循环形式对工质热力循环性能影响的分析.doc

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1、循环形式对工质热力循环性能影响的分析作者:张羽;钱婷婷;王之瑶;李晓明;  摘要:在双级压缩中,5种工质表现出和单级压缩中相近的趋势,其中R600同样质量单位制热量较高。且与单级压缩相比较,5种工质的COP值都有所提高,其中R134a、R245ca、R245fa提高幅度较大,因此,中高温热泵使用这三种工质时,适宜采用双极压缩的型式。  关键词:热泵工质;双级压缩;COP    前言热泵是一种高效、节能的装置,根据热泵系统冷凝温度的不同,可将热泵系统分为常温热泵和中高温热泵。为了能够满足工业过程对中高供热温度的需

2、求,中高温热泵技术已成为近年来热泵技术发展和研究的主要方向之一。而寻求环境特性和循环性能俱优的中高温热泵工质,便成了当前中高温热泵技术研究中的关键问题。  在《热力条件对工质热力循环性能影响的分析》一文中,具体选择HFCs类制冷剂R245fa,R245ca和R236ea及R134a和碳氢类的制冷剂R600作为研究对象,进行了以上工质在单级压缩循环中的热力学性能的分析。为了进一步提高热泵系统的热力性,本文采用多级压缩对各工质进行了热力学性能的分析,并将分析结果与单级压缩热力循环进行了比较。    1系统型式及其参

3、数确定    本文采用的压缩系统型式是两级节流、中间不完全冷却的双级压缩热泵循环。两级节流是由冷凝压力pc,先节流到中间压力pm,再节流到蒸发压力Pe。所谓中间不完全冷却是指从低级压缩机出来的蒸汽处于过热状态,而不是饱和状态。  假设:节流过程为等焓过程;蒸发和冷凝为等压过程;冷凝温度tc=50-80℃,蒸发温度te=0-30℃,不计制冷剂在蒸发器、冷凝器和管道内流动时的流动阻力损失;不计制冷剂在管道中与外界的热交换损失;同单级压缩一样,系统采用回热循环,从冷凝器出来的工质进入换热器放出热量达到过冷,这部分热量

4、用来加热从蒸发器出来的蒸汽使其过热。R245fa,R245ca,R236ea为B型工质选择能使排汽温度高于冷凝温度5℃的过热度,低压压缩机的质量流量取为1L/S。系统如图1所示。等熵压缩效率ηs=0.85。各种热力性能指标计算方法如表1所示。    2工质的性能指标分析    为了研究多级压缩时所选工质的综合性能,本文分析的循环性能评价指标为热泵的单位质量制热量qc,单位质量压缩功W,制热系数COP。  2.1单位质量制热量qc比较  图2给出了冷凝温度不变时,5种工质的单位质量制热量随着蒸发温度的变化规律;从

5、图中可以看出:3  1)5种工质的单位质量制热量随着蒸发温度te的变化趋势相同,随温度的增加而略有减少,基本不变。  2)从图中可以看出,R600的单位质量制热量明显高于其他工质。    2.2单位质量压缩功W比较  图3给出的是当冷凝温度为80℃时,5种工质单位质量压缩功W随着蒸发温度的变化规律。从图中可以看出:  1)5种工质的W值随蒸发温度的增加而减小,并且随着蒸发温度的增加,5种工质的W值越来越接近。  2)在较低的蒸发温度时,5种工质的W值与单级压缩相比有所减少,一定程度上解决了单级压缩时因W值过高而

6、引起的压气机输气系数低,制冷剂和润滑油分离,从而导致运行工况恶化的问题。    2.3制热系数COP  当冷凝温度保持80°C不变时,5种工质的COP随蒸发温度的变化趋势如图4所示,从图中可以看出:  1)当冷凝温度tc不变时,5种工质的COP都随着蒸发温度te的增高而增加。  2)在相同的工作区间,R134a,R236ea,R600这三种工质的COP值相近,而R245ca的制热系数较高。    3单、双级压缩比较    1)5种工质的COP值在级压缩中都有所提高,其中R134a、R245ca、R245fa提高

7、幅度较大,这和在中高温热泵工作区间,这三种工质的压缩比较大有关系,因此,中高温热泵使用这三种工质时,适宜采用双级压缩的型式。    2)5种工质表现出和单级压缩中相近的趋势,其中R600同样质量单位制热量较高。    4结论    1.综合来看,三种新工质R245fa、R245ca、R236ea在中高温热泵工况下,制热系数均能达到3.2以上,且其制热系数均高于现常用的替代工质R134a,可见,三种新工质应用于中高温热泵系统中能满足热力性质要求,而且用其替代R134a,对现有系统进行改造可提高其热力性能;    

8、2.R245ca、R245fa这两种工质在循环温升较大的情况下,压缩机进出口的压缩比较大,会造成压缩机效率低下,进而影响到制热系数的大小,因此,这两种工质应用到中高温热泵系统时,应考虑双极压缩;  3.R600作为中高温热泵工质时,由于其单位质量制热量、单位容积制热量高,因此所需设备减小,同时其压缩比仅高于R134a,系统型式采用单级压缩就可以满足要求。    参考文献  [1]张小松

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