
0简介
在评估制冷系统的经济性能时,通常以制冷系数作为评估指标,但制冷系数是不同能量质量的比值,只能反映转化过程中能量的定量关系. ,但没有考虑“质量”的差异,它不能反映设备中每个链接的不可逆损失,因此无法确定哪个过程是周期中最弱的链接. 从数量和质量结合的角度反映了制冷设备的火用分析. 能量值[1]表示能量中质量和数量的统一. 本文分析并比较了压缩制冷和溴化锂吸收制冷的效率[2],详细阐述了循环中不可逆的损失,然后确定了系统的薄弱环节,以节约能源并运行机组. 提供改善设计和制造的想法和基础.
1㶲分析计算模型
分析用于将热交换设备的损耗分为内部和外部损耗的制冷循环设备. 该方法涉及两个热系统的选择,这比较麻烦. 本文提出一种简单的方法,即选择整个换热设备作为热力系统,并用稳定流系统的㶲平衡方程[3]建立和求解系统的flow损失方程. 设备:

1.1单级蒸气压缩式制冷循环分析[4] [5]
蒸气压缩式制冷是耗能的压缩式制冷. 它以机械能或电能的形式输入制冷设备,并通过循环为冷藏室提供必要的冷却能力. 单级蒸气压缩式制冷循环和循环
如图1和2所示. 图中的数字表示制冷剂的状态.



蒸汽压缩制冷系统的供应立即被消耗,这是压缩机的功耗
,收益㶲是系统到冷藏室㶲的冷输出㶲
. 单级蒸气压缩式制冷循环的效率和制冷量如下:
循环效率:
(1)
冷却能力:
(2)
每个组件的损耗系数:
(3)
其中:

-每单位质量制冷剂的制冷量;
-制冷剂进出口的平均温度;
设备损失;
环境温度.
单级蒸气压缩式制冷循环机组设备分析方法相同,利用稳定流系统平衡方程建立并求解设备损耗方程,此处仅给出蒸发器的计算模型. 其中
用于制冷剂水进出口的焓
,
制冷剂进出口的焓. 根据㶲平衡方程蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组,蒸发器的㶲损失为:
(4)
其中:

---蒸发器中的制冷剂水量;
,
---制冷剂水的比焓和比熵;
,
---制冷剂进出口焓;
,
---制冷剂进出口的特定熵;
1.2溴化锂吸收式制冷循环分析[6] [7]
溴化锂吸收式制冷利用热能作为系统的输入,从而为冷藏室提供冷却能力. 本文使用串行流



郑先生的双效溴化锂吸收式制冷系统是分析的主题. 溴化锂吸收式制冷循环,溴化锂溶液的
图3和图4. 由于加热蒸汽的冷凝水温度通常在80℃〜100℃左右,因此其发热量较高. 因此,在系统中增加了两个冷凝水热交换器,以充分利用冷凝水的热量蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组,以减少热量. 高低温热交换器和高压发生器之间的传热温差减少了这些组件的损失.
根据稳定流系统的平衡方程,系统成本如下:
(5)
其中:
蒸汽热源Input的输入;
蒸发器制冷剂泵的输入功率;
吸收剂溶液泵的输入功率;
真空泵的输入功率;蒸汽热源的输入计算如下:
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