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  • 關于熱管技術在制冷空調(diào)中的應用

    1前言在眾多的傳熱元件中,熱管是人們所知的最有效的傳熱元件之一,它可將大量熱量通過其很小的截面積遠距離地傳輸而無需外加動力。熱管換熱器幾乎沒有什么機械障礙,屬于二次間壁換熱,具有安全可靠、阻力小、單向?qū)幔岫O管)等特性,非常適合于回收各種連續(xù)生產(chǎn)工藝的余熱作為空調(diào)工程的熱源。經(jīng)過20余年的努力,我國的熱管技術在制冷空調(diào)領域的應用也有很大的發(fā)展[1-3]。1965年,Cotter首次提出了較完整的熱管理論[4],為以后的熱管理論的研究工作奠定了基礎。如圖1所示,其工作原理為:當熱管蒸發(fā)端的溫度達到工質(zhì)流體的汽化點時,管內(nèi)工質(zhì)汽化,從熱源中吸收汽化熱,汽化后的蒸汽向位于溫度場內(nèi)的熱管冷凝端流動并遇冷凝結,通過散熱翅片向散熱區(qū)放出潛熱。散熱后產(chǎn)生的相變液態(tài)冷凝工質(zhì)借助熱管內(nèi)壁材料的毛細力作用回流至蒸發(fā)端,繼續(xù)受熱汽化。這樣往復循環(huán)將大量熱量從加熱區(qū)傳遞到散熱區(qū)。2熱管在空調(diào)系統(tǒng)中的應用2.1熱管技術在太陽能制冷中的應用熱管式太陽能空調(diào)制冷系統(tǒng)由太陽能集熱器、溴化鋰吸收制冷系統(tǒng)、數(shù)臺循環(huán)泵、

  • 熱管技術在制冷空調(diào)中的應用

    1前言在眾多的傳熱元件中,熱管是人們所知的最有效的傳熱元件之一,它可將大量熱量通過其很小的截面積遠距離地傳輸而無需外加動力。熱管換熱器幾乎沒有什么機械障礙,屬于二次間壁換熱,具有安全可靠、阻力小、單向?qū)幔岫O管)等特性,非常適合于回收各種連續(xù)生產(chǎn)工藝的余熱作為空調(diào)工程的熱源。經(jīng)過20余年的努力,我國的熱管技術在制冷空調(diào)領域的應用也有很大的發(fā)展[1-3]。1965年,Cotter首次提出了較完整的熱管理論[4],為以后的熱管理論的研究工作奠定了基礎。如圖1所示,其工作原理為:當熱管蒸發(fā)端的溫度達到工質(zhì)流體的汽化點時,管內(nèi)工質(zhì)汽化,從熱源中吸收汽化熱,汽化后的蒸汽向位于溫度場內(nèi)的熱管冷凝端流動并遇冷凝結,通過散熱翅片向散熱區(qū)放出潛熱。散熱后產(chǎn)生的相變液態(tài)冷凝工質(zhì)借助熱管內(nèi)壁材料的毛細力作用回流至蒸發(fā)端,繼續(xù)受熱汽化。這樣往復循環(huán)將大量熱量從加熱區(qū)傳遞到散熱區(qū)。2熱管在空調(diào)系統(tǒng)中的應用2.1熱管技術在太陽能制冷中的應用熱管式太陽能空調(diào)制冷系統(tǒng)由太陽能集熱器、溴化鋰吸收制冷系統(tǒng)、數(shù)臺循環(huán)泵、

  • 納米技術制冷領域的應用介紹

    納米技術制冷領域的應用介紹 納米是一個長度單位,一納米等于十億分之一米或千分之一微米,即1nm=10-9m。一個納米的長度大約是三四個原子的寬度。納米科學技術是在20世紀80年代誕生并正在崛起的新科技,其基本含義是在納米尺度上認識自然和改造自然,通過直接操作和安排原子、分子來創(chuàng)制新的物質(zhì)。利用納米添加劑或利用納米材料改善物質(zhì)性質(zhì),從而達到優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)是近年來國內(nèi)外的研究熱點,在制冷領域,納米的用途也正在逐漸被開發(fā)、重視。 納米材料 納米材料是指在三維空間中至少有一維處于納米尺度范圍或由納米作為基本單元構成的材料。根據(jù)形態(tài)的不同,可將納米材料分為納米粉體、納米纖維(一維)、納米薄膜(二維)、納米塊體(三維)、納米復合材料、納米結構等。納米材料不僅僅包括納米微粒及其形成的納米塊體、納米薄膜,其含義還包括納米組裝體系,該體系除了包含納米微粒實體的組元,還包括支撐它們的具有納米尺度的空間的基體。納米材料以其奇特的性能被譽為跨世紀的新材料,具有廣闊的應用前景。 納米材料的發(fā)展趨勢主要表現(xiàn)在:通過在納

  • 冰蓄冷技術在工業(yè)制冷工藝上的應用

    摘要:本文通過一個蓄冷技術在工業(yè)制冷工藝上的應用實例,簡要介紹了蓄冷技術在工業(yè)制冷工藝上的適用條件,闡述了蓄冷技術與工業(yè)制冷工藝和空調(diào)的應用結合,展望了蓄冷技術在工業(yè)領域的發(fā)展前景。 關鍵詞:制冷工藝;冰蓄冷;冰盤管;冰水槽 0、概述 冰蓄冷技術,就是在電力負荷很低的夜間用電低谷期,采用電動制冷機制冷,使蓄冷介質(zhì)水結成冰,利用蓄冷介質(zhì)的顯熱及潛熱特性,將冷量儲存起來。在電力負荷較高的白天,也就是用電高峰期,使蓄冷介質(zhì)融冰,把儲存的冷量釋放出來,以滿足建筑物空調(diào)或生產(chǎn)工藝的需要。 它最適用于全天間斷運行和峰谷負荷差較大的空調(diào)或生產(chǎn)工藝系統(tǒng),尤其是空調(diào)或生產(chǎn)工藝的峰值負荷與電網(wǎng)峰值負荷同步的系統(tǒng)。 冰蓄冷技術用于空調(diào)或生產(chǎn)工藝,可以轉移用電高峰,均衡電網(wǎng)峰谷負荷。 采用冰蓄冷的空調(diào)或生產(chǎn)工藝,它既能避開日間高峰用電,同時又能減少制冷機組、水泵、冷卻塔等的數(shù)量與裝機容量,并充分利用電網(wǎng)低谷負荷廉價電力,大大節(jié)約運行費用。 冰蓄冷中央空調(diào)技術以其顯著的社會效益和經(jīng)濟效益日益受到重視,且已經(jīng)得

  • 溴化鋰制冷技術在油氣田的應用

    上傳《溴化鋰制冷技術在油氣田的應用》,供大家參考!

  • 天然氣在制冷空調(diào)技術中的應用

    天然氣是一種清潔優(yōu)質(zhì)的燃料,且儲量豐富,已逐漸成為繼煤炭和石油之后的世界第三大常規(guī)能源。以天然氣為能源的制冷空調(diào)技術上世紀中期在發(fā)達國家已經(jīng)走向市場,1960年,美國天然氣制冷已經(jīng)占到了商業(yè)制冷市場份額的40%。以天然氣為燃料產(chǎn)生動力驅(qū)動的制冷空調(diào)機組,可以提高一次能源利用率,節(jié)約大量的能量;以天然氣為燃料,通過燃燒熱驅(qū)動的制冷空調(diào)機組,不使用氟里昂類制冷劑,不存在泄漏造成臭氧層的破壞問題。天然氣燃燒幾乎不產(chǎn)生S02、灰渣及懸浮顆粒物等,C02的排放量也僅為燃煤的42%,這可以大大緩解全球溫室效應。同時,SO2及氮氧化物的排放也明顯降低,可以減少酸雨的形成。 1.以天然氣為能源的動力驅(qū)動壓縮式制冷空調(diào)系統(tǒng) 目前,大多數(shù)壓縮式制冷空調(diào)系統(tǒng)都是采用電力驅(qū)動的,這就使電力供應面臨嚴峻的考驗。隨著人們節(jié)能與環(huán)保意識的不斷增強以及天然氣工業(yè)的迅速發(fā)展,以天然氣為能源的內(nèi)燃機或燃氣輪機驅(qū)動的壓縮式制冷空調(diào)系統(tǒng)在制冷空調(diào)工業(yè)中的比重越來越大。該種系統(tǒng)不但具有節(jié)能、減少電力投資的優(yōu)點,還具有延長壓縮機使用壽命,提高能源利用率的優(yōu)勢。 2. 以天然氣為能源的熱

  • 激光制冷的發(fā)展、應用及其它制冷技術

    制冷技術在促進國民經(jīng)濟建設以及推動科學技術發(fā)展中具有極其重要的作用,在農(nóng)業(yè)方面,如在水果蔬菜產(chǎn)區(qū),儲存水果蔬菜即需要大量的冷庫尋找和開發(fā)更優(yōu)越的低溫制冷技術一直是農(nóng)產(chǎn)品儲藏領域的研究熱點。 隨著科技的進步和人們生活水平的不斷提高,與國計民生息息相關的制冷空調(diào)行業(yè)也面臨著新的機遇和挑戰(zhàn),傳統(tǒng)的制冷方式也逐漸暴露出其缺點和不足,尤其是限制破壞臭氧層物質(zhì)和溫室效應氣體相關協(xié)定的出臺,對蒸汽壓縮式制冷方式提出了嚴峻的考驗。 不管是超導還是BEC,超低溫都是其必不可少的條件。從熱力學開創(chuàng)至發(fā)展以來。絕對零度一直是一個可望而不可及的溫度,盡管我們不可達到,但我們都試圖去接近它。不僅是在熱力學,在其他領域,絕對零度都是一個很值得去深究的問題。我們通過一些超低溫實驗來驗證或者發(fā)現(xiàn)某些規(guī)律。而激光制冷具有無振動、無噪聲、無電磁輻射、體積小、重量輕、可靠性高、壽命長、環(huán)保等優(yōu)點,是我們努力研究的制冷方向,是通向超低溫領域的一個必不可少的途徑。 一、激光制冷原理 <

  • 求 彥啟森 制冷技術及其應用

    中國制冷學會制冷專業(yè)工程師繼續(xù)教育系列叢書彥啟森 中國建筑工業(yè)出版社 日期:2006-6目 錄: 1 熱工基礎2 制冷技術3 冷凍冷藏4 空調(diào)與熱泵

  • 關于故障診斷技術在制冷機的應用

    關于故障診斷技術在制冷機的應用

    一、制冷機的設備狀態(tài)檢測概況 制冷機由電機通過增速齒輪帶動蝸殼中的葉輪壓縮做功,實現(xiàn)制冷劑從蒸發(fā)器向冷凝器流動。其參數(shù):電機轉速1 490r/min, 葉輪轉數(shù)4 300r/min, 電機側齒輪齒數(shù)Z1=88,葉輪側齒輪齒數(shù)Z2=31。圖1為測點示意圖。對該機組選擇5個檢測點進行檢測,在檢測過程中發(fā)現(xiàn)2#測點和5#測點振動值有上升趨勢,并伴有特征頻率。 二、頻譜分析與診斷 在電機的2#測點發(fā)現(xiàn)振動速度值軸向4.56mm/s,垂直方向3.07mm/s,水平方向1.78mm/s。結合頻譜圖(圖2)和時域波形(圖3)發(fā)現(xiàn):軸向以電機的2倍轉頻分量突出,垂直時域波形圖則出現(xiàn)明顯的不對稱現(xiàn)象

  • 解析恒溫恒濕試驗箱應用的制冷技術

    恒溫恒濕試驗箱針對-40℃機型可以采用單級制冷循環(huán),也可以采用復疊式制冷循環(huán)系統(tǒng),但單級制冷循環(huán)是靠調(diào)小壓縮機的膨脹閥開啟度,減小制冷劑流量限流來調(diào)低蒸發(fā)壓力(約0.7個大氣壓),從而獲得更低的蒸發(fā)溫度的,這樣的設計是以犧牲系統(tǒng)的制冷量來達到的(制冷量約只有標準的0.7~0.8),導致制冷效率低并加大了壓縮機的負載,而且易引起壓縮機線圈過熱,影響了壓縮機的壽命。冷凍系統(tǒng)設計:獲取-20℃以下的低溫時均采用復疊式制冷循環(huán)系統(tǒng).先談談為恒溫恒濕試驗箱獲取低溫而采用兩級壓縮復疊制冷循環(huán)的原因:(1)單級壓縮蒸氣制冷循環(huán)壓比的限制單級蒸氣壓縮式制冷機的最低蒸發(fā)溫度,主要取決于它的冷凝壓力及壓縮比.制冷劑的冷凝壓力由制冷劑的類別和環(huán)境介質(zhì)(如空氣或水)的溫度決定,在通常情況下,它處于0.7~1.8Mpa 范圍內(nèi).壓縮比與冷凝壓力和蒸發(fā)壓力有關,當冷凝壓力一定時,隨著蒸發(fā)溫度的降低,蒸發(fā)壓力也相應下降,因而使壓縮比上升,它將引起壓縮機排氣溫度的升高,潤滑油變稀,使?jié)櫥瑮l件變壞,嚴重時甚至會出現(xiàn)結炭和拉缸現(xiàn)象;另一方面,壓縮比的增大將導致壓縮機的輸氣

  • 《制冷空調(diào)原理及應用》

    《制冷空調(diào)原理及應用》

    上傳《制冷空調(diào)原理及應用》,分17卷,PART1

  • 熱電制冷技術在航空航天領域的應用

    上傳《熱電制冷技術在航空航天領域的應用》,供大家參考!

  • 余熱蒸汽制冷技術在寶鋼應用現(xiàn)狀和前景分析

    余熱蒸汽制冷技術在寶鋼應用現(xiàn)狀和前景分析,請下載

  • 溴化鋰吸收式制冷技術及應用 pdf格式

    【作 者】戴永慶主編 【形態(tài)項】 387 ; 26cm 【出版項】 機械工業(yè)出版社 , 1996 【ISBN號】 7-111-05336-2 / TB651 【原書定價】 $29.80 【參考文獻格式】戴永慶主編. 溴化鋰吸收式制冷技術及應用. 機械工業(yè)出版社, 1996.[ 本帖最后由 peaklg 于 2009-10-30 13:54 編輯 ]

  • 無負壓供水技術及其應用:

    無負壓供水技術及其應用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76729

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