[发明专利]评估溴吸收式热泵系统和电压缩式热泵系统性能的方法在审
申请号: | 201710231655.3 | 申请日: | 2017-04-10 |
公开(公告)号: | CN107121299A | 公开(公告)日: | 2017-09-01 |
发明(设计)人: | 辛润琳 | 申请(专利权)人: | 新奥泛能网络科技股份有限公司 |
主分类号: | G01M99/00 | 分类号: | G01M99/00 |
代理公司: | 北京同达信恒知识产权代理有限公司11291 | 代理人: | 黄志华 |
地址: | 065001 河北省廊坊市经济*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 评估 吸收 式热泵 系统 压缩 性能 方法 | ||
1.一种评估溴吸收式热泵系统和电压缩式热泵系统性能的方法,其特征在于,包括以下步骤:
建立集中供暖系统中溴吸收式热泵系统和电压缩式热泵系统的流模型;
计算溴吸收式热泵系统的流模型中各个设备的损失;
获取溴吸收式热泵系统的流模型中各个设备的物性参数和热力性能参数,并根据获取的各个设备的物性参数和热力性能参数及计算的各个设备的损失计算所述溴吸收式热泵系统的流模型的流模型的效率;
计算电压缩式热泵系统的流模型中各个设备的损失;
获取电压缩式热泵系统的流模型中各个设备的物性参数和热力性能参数,并根据获取的各个设备的物性参数和热力性能参数及计算的各个设备的损失计算所述电压缩式热泵系统的流模型的流模型的效率;
对比溴吸收式热泵系统的流模型与电压缩式热泵系统的流模型的效率。
2.如权利要求1所述的评估溴吸收式热泵系统和电压缩式热泵系统性能的方法,其特征在于,所述建立的溴吸收式热泵系统的流模型为:通过循环管道连接的发生器和吸收器,所述循环管道上设置有溶液热交换器;与所述吸收器连接的蒸发器,与所述发生器连接的冷凝器,且所述冷凝器与所述吸收器连接;所述冷凝器与所述蒸发器通过带节流阀的管道连接;
所述建立的电压缩式热泵系统的流模型为:通过循环管道连接的压缩机、蒸发器、冷凝器,且所述蒸发器与所述冷凝器之间的管道上设置有节流阀。
3.如权利要求2所述的评估溴吸收式热泵系统和电压缩式热泵系统性能的方法,其特征在于,所述计算溴吸收式热泵系统的流模型中各个设备的损失具体为:根据溴吸收式热泵系统的流模型中各个设备的平衡原理计算得到各个设备的损失;
所述计算电压缩式热泵系统的流模型中各个设备的损失具体为:根据电压缩式热泵系统的流模型中各个设备的平衡原理计算得到各个设备的损失。
4.如权利要求3所述的评估溴吸收式热泵系统和电压缩式热泵系统性能的方法,其特征在于,所述溴吸收式热泵系统的流模型中的发生器、吸收器、冷凝器和蒸发器及所述电压缩式热泵系统的流模型中的冷凝器及蒸发器均为换热器,所述换热器的损失依照以下公式计算:
Π=Gh[hh1-hh2-T0(sh1-sh2)]+Gc[hc1-hc2-T0(sc1-sc2)]
式中:Gh-经过换热器的热物流的质量流量;
hh1-流入换热器热物流的比焓值;
sh1-流入换热器热物流的比熵值;
hh2-流出换热器热物流的比焓值;
sh2-流出换热器热物流的比熵值;
Gc-经过换热器的冷物流的质量流量;
hc1-流入换热器冷物流的比焓值;
sc1-流入换热器冷物流的比熵值;
hc2-流出换热器冷物流的比焓值;
sc2-流出换热器冷物流的比熵值。
5.如权利要求4所述的评估溴吸收式热泵系统和电压缩式热泵系统性能的方法,其特征在于,所述电压缩式热泵系统的流模型中的压缩机的损失依照以下公式计算:
Π=G(h2-h1)/(1/ηc-1)+GT0(s2-s1)
式中:G-循环工质质量流量;
h1-流入压缩机循环工质比焓值;
s1-流入压缩机循环工质比熵值;
h2-流出压缩机循环工质比焓值;
s2-流出压缩机循环工质比熵值;
ηc-压缩机的效率;
T0-环境温度。
6.如权利要求5所述的评估溴吸收式热泵系统和电压缩式热泵系统性能的方法,其特征在于,所述溴吸收式热泵系统的流模型及电压缩式热泵系统的流模型中的节流阀的损失依照以下公式计算:
Π=GT0(s2-s1)
其中,G-循环工质的质量流量;
s1-流入节流阀循环工质的比熵值;
s2-流出节流阀循环工质的比熵值。
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