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中间冷却温差对两级压缩二氧化碳热泵循环性能的影响

2024-04-30

中间冷却温差对两级压缩二氧化碳热泵循环性能的影响

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对两级压缩中间冷却过程对二氧化碳热泵性能的影响进行了热力学分析,讨论了冷却温差对系统制热性能系数和排气温度的影响.在计算参数范围内,随着冷却温差的增加,相比单级压缩循环,两级压缩中间冷却循环制热性能系数的改善小于7.39%,排气温度降低幅度在7~17℃.

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二氧化碳制冷剂由于它的制热性能系数高和对大气的全球气候变暖潜能值小,现在获得了愈来愈多的应用,尤其是在热泵热水器和汽车空调领域。本文论述二氧化碳制冷剂的各种制冷和热泵循环。

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二氧化碳热泵热水器 跨临界co2循环的提出 二氧化碳(co2)热泵热水器原理图 上世纪90年代初,挪威nth大学的lorentzen教授根据co2的特殊物 性提出跨临界co2循环,极大地推动了co2系统在制冷领域的发展。在过 去的十几年中,国内外许多研究机构对跨临界co2循环投入了大量的研究, 成为制冷界的一个研究热点。跨临界co2系统在高压侧的较大温度变化(约 80—100℃)的放热过程,非常适合用于热水加热,因此,对热泵领域的研 究最先开始于热泵热水器。 基础性研究与企业开发研究现状 1996年,挪威sintef研究所的nesk和petterson在ntnu-sintef热 能实验室建成了世界上第一台热泵热水系统试验台。原型机电动机的效率 为0.9,当蒸发温度为0℃,气体冷却器入口水温从8℃,供水温度80℃时, 系统性能系数cop仍然

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为了控制在二氧化碳焊接大直径管时出现的各种焊接缺陷,就这些焊接缺陷的影响因素我们进行了分析,提出了相应的控制措施。经过多次的实验,实验证明该控制措施完全可以消除这些焊接缺陷。x射线探伤后焊缝内部质量完全达到了gb-3323细化评定的标准。所以说该控制措施完全可以值得我们的认可。

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深圳市东日瀛能科技有限公司 www.***.*** 二氧化碳传感器 二氧化碳传感器产品描述: 二氧化碳传感器适用于各种环境和特殊环境中的挥发性有机物二氧化碳气体浓度和泄露,在线检测及现场声 光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信 号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,plc,dcs等控 制系统,可以同时实现现场报警和远程监控,报警功能,4-20ma标准信号输出,继电器开关量输出。 二氧化碳传感器产品特性: 进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,适用寿命8年。 采用先进微处理技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。 检测现场具有具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险场所作业的安全保障。 4现场带背光大屏幕lcd显示,直观显示气体浓度,类型,单位,

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二氧化碳变送器具有多种量程可选、适应恶劣环境、安装简便和现场维护容易等特点, 可供用户选择,二氧化碳变送器被广泛应用于写字楼、公共场所、温室大棚、厂房、酒店宴 会厅、实验室、净化间、培养箱、安全报警、泄漏监测以及需要良好通风的恶劣环境等。为 此,二氧化碳变送器在自动化中有着广阔的应用前景。 所谓变送器是把物理测量信号或者普通电信号转换成标准电信号输出,或能够以通讯协 议方式输出的设备,二氧化碳变送器最大的贡献是在工农业生产中的应用,工农业生产中经 常需要测量各种非电物理量(例如温度、压力、速度和空气等),它们都需要转换成模拟量 电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。以下上海立航二氧化碳传感器选择参 考。 vc1008t二氧化碳传感器是一款性价比极高的二氧化碳变送器,vc1008t系列安装方 便,操作简单、成本低廉,专门为智能楼宇以及需要检测二氧化碳含量的场所而设

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危险化学品使用现场安全告示牌 危险化学品名称:二氧化碳(co2)危险性分级、危险性、特性、健康危害 危险性分级:健康危害(一级)燃烧危险(三级)反应活性(零级) 危险性:若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 特性:外观与性状:无色无臭气体。熔点(℃):—56.6沸点(℃):—78.5(升华) 相对密度(水=1):1.56(—79℃)临界温度(℃):31 健康危害:在低浓度时,对呼吸中枢呈兴奋作用。高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用,在几 秒内昏迷、呼吸停止、死亡。固态和液态二氧化碳会引起皮肤和睛眼睛严 重冻伤。 急救、灭火措施、泄露处理 (危险化学品类别:第2.2类不燃气体) 急救措施:吸入:迅速至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止, 立即进行人工呼吸。就医。 灭火:本品不燃。尽可能将

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. . co2气体保护焊 1.焊接的分类 名词解释 熔化焊接:将被连接金属局部熔化,然后冷却结晶使分子或原子彼此达到晶格距离 并形成结合力,这种焊接方法叫熔化焊接。熔化焊接需要一个能量集中,热量足够的热 源。 电弧焊:以气体导电时产生的电弧热为热源。 熔化极:焊丝或焊条既是电极又是填充金属。 铝热焊:利用金属氧化物和金属铝之间的放热反应所产生的过热熔融金属来加热金 属而实现结合的方法。 压力焊接:焊接过程中必须对焊件施加压力,加热或不加热的焊接方法。 钎焊:利用某些熔点低于被连接金属熔点的熔化金属(钎料)在连接界面上起流散浸 . . 润作用,然后冷却形成结合力。 2.熔化焊接的主要特征 焊接部位必须采取有效的隔离空气保护,使焊接部位不能和空气接触,以免造成焊 道的成分和性能不良,保护方式有三种:气相、渣相、真空。 熔化焊接的保护方式 保护类型材料及设施适用范围 气相保护气体 c

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解凡

职位:房建市政工程专业监理工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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