在跨臨界CO2引射制冷循環(huán)中,由于引射器內(nèi)部跨音速、非平衡兩相流動,和耦合激波等復雜熱力學現(xiàn)象,使其動態(tài)失穩(wěn)機理相比一般熱力學過程更加復雜。本課題通過開展穩(wěn)定性理論、動態(tài)仿真和實驗研究,獲得引射系統(tǒng)失穩(wěn)的內(nèi)在演化機理,揭示系統(tǒng)動態(tài)控制規(guī)律和鎮(zhèn)定下的熱力強化方法。 本項目首先提出將失穩(wěn)歸為系統(tǒng)初始結構間以及結構和工況間不匹配導致的系統(tǒng)本征不穩(wěn)定和控制不穩(wěn)定兩個范疇,并提出了熱力系統(tǒng)本征穩(wěn)定性設計的方法論:通過構建描述動態(tài)演化規(guī)律的熱力學模型,將高度非線性和滯后復雜性的模型線性化,分析系數(shù)矩陣特征值的分布來判定動態(tài)穩(wěn)定性,進而探討循環(huán)失穩(wěn)規(guī)律和子系統(tǒng)結構功能相互作用的內(nèi)在機理,指導系統(tǒng)結構和穩(wěn)定工況的設計。將穩(wěn)定性理論應用于復雜熱力學系統(tǒng)設計是本項目研究的創(chuàng)新之處。 本項目控制研究不僅在于算法研究,還在于引射系統(tǒng)的鎮(zhèn)定機制、失穩(wěn)恢復和指導系統(tǒng)熱力強化功能上。所發(fā)展的基于狀態(tài)空間的線性動態(tài)模型獲得了小擾動下與仿真模型相近的動態(tài)響應。并在此基礎上設計了多通道單輸入單輸出控制器及多目標控制器,仿真結果表明兩種控制器都能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)的快速穩(wěn)定。后續(xù)將深入研究寬工況下非線性控制算法及控制作用下的系統(tǒng)熱力強化。 項目開展了系統(tǒng)動態(tài)模擬研究工作?;谡鎸嵙黧w物性、壅塞流動、激波等引射器工作狀態(tài)建立了真實一維引射器模型。鑒于引射器各部分效率隨工況改變而變化,建立了引射器噴嘴、吸收室和混合段的動態(tài)效率關聯(lián)式。另外,項目還開展了引射器的CFD模擬研究,以期通過分析所獲得的流場信息,為一維引射器模型的改進提供指導和驗證。目前已獲得了內(nèi)外擾動下的系統(tǒng)動態(tài)響應規(guī)律,對比了不同控制參數(shù)對系統(tǒng)動態(tài)穩(wěn)定性的影響。后續(xù)工作中,有望通過動態(tài)特性分析開展系統(tǒng)熱力強化措施的模擬和驗證工作。 針對跨臨界CO2引射循環(huán)開展了實驗研究,搭建了引射系統(tǒng)實驗臺,設計加工了固定結構和兩種可調(diào)結構的引射器,得到了初步的試驗數(shù)據(jù)。后續(xù)將從熱力強化和系統(tǒng)穩(wěn)定性研究角度進一步開展實驗工作。 2100433B
跨臨界二氧化碳引射制冷循環(huán)中,引射器引射系數(shù)和出口干度相互干涉,易使氣液分離器中氣相或液相工質(zhì)聚集而致系統(tǒng)失穩(wěn)。本課題針對這一涉及循環(huán)熱力平衡和穩(wěn)定性理論的非線性動態(tài)失穩(wěn)問題,從Lyapunov穩(wěn)定性理論出發(fā),建立描述動態(tài)系統(tǒng)參數(shù)擾動、失穩(wěn)和破壞等穩(wěn)定性演化規(guī)律的穩(wěn)定模型,提出循環(huán)動態(tài)穩(wěn)定性的判別條件,發(fā)現(xiàn)影響熱力學循環(huán)運動穩(wěn)定性的控制因素,并對建立的系統(tǒng)中的子系統(tǒng)的結構功能及相互作用原理進行探討,獲得影響系統(tǒng)穩(wěn)定性的控制參量,探究控制變量變化規(guī)律,用調(diào)整系統(tǒng)控制變量的方法來防治系統(tǒng)失穩(wěn)。課題還通過對系統(tǒng)構建性能仿真數(shù)學模型和開展實驗研究,模擬、預測和驗證穩(wěn)定性控制律和鎮(zhèn)定下的系統(tǒng)熱力強化效果,研究有助于對引射循環(huán)新現(xiàn)象、新規(guī)律的進一步認知,同時將穩(wěn)定性理論嘗試應用于復雜熱力學循環(huán)這一交叉領域具有重要的基礎科學研究意義,對拓展引射循環(huán)制冷系統(tǒng)的工程應用也具有重要的理論指導價值。
有誰知道亞臨界制冷循環(huán)和跨臨界制冷循環(huán)的異同點
管道有壓縮機組內(nèi)部的那些制冷原理和任何冰箱,空調(diào)的都一樣,壓縮制冷劑實現(xiàn)蒸發(fā)制冷的。這里就不多說了冷水管道,即制冷后的冷水送到風機盤管的,有絕熱材料包裹。溫度大約為6度。散熱水管道,將冷凝器的熱量送到...
二氧化碳制冷循環(huán)為什么采用跨臨界循環(huán)
在制冷空調(diào)技術中,目前最有希望取代制冷劑CFCiZ的是HFC一s4a,但是它的成本高,熱物性尚不盡人意,潤滑也不太理想。為了開拓其它替代物,文獻〔1〕提出:采用跨臨界制冷循環(huán),以C02作制冷劑當是解決...
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超臨界CO2制冷循環(huán)的應用與研究前景——本文研究了超臨界CO2制冷循環(huán)的工作原理及其在汽車空調(diào)、復雜式制冷循環(huán)和熱泵型供熱系統(tǒng)的應用,并對超臨界CO2制冷技術的發(fā)展前景、下一步研究的重點提出了自己的思考。
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超臨界CO2制冷循環(huán)的應用與研究——CO2是一種天然工質(zhì),無毒,不燃燒,對大氣臭氧層沒有破壞作用,溫室效應影響小。介紹了超臨界CO2制冷循環(huán)的工作原理及其在汽車空調(diào)、復疊式制冷循環(huán)和熱泵型供熱系統(tǒng)的應用。
引射器通風的原理是利用噴嘴噴出的高壓流體(高壓水或壓氣)在噴嘴射流的周圍造成負壓而吸入空氣,并在混合管口內(nèi)混合,將能量傳遞給被吸入的空氣,使之具有通風壓力,達到通風的目的。引射器通風一般都采用壓入式。從能量消耗看,壓氣引射器不經(jīng)濟,水力引射器比較好。
采用引射器通風的主要優(yōu)點是:無電氣設備,無噪聲,比較安全。若采用水力引射器通風,還能起到降溫、降塵的作用。其缺點是:供風量小,需要水源或壓氣。故引射器通風適用于需要風量不大的短距離掘進通風,一般用于有煤與瓦斯突出的煤巷掘進中。
跨臨界CO2熱泵的并行復合循環(huán)關鍵技術及其應用,2019年度國家科學技術進步獎二等獎
跨臨界CO2熱泵的并行復合循環(huán)關鍵技術及其應用,2019年度國家科學技術進步獎二等獎 ,
主要完成人:
曹 鋒 ,彭學院,水春雨,
賈曉晗,漆鵬程,王守國,
李 鋼,唐學平,殷 翔,
馮健美
跨臨界CO?熱泵是以天然工質(zhì)二氧化碳為介質(zhì)的高效節(jié)能減排裝置,因其天然環(huán)保,對于我國信守國際承諾、消減破壞臭氧層及強溫室效應氣體具有重要意義。該項目提出了跨臨界CO?熱泵的并行復合循環(huán)新方法和新技術,研發(fā)了跨臨界并行復合CO?熱泵系列產(chǎn)品,并實現(xiàn)了推廣應用。被國家發(fā)改委納入《國家重點節(jié)能低碳技術推廣目錄》、“最佳節(jié)能技術和最佳節(jié)能實踐”項目;被聯(lián)合國環(huán)境署授予“臭氧層保護榮譽證書”,取得了顯著的節(jié)能減排社會效益和經(jīng)濟效益。2100433B