多源热泵制冷供热机组用于天然气液化流程的研究
多源热泵制冷供热机组用于天然气液化流程的研究【摘要】:通过对石油天然气物性的研究,利用热泵机组的特点,设计多源单效制冷供热热泵机组、双效热泵机组、双级热泵机组及天然气液化流程。将单
【学位授予单位】:兰州理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:TB657
【目录】:
- 中文摘要2-3
- ABSTRACT3-4
- 目录4-7
- 第一章 绪论7-17
- 1.1 概述7
- 1.2 目前国内的研究现状7-8
- 1.3 热泵的发展趋势8-11
- 1.3.1 热泵的三种发展趋势8-9
- 1.3.2 机械压缩式热泵的发展方向9
- 1.3.3 吸收式热泵和吸收式热变换器的发展方向9-10
- 1.3.4 热泵市场的发展10-11
- 1.3.4.1 热泵市场发展的有利因素10
- 1.3.4.2 热泵在建筑业的市场前景10-11
- 1.4 热泵型中央空调11-13
- 1.4.1 水冷冷水机组+锅炉11
- 1.4.2 热泵型机组11-12
- 1.4.3 溴化锂吸收式机组12-13
- 1.5 热泵的节能原理13-14
- 1.5.1 风冷热泵的应用与节能13-14
- 1.5.2 风冷热泵应用中应注意的问题14
- 1.5.3 其它类型热泵14
- 1.6 中央空调使用的三种机组14-16
- 1.6.1 电动压缩式冷水机组14-15
- 1.6.2 电动压缩式热泵机组15
- 1.6.3 燃气型溴化锂冷热水机组15
- 1.6.4 三种类型机组的比较15-16
- 1.7 溴化锂吸收式热泵16-17
- 第二章 多源热泵机组的设计17-21
- 2.1 多源热泵机组的设计思想17
- 2.2 单效溴化锂热泵机组的设计17-18
- 2.3 多源式溴化锂吸收式热泵机组的工作原理18-19
- 2.4 多源式压缩热泵冷热水机组工作原理19
- 2.5石油伴生气换热器的设计方法:19-20
- 2.6 热源列管的设计20-21
- 第三章 双级热泵机组的设计及模拟计算21-27
- 3.1 双级热泵机组的设计21
- 3.2 双级多源热泵机组的模拟计算21-25
- 3.2.1 最小蒸发温度的确定22-23
- 3.2.2 发生器温度的确定23-24
- 3.2.3 太阳能单效吸收式制冷循环24
- 3.2.4 太阳能吸热量与燃气加入量的确定24
- 3.2.5 整台机组数据计算24-25
- 3.3 双级热泵机组计算结果25-27
- 第四章 溴化锂热泵机组用于天然气液化流程27-41
- 4.1 天然气液化流程27-28
- 4.1.1 阶式制冷循环27
- 4.1.2 膨胀机制冷循环27
- 4.1.3 混合制冷剂循环27-28
- 4.2 两级热泵机组及天然气液化流程的设计28-29
- 4.3 丙烷预冷混合制冷剂液化流程29
- 4.3 丙烷预冷混合制冷剂液化流程的优化计算29-34
- 4.3.1 对目标函数进行优化29-32
- 4.3.2 优化结果32-34
- 4.4 丙烷预冷混合制冷剂流程中的损失计算34-38
- 4.4.1 流程中各设备的(火用)损失计算表达式34
- 4.4.2 流程参数对(火用)损失的影响34-38
- 4.4.3 流程(火用)损失分析38
- 4.5 丙烷预冷混合制冷剂流程中参数对流程性能的影响38-41
- 4.5.1 流程基本参数计算38-39
- 4.5.2 天然气的压力对流程性能的影响39
- 4.5.3 丙烷预冷后天然气的温度对流程性能的影响39
- 4.5.4 天然气的组成对流程性能的影响39
- 4.5.5 天然气中甲烷含量对天然气焓值的影响39
- 4.5.6 流程中参数对流程性能的影响分析39-41
- 第五章 天然气和制冷剂热物性的计算41-48
- 5.1 天然气和制冷剂热物性的特点41
- 5.2 多元混合物气液相平衡的热力学基础41-43
- 5.3 求解天然气和制冷剂相平衡的状态方程43-44
- 5.4 常用气体的状态方程44-45
- 5.5 利用SRK方程计算相平衡45-48
- 第六章 LKP方程用于天然气液化流程48-55
- 6.1 数学模型及选择48-49
- 6.2 方程的解法49-50
- 6.3 计算焓熵的方法50-52
- 6.3.1 余焓方程50-51
- 6.3.2 余熵方程51-52
- 6.3.3 计算焓熵的表达式52
- 6.4 用LKP方程计算余焓和余熵的计算表达式52-54
- 6.5 计算结果54-55
- 6.5.1 计算参数的设定54
- 6.5.2 计算结果分析54-55
- 第七章 太阳能集热器数学模型的建立55-60
- 7.1 计算太阳能集热器的有效得热量55
- 7.2 太阳能集热器的热效率55-56
- 7.3 模拟计算56-60
- 7.3.1 参数设定56
- 7.3.2 太阳能溴化锂机组集热器(发生器)模拟计算56-58
- 7.3.3 冷凝器模型58-60
- 第八章 溴化锂水溶液物性计算60-65
- 8.1 溴化锂水溶液的结晶温度60
- 8.2 溴化锂溶液的温度T和浓度X的关系60
- 8.3 任意温度T时溴化锂水溶液的比焓值H的确定60
- 8.4 过热水蒸汽的比焓值60-61
- 8.5 已知温度和压力时浓度的确定61
- 8.6 定压比热的确定61-62
- 8.7 密度的确定62
- 8.8 热导率的计算62-63
- 8.9 表面张力的计算63
- 8.10 粘度的计算63-65
- 第九章 温度控制程序的设计65-74
- 9.1 主电路图65
- 9.2 发生器的数字模型的建立65-66
- 9.3 主程序66-74
- 结论74-75
- 参考文献75-78
- 致谢78-79
- 攻读研究生学位期间发表论文79
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