Dioxide Refrigeration Cycle
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作者 杨俊兰 马一太 +1 位作者 管海清 李敏霞 《Transactions of Tianjin University》 EI CAS 2004年第3期179-183,共5页
In order to identify the locations of irreversible loss within the transcritical carbon dioxide refrigeration cycle with an expansion turbine, a method with respect to the second law of thermodynamics based on exergy ... In order to identify the locations of irreversible loss within the transcritical carbon dioxide refrigeration cycle with an expansion turbine, a method with respect to the second law of thermodynamics based on exergy analysis model is applied. The effects of heat rejection pressures, outlet temperatures of gas cooler and evaporating temperatures on the exergy loss, exergy efficiency and the coefficient of performance (COP) of the expansion turbine cycle are analyzed. It is found that the great percentages of exergy losses take place in the gas cooler and compressor. Moreover, heat rejection pressures, outlet temperatures of gas cooler and evaporating temperatures have strong influence on the exergy efficiency, COP and the exergy loss of each component. The analysis shows that there exists an optimal heat rejection pressure corresponding to the maximum exergy efficiency and COP, respectively. The results are of significance in providing theoretical basis for optimal design and the control of the transcritical carbon dioxide system with an expansion turbine. 展开更多
关键词 carbon dioxide transcritical refrigeration cycle expansion turbine exergy analysis
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