增压型三效溴化锂吸收式制冷循环的性能研究

增压型三效溴化锂吸收式制冷循环的性能研究

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时间:2019-05-15

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1、学校代码:10286分类号:密级:公开UDC:621学号:150534工程硕士学位论文增压型三效溴化锂吸收式制冷循环的性能研究(学位论文形式:应用研究)研宄生姓名:胡蓋导师姓名:王晓副教捲朱志平高T申请学位类别工稈硕士学位授予单位东南大学工稈领域名称动力工稈论文答辩日期2018年6月7日研究方向制冷与人工环埯学位授予日期2018年月日答辩委员会主席除振乾评阅人S18003249评阅人S180032502018年6月11日豪兩:

2、k净工程硕士学位论文增压型三效溴化锂吸收式制冷循环的性能研究专业名称:动力工程研究生姓名:胡蓊导师姓名:王晓副教授失志平高工STUDYONPERFORMANCEOFCOMPRESSION-ASSISTEDTRIPLE-EFFECTLiBr/HiOABSORPTIONREFRIGERATIONCYCLEADissertationSubmittedtoSoutheastUniversityFortheAcademicDereeofMasterofgEngineer

3、ingSchoolofEnergandEnvironmentySoutheastUniversityJune2018东南大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研宄成果,也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研宄所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。研究生签名:4琢日期:toU.LIpJ东南大学学

4、位论文使用授权声明东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司、万方数据电子出版社、北京万方数据股份有限公司有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的一内容和纸质论文的内容相致,,可。除在保密期内的保密论文外允许论文被查阅和借阅以公布(包括以电子信息形式刊登)论文的全部内容或中、英文摘要等部分内容。论文的公布(包括以电子信息形式刊登)授权东南大学研宄生院办理。研宄生签名:导师签名日期:LU\ms摘要随着

5、能源与环境问题的日益恶化,溴化锂吸收式制冷以其节约能源和保护环境等优势受到越来越多的关注。常用的单效循环和双效循环性能较差,更适合回收低温余热。为了提升高品位热源的利用效率,需要开发三效循环。而目前限制三效循环发展的主要原因是高温发生器温度过高所引起的腐蚀问题。为了减缓腐蚀,本文对增压型三效循环进行了研究。首先给出了溴化锂水溶液、饱和水以及水蒸气的热物性参数方程,并编制了热物性参数的计算程序;接着介绍了三效循环和四种增压型三效循环的工作流程,基于能量和质量守恒方程建立了增压型三效循环的热力计算模型。随后研宄了压缩比、高

6、温发生器温度、冷却水进口温度以及冷媒水出口温度等参数对增压型三效循环性能的影响。结果表明在其他参数不变时,四种增压型三效循环均存°一iV最大80在个最佳压缩比使得CO。增压型三效循环可以在高温发生器温度低于1C时正常运行,有效地减缓了腐蚀问题,并且保持着较好的性能。此外,增压型三效循环。在冷却水温度较高和冷媒水温度较低时也可以正常运行,拓宽了三效循环的运行范围四种增压型三效循环的COiV均随高温发生器温度的降低而降低,随冷却水进口温度的上升而降低,随冷媒水出口温度的降低而降低。循环4具有较小的循环倍率和压缩比、较低的压缩

7、机排气温度以及较高的COiV,但压缩机输气体积流量较大。最后基于热力学第二定律对增压型三效循环进行了畑分析。研宄了压缩比、高温发生器温度、冷却水进口温度以及冷媒水出口温度对增压型三效循环五09户的影响,并计算了循环中各部件的畑损失。结果表明在其他参数不变时,四种增压型三效循环均存在一五匸0户个压缩比使得最大。在高温发生器温度较低、冷却水进口温度较高以及冷媒水出口温度较低时,增压型三效循环均可以提升三效循环的£^0户1、2和;循环循环循一直保持着上升的趋势环3的随高温发生器温度的降低先上升后下降,循环4则;四种增压型三效循环

8、的均随冷却水进口温度的上升而降低,随冷媒水出口温度的降低而上升。畑损失最大的部件是吸收器,其次是冷凝器、

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