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直接蒸發(fā)式太陽(yáng)能?chē)娚渲评溲芯?/p>

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直接蒸發(fā)式太陽(yáng)能?chē)娚渲评溲芯俊菊浚弘S著節(jié)能技術(shù)飛速發(fā)展,利用太陽(yáng)能作為低位熱源進(jìn)行噴射式制冷的系統(tǒng)越來(lái)越受到人們關(guān)注。當(dāng)前,太陽(yáng)能?chē)娚渲评湎到y(tǒng)中,太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)主要通過(guò)水作為介

【摘要】:隨著節(jié)能技術(shù)飛速發(fā)展,利用太陽(yáng)能作為低位熱源進(jìn)行噴射式制冷的系統(tǒng)越來(lái)越受到人們關(guān)注。當(dāng)前,太陽(yáng)能?chē)娚渲评湎到y(tǒng)中,太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)主要通過(guò)水作為介質(zhì),在集熱器中吸收太陽(yáng)能作為噴射系統(tǒng)的熱源,導(dǎo)致系統(tǒng)需設(shè)置水箱、循環(huán)泵等部件,導(dǎo)系統(tǒng)體積龐大,經(jīng)濟(jì)性差,整個(gè)噴射系統(tǒng)的制冷循環(huán)性能系數(shù)低。針對(duì)這一問(wèn)題,本文提出了一種新型的太陽(yáng)能?chē)娚涫街评湎到y(tǒng)方式,省卻傳統(tǒng)噴射制冷系統(tǒng)的發(fā)生器,采用太陽(yáng)能集熱器發(fā)生器一體化技術(shù),制冷工質(zhì)在其中進(jìn)行吸熱直接蒸發(fā)相變換熱,減少了中間換熱環(huán)節(jié),提高系統(tǒng)循環(huán)性能及節(jié)能效果。本文主要從以下三個(gè)方面進(jìn)行研究: (1)以索科洛夫噴射器設(shè)計(jì)理論為基礎(chǔ),結(jié)合定壓混合和定常面積混合理論,根據(jù)流體動(dòng)力學(xué)原理、熱力學(xué)的基本定律及經(jīng)驗(yàn)公式,建立太陽(yáng)能制冷用噴射器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)模型,并引入新型環(huán)保制冷工質(zhì)R134a的熱力學(xué)參數(shù),利用Visual Basic6.0工具編制了噴射器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)程序,計(jì)算某模擬辦公室房間條件下太陽(yáng)能?chē)娚湎到y(tǒng)中噴射器的幾何模型;通過(guò)FLUENT軟件,完成噴射器模型內(nèi)部流場(chǎng)模擬及特性分析; (2)建立高效平板式太陽(yáng)能集熱發(fā)生器模型,對(duì)其傳熱過(guò)程及傳熱性能進(jìn)行分析; (3)根據(jù)太陽(yáng)能?chē)娚渲评湎到y(tǒng)的設(shè)計(jì)理論,以模擬辦公樓空調(diào)為例,籌建系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)測(cè)試平臺(tái)。為今后研究所設(shè)計(jì)的系統(tǒng)主要部件的性能系數(shù)及匹配情況提供支持。以期研究成為一種普遍適應(yīng)的太陽(yáng)能?chē)娚渲评湎到y(tǒng)分析模型。 【關(guān)鍵詞】:直接蒸發(fā) 太陽(yáng)能?chē)娚渲评?/strong> 噴射器 太陽(yáng)能集熱器發(fā)生器 數(shù)值模擬
【學(xué)位授予單位】:河北工程大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類(lèi)號(hào)】:TU831
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-7
  • 目錄7-10
  • 第1章 緒論10-26
  • 1.1 課題研究背景及意義10-11
  • 1.2 國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能制冷系統(tǒng)研究現(xiàn)狀11-21
  • 1.2.1 太陽(yáng)能制冷系統(tǒng)方式研究11-16
  • 1.2.2 太陽(yáng)能制冷用噴射器性能研究16-18
  • 1.2.3 太陽(yáng)能制冷用集熱器性能研究18-20
  • 1.2.4 太陽(yáng)能?chē)娚渲评溲h(huán)工質(zhì)性能研究20-21
  • 1.3 直接蒸發(fā)式太陽(yáng)能?chē)娚渲评淇照{(diào)系統(tǒng)21-23
  • 1.3.1 太陽(yáng)能?chē)娚渲评淇照{(diào)系統(tǒng)介紹21-22
  • 1.3.2 太陽(yáng)能?chē)娚渲评淇照{(diào)系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀22-23
  • 1.3.3 直接蒸發(fā)式太陽(yáng)能?chē)娚渲评湎到y(tǒng)23
  • 1.4 本文的主要工作和研究?jī)?nèi)容23-26
  • 第2章 太陽(yáng)能制冷用噴射器的設(shè)計(jì)理論及研究26-50
  • 2.1 氣體噴射器26-28
  • 2.1.1 氣體噴射器設(shè)計(jì)26-27
  • 2.1.2 噴射器性能指標(biāo)27-28
  • 2.2 噴射器的設(shè)計(jì)方法簡(jiǎn)介28-29
  • 2.2.1 經(jīng)典熱力學(xué)法28
  • 2.2.2 氣體動(dòng)力學(xué)函數(shù)理論28-29
  • 2.2.3 經(jīng)驗(yàn)系數(shù)法29
  • 2.3 噴射器的設(shè)計(jì)計(jì)算29-48
  • 2.3.1 氣體動(dòng)力學(xué)函數(shù)法介紹29-32
  • 2.3.2 噴射系數(shù)計(jì)算32-39
  • 2.3.3 噴射結(jié)構(gòu)尺寸設(shè)計(jì)計(jì)算39-42
  • 2.3.4 制冷工質(zhì)選擇42-43
  • 2.3.5 噴射器設(shè)計(jì)流程43-45
  • 2.3.6 噴射器實(shí)例設(shè)計(jì)45-48
  • 2.4 本章小結(jié)48-50
  • 第3章 太陽(yáng)能制冷用噴射器流場(chǎng)數(shù)值模擬原理50-62
  • 3.1 流動(dòng)控制方程50-52
  • 3.1.1 質(zhì)量守恒方程50-51
  • 3.1.2 動(dòng)量守恒方程51
  • 3.1.3 能量守恒方程51
  • 3.1.4 狀態(tài)方程51-52
  • 3.2 湍流模型選用52-57
  • 3.2.1 湍流數(shù)值模型52-54
  • 3.2.2 固體壁面湍流處理54-57
  • 3.3 控制方程的離散57-59
  • 3.3.1 數(shù)值計(jì)算方法57
  • 3.3.2 離散格式57-59
  • 3.4 控制方程的求解59-60
  • 3.5 本章小結(jié)60-62
  • 第4章 太陽(yáng)能制冷用噴射器流場(chǎng)數(shù)值模擬62-70
  • 4.1 噴射器模型62-63
  • 4.1.1 建立模型62
  • 4.1.2 網(wǎng)格劃分及選擇62-63
  • 4.2 噴射器模型求解63-65
  • 4.2.1 求解器的選擇63
  • 4.2.2 流體物性及邊界條件設(shè)置63-64
  • 4.2.3 流場(chǎng)的求解64-65
  • 4.3 噴射流場(chǎng)計(jì)算結(jié)果65-69
  • 4.3.1 噴射器內(nèi)溫度場(chǎng)分布65
  • 4.3.2 噴射器內(nèi)速度場(chǎng)分布65-66
  • 4.3.3 噴射器內(nèi)壓力場(chǎng)分布66-69
  • 4.4 本章小結(jié)69-70
  • 第5章 直接蒸發(fā)式太陽(yáng)能?chē)娚渲评溆眉療岚l(fā)生器熱性能模型70-92
  • 5.1 瞬時(shí)太陽(yáng)輻照度70-71
  • 5.2 夏季太陽(yáng)能利用系數(shù)71-72
  • 5.3 平板太陽(yáng)能集熱器傳熱過(guò)程分析72-85
  • 5.3.1 平板太陽(yáng)能集熱器的能量守恒方程73-74
  • 5.3.2 透明蓋板-吸熱板系統(tǒng)的有效透過(guò)吸收積74-76
  • 5.3.3 平板集熱器總熱損計(jì)算76-77
  • 5.3.4 平板集熱器傳模型的建立77-81
  • 5.3.5 平板集熱器傳熱計(jì)算81-85
  • 5.4 平板集熱器的熱性能計(jì)算85-91
  • 5.4.1 集熱器效率方程86-87
  • 5.4.2 集熱器效率因子87-90
  • 5.4.3 集熱器遷移因子90
  • 5.4.4 集熱器有用能90-91
  • 5.4.5 傳熱工質(zhì)流體與吸熱板溫度的確定91
  • 5.5 本章小結(jié)91-92
  • 第6章 直接蒸發(fā)式太陽(yáng)能?chē)娚渲评湫阅茉囼?yàn)92-98
  • 6.1 直接蒸發(fā)式太陽(yáng)能?chē)娚渲评湎到y(tǒng)性能試驗(yàn)裝置92-94
  • 6.2 太陽(yáng)能制冷用集熱發(fā)生器性能試驗(yàn)94-96
  • 6.2.1 太陽(yáng)能制冷用集熱器性能試驗(yàn)臺(tái)94
  • 6.2.2 太陽(yáng)能制冷用集熱發(fā)生器性能試驗(yàn)測(cè)量?jī)x器安裝94-95
  • 6.2.3 太陽(yáng)能制冷用集熱發(fā)生器性能試驗(yàn)條件及步驟95-96
  • 6.3 太陽(yáng)能?chē)娚渲评溆脟娚淦餍阅茉囼?yàn)96-97
  • 6.3.1 太陽(yáng)能?chē)娚渲评溆脟娚淦餍阅茉囼?yàn)臺(tái)96-97
  • 6.3.2 太陽(yáng)能?chē)娚渲评溆脟娚淦餍阅茉囼?yàn)研究97
  • 6.4 本章小結(jié)97-98
  • 結(jié)論及建議98-100
  • 主要結(jié)論與創(chuàng)新點(diǎn)98-99
  • 存在的問(wèn)題與建議99-100
  • 致謝100-101
  • 參考文獻(xiàn)101-106
  • 作者簡(jiǎn)介106
  • 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和參與的科研項(xiàng)目106


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