[发明专利]基于软件的热力学分析验证方法在审
申请号: | 202111084871.2 | 申请日: | 2021-09-16 |
公开(公告)号: | CN113758074A | 公开(公告)日: | 2021-12-07 |
发明(设计)人: | 谢晶;高建业;王金锋 | 申请(专利权)人: | 上海海洋大学 |
主分类号: | F25B49/02 | 分类号: | F25B49/02;F25B41/325 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 201306 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 软件 热力学 分析 验证 方法 | ||
本发明涉及制冷领域,具体涉及到基于软件的热力学分析验证方法,特别是涉及到以REFPROP软件验证Engineering Equation Solver软件得到的热力学数据的验证方法。本发明提供了基于软件的热力学分析验证方法,通过国际权威工质物性计算软件REFPROP内的工质物性和用其工质物性得到的热力学数据验证Engineering Equation Solver软件的仿真结果及其计算过程中得到的热力学数据的准确性,避免了先前验证时复杂的实验设计,在满足假设条件的情况下,提出一种新的验证方式,提高了研究人员的工作效率。
技术领域
本发明涉及制冷领域,具体涉及到基于软件的热力学分析验证方法,特别是涉及到以REFPROP软件验证Engineering Equation Solver软件得到的热力学数据的验证方法。
背景技术
在制冷系统仿真中,需对系统仿真的结果进行验证,以确保仿真数据的准确性,便于后续研究工作。REFPROP软件是一款国际权威工质物性计算软件,且从目前检索到的数据来看,REFPROP中得到的工质物性被很多研究项目直接用作物性数据源,或作为计算结果准确性的参考数据源。
Engineering Equation Solver是一款工程方程求解软件,能够解决复杂的数学问题,其内置了大量的热力学和流体力学方面的数据,可进行不同工质热力学性质的调用,从而实现制冷系统的仿真研究。但Engineering Equation Solver软件内工质物性与REFPROP软件内工质物性取值不同,进行研究前往往需要对Engineering Equation Solver内工质物性进行实验验证,如能在满足假设条件情况下提出一种新的验证方式,将提高研究人员的工作效率。
发明内容
本发明提供了基于软件的热力学分析验证方法,本发明的目的在于提供通过REFPROP软件内工质物性及用其工质物性得到的热力学数据验证Engineering EquationSolver仿真结果及其计算过程中得到的热力学数据的方法。Engineering EquationSolver仿真的验证一般分为两部分的验证:仿真程序的验证及工质物性的验证。本发明以满足假设条件为前提,不涉及仿真程序的验证只涉及工质物性的验证。
为实现上述目的,本发明结合双级压缩二氧化碳跨临界制冷系统详细说明基于软件的热力学分析验证方法;
双级压缩二氧化碳跨临界制冷系统由单机双级压缩机、中间冷却器、气体冷却器、蒸发器及电子膨胀阀等部件组成;
所述单机双级压缩机包括低压级压缩机及高压级压缩机;
所述电子膨胀阀包括第一电子膨胀阀及第二电子膨胀阀;
基于软件的热力学分析验证方法的步骤如下:
1)确定系统状态点。状态点1为蒸发器出口处制冷剂状态,状态点2为低压级压缩机出口处制冷剂状态,状态点3为高压级压缩机进口处制冷剂状态,状态点4为高压级压缩机出口处制冷剂状态,状态点5为气体冷却器出口处制冷剂状态,状态点6为中间冷却器主路出口处制冷剂状态,状态点7为蒸发器进口处制冷剂状态,状态点8为中间冷却器辅路进口处制冷剂状态,状态点9为中间冷却器辅路出口处制冷剂状态。
2)在Engineering Equation Solver软件内进行双级压缩二氧化碳跨临界制冷系统热力学分析的程序算法设计;
3)点击Engineering Equation Solver软件“calculate”按钮,获得双级压缩二氧化碳跨临界制冷系统的热力学分析计算结果1;
4)通过查询REFPROP软件获得双级压缩二氧化碳跨临界制冷系统每个状态点的工质物性,而后通过步骤2)中的程序算法进行计算,得到计算结果2;
5)将结果1与结果2进行对比,验证Engineering Equation Solver双级压缩二氧化碳跨临界制冷系统热力学分析的准确性。
优选的,本发明所述的程序设计,满足以下假设条件:
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