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  • 關于熱管技術在制冷空調中的應用

    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、單向導熱(熱二極管)等特性,非常適合于回收各種連續生產工藝的余熱作為空調工程的熱源。經過20余年的努力,我國的熱管技術在制冷空調領域的應用也有很大的發展[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:當熱管蒸發端的溫度達到工質流體的汽化點時,管內工質汽化,從熱源中吸收汽化熱,汽化后的蒸汽向位于溫度場內的熱管冷凝端流動并遇冷凝結,通過散熱翅片向散熱區放出潛熱。散熱后產生的相變液態冷凝工質借助熱管內壁材料的毛細力作用回流至蒸發端,繼續受熱汽化。這樣往復循環將大量熱量從加熱區傳遞到散熱區。2熱管在空調系統中的應用2.1熱管技術在太陽能制冷中的應用熱管式太陽能空調制冷系統由太陽能集熱器、溴化鋰吸收制冷系統、數臺循環泵、

  • 熱管技術在制冷空調中的應用

    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、單向導熱(熱二極管)等特性,非常適合于回收各種連續生產工藝的余熱作為空調工程的熱源。經過20余年的努力,我國的熱管技術在制冷空調領域的應用也有很大的發展[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:當熱管蒸發端的溫度達到工質流體的汽化點時,管內工質汽化,從熱源中吸收汽化熱,汽化后的蒸汽向位于溫度場內的熱管冷凝端流動并遇冷凝結,通過散熱翅片向散熱區放出潛熱。散熱后產生的相變液態冷凝工質借助熱管內壁材料的毛細力作用回流至蒸發端,繼續受熱汽化。這樣往復循環將大量熱量從加熱區傳遞到散熱區。2熱管在空調系統中的應用2.1熱管技術在太陽能制冷中的應用熱管式太陽能空調制冷系統由太陽能集熱器、溴化鋰吸收制冷系統、數臺循環泵、

  • 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、分子來創制新的物質。利用納米添加劑或利用納米材料改善物質性質,從而達到優良的產品品質是近年來國內外的研究熱點,在制冷領域,納米的用途也正在逐漸被開發、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。根據形態的不同,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。 納米材料的發展趨勢主要表現在:通過在納

  • 冰蓄冷技術在工業制冷工藝上的應用

    摘要:本文通過一個蓄冷技術在工業制冷工藝上的應用實例,簡要介紹了蓄冷技術在工業制冷工藝上的適用條件,闡述了蓄冷技術與工業制冷工藝和空調的應用結合,展望了蓄冷技術在工業領域的發展前景。 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,使蓄冷介質水結成冰,利用蓄冷介質的顯熱及潛熱特性,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,使蓄冷介質融冰,把儲存的冷量釋放出來,以滿足建筑物空調或生產工藝的需要。 它最適用于全天間斷運行和峰谷負荷差較大的空調或生產工藝系統,尤其是空調或生產工藝的峰值負荷與電網峰值負荷同步的系統。 冰蓄冷技術用于空調或生產工藝,可以轉移用電高峰,均衡電網峰谷負荷。 采用冰蓄冷的空調或生產工藝,它既能避開日間高峰用電,同時又能減少制冷機組、水泵、冷卻塔等的數量與裝機容量,并充分利用電網低谷負荷廉價電力,大大節約運行費用。 冰蓄冷中央空調技術以其顯著的社會效益和經濟效益日益受到重視,且已經得

  • 溴化鋰制冷技術在油氣田的應用

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  • 天然氣在制冷空調技術中的應用

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  • 激光制冷的發展、應用及其它制冷技術

    制冷技術在促進國民經濟建設以及推動科學技術發展中具有極其重要的作用,在農業方面,如在水果蔬菜產區,儲存水果蔬菜即需要大量的冷庫尋找和開發更優越的低溫制冷技術一直是農產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行業也面臨著新的機遇和挑戰,傳統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和溫室效應氣體相關協定的出臺,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。從熱力學開創至發展以來。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現某些規律。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、環保等優點,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工程師繼續教育系列叢書彥啟森 中國建筑工業出版社 日期:2006-6目 錄: 1 熱工基礎2 制冷技術3 冷凍冷藏4 空調與熱泵

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    關于故障診斷技術在制冷機的應用

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  • 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,也可以采用復疊式制冷循環系統,但單級制冷循環是靠調小壓縮機的膨脹閥開啟度,減小制冷劑流量限流來調低蒸發壓力(約0.7個大氣壓),從而獲得更低的蒸發溫度的,這樣的設計是以犧牲系統的制冷量來達到的(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。冷凍系統設計:獲取-20℃以下的低溫時均采用復疊式制冷循環系統.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的原因:(1)單級壓縮蒸氣制冷循環壓比的限制單級蒸氣壓縮式制冷機的最低蒸發溫度,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境介質(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.壓縮比與冷凝壓力和蒸發壓力有關,當冷凝壓力一定時,隨著蒸發溫度的降低,蒸發壓力也相應下降,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,使潤滑條件變壞,嚴重時甚至會出現結炭和拉缸現象;另一方面,壓縮比的增大將導致壓縮機的輸氣

  • 余熱蒸汽制冷技術在寶鋼應用現狀和前景分析

    余熱蒸汽制冷技術在寶鋼應用現狀和前景分析,請下載

  • 《制冷空調原理及應用》

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  • 熱電制冷技術在航空航天領域的應用

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  • 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

  • 溴化鋰吸收式制冷技術及應用 pdf格式

    【作 者】戴永慶主編 【形態項】 387 ; 26cm 【出版項】 機械工業出版社 , 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. 機械工業出版社, 1996.[ 本帖最后由 peaklg 于 2009-10-30 13:54 編輯 ]

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