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发布人: 浏览 次【字号 】 发布时间:2012年8月17日 打印本页

    
加拿大将实施新的ENERGY STAR标准
     ENERGY STAR标准将于2006年4月1日起将空调与热泵设备的SEER值从13提高到14,为了强调能效要求,ENERGY STAR将引进安装标准来进一步实现节能与降低成本的目标。另外新的适用于除湿机的ENERGYSTAR标准将于2006年10月生效。新标准在原有标准基础上进行了修改,它的实施意味着目前在加拿大销售的除湿机中大约有75%的除湿机将不能满足新标准的要求。第一部分(the Tier 1 specification)将于2006年10月1日生效,第二部分(the Tier 2 specification)将于2008年6月1日开始实施。
 
高效空调冷凝风机的研制
     在美国能源部(DOE)的资助下,研究人员已完成对空调室外机风机的设计、装配、实验改进。该项目研究的主要目的是在降低风机电机功耗的同时提高风机性能。①对风机结构可能的变化进行分析,从而改进气流组织;②降低空调噪声,更好地满足用户需求。通过实验,研究人员对风机及排风散流段进行了改进,使风机电机功耗减少约49 W (26%),同时满足更高风量要求。当风机配置无刷直流电机时,同样结构的风机可降低功耗100 W(55%)以上,系统的能效系数(EER与COP)则增加约2%-4%。风机功耗的降低恰恰满足了空调设备在用电高峰时期的需求,而且改进的风机能够在较低的风速下提供所需的同等风量。
 
新型蒸发器
    研究人员研制出一种新型蒸发器,其结构采用平板式环路热管(flat plate loop heat pipe, FPLHP)。由于越来越高的电热损失及设备小型化的要求,同时为了解决高温问题,研究人员对冷却系统进行了改进。实验表明,这种新型的FPLHP的性能优良。
 
空调系统气流与传热特性研究
   空调系统气流分布问题越来越引起人们的关注。为了验证所建计算流体力学(CFD)模型能够正确预测系统的气流与传热特险,研究人员对系统进行了实验分析。实验结果表明,理论计算结果与实验结果相当吻合,所建模型能够很好地预测蒸发器与离心风机附近区域的气流状况;另外,研究人员还分析了几何参数的变化对系统性能的影响。
 
新型氨---水吸收式制冷机组的重力溶液泵的动态建模与仿真
   研究人员针对氨一水吸收式制冷机组用重力溶液泵建立数学模型并进行仿真。重力溶液泵位于吸收器与发生器之间,与蒸气与液体管道相连接。蒸气在管道中的流量由电磁阀控制,而液体流量则由调节阀和两个止回阀控制。该泵解决了一直制约小冷量氨一水制冷系统发展的泄漏问题。仿真结果表明,液体管道管径及调节阀和止回阀的压降系数是非常重要的参数,泵的接口管径对其流量没有影响,高度差对流量有影响。研究成果为重力溶液泵在小冷量氨一水吸收式制冷机组的应用提供了技术依据。
 
CO2跨临界制冷系统毛细管的研究
   虽然毛细管多年来一直为制冷系统所采用,但是并未被CO2跨临界制冷系统所采用。目前,研究人员已完成对毛细管在CO2跨临界制冷循环中的应用效果的实验与理论研究。在实验中,研究人员对长度为0.5-4 m,管径为1-2 mm的毛细管进行了测试,并根据实验结果建立了静态模型(该模型以Friedel和Colebrook提出的压降关联式为基础),用于进一步对整个制冷系统的仿真。根据研究人员的理论分析,当高压恒定时,采用毛细管的系统的COP相对较高,但是当高压变化时,情况则相反。当蒸发压力恒定、气体冷却器的出口温度在设计条件的+10 K范围时,系统可以考虑采用毛细管。当气体冷却器出口温度较低时,系统COP下降幅度很大。
 
新型喷射式制冷循环的理论分析
   目前,研究人员开发出一种新型喷射式制冷系统(NERS)o该系统在传统的喷射式制冷系统(NERS)的喷射器与冷凝器之间增加了一个气一液喷射泵,用来降低喷射器的背压,从而提高NERS的性能系数(COP)及喷射系数。研究人员对NERS进行了理论分析与仿真计算,对NERS与CERS在相同的运行条件下作了比较,同时讨论了采用R 134a时系统的COP随温度与背压的变化关系。计算结果表明,与CERS相比,NERS的性能系数约增加100%6尽管NERS增加了一个泵,但是根据火用分析,NERS能够节约10%一24%的输人火用,并且具有较高的火用效率。
 
家用热电冰箱的实验研究
   研究人员根据能效系数、热泵能力以及冷却速度对一系列热电冰箱的性能进行了调查与评估。调查结果表明,在运行温度为5'C、环境温度为25'C下运行时,热电冰箱的能效系数大约为0.3一0.5。另外,研究人员还对热电冰箱的性能提高的可能性进行了分析,认为可以通过减小接触热阻与提高热交换器的性能来提高冰箱的性能系数(COP)。
 
配置新型混合蓄能装置的单元式空调器的实验研究
   研究人员在对原有的单元式空调器进行改进的基础上,研制出一种配置新型混合蓄能装置并能全年提供热水的单元式空调器(ACWES)。该空调器采用一种特殊设计的蓄能箱来调节在不同模式下的制冷量,而不是单单增加一个储液罐。研究人员对样机进行实验研究,试验结果有助于ACWES系统的设计改进。


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