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制冷风冷热泵毕业论文

发布时间:2024-07-04 12:53:40

制冷风冷热泵毕业论文

我有,你分太少了。

风冷热泵机组在使用中不同程度的都存在这样一种现象,即夏季制冷量不足,冬季制热量不足的现象。造成这种现象的原因是多方面的,这里除了设备本身的因素外也有工程设计中的问题。主要是设备布置不合理造成气流短路,夏季机组高温排风被重新吸入,造成进风温度过高冷凝压力上升,导致机组制冷量下降;冬季正在融霜的机组排出的湿空气被旁边正在供暖的机组吸入造成吸入空气湿度过高,加剧了供暖机组的结霜速度,从而使其融霜时间延长,供暖时间减少,从而使机组的供热量减少。因此风冷热泵应尽可能布置在室外,进风应通畅,排风不应受到阻挡。避免造成气流短路。如有阻挡物,应符合一定的要求。许多生产等单位提供的设计手册中对机组之间的间距及机组与墙间的距离均有明确要求,大致如下:机组间的距离应保持在2米以上,机组与主体建筑(或高度较高的女儿墙)间的距离应保持在3米以上。另外为避免排风短路在机组上部不应设置挡雨棚之类的遮挡物。如果机组必须布置在室内,应采取提高风机静压的办法,接风管将排风排至室外。排风口的风速要大(7米/秒),使其具有一定的射程,而进风口速度则要小(2米/秒),进排风口垂直高差应尽可能大,以避免气流短路。 风冷热泵冬季的供热量是随室外气温的下降而降低,室外气温每降低1℃,供热量大约降低2%;而随室外气温的下降,室内需热量却需增加,所以应考虑设置辅助热源,辅助热源可以是电锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、汽-水热交换器等等。根据工程经验风冷热泵机组每1RT制冷是配置辅助热源是较为稳妥的,这样的配置可以充分保证整幢建筑在冬季的空调效果。当然许多工程出于投资的考虑往往不配置辅助热源,这也是许多采用热泵的建筑在冬季空调效果不好的其中一个原因。影响风冷热泵冬季供热量的主要原因是冬季室外空气的相对湿度,特别是室外空气相对湿度大于75%的地区,风冷热泵的结霜较快;除霜时须停止供热,使机组的总供热量下降,功耗增大。因此笔者建议冬季室外空气相对湿度平均值高于75%的地区不宜使用此类机组。如若有其它原因而必须选用热泵机组的话,应考虑配置辅助热源。 风冷热泵空调工程的噪声控制首先是在设备选型阶段就要优先选择噪声较低的品牌,单台风冷热泵的噪声一般在65~85dB之间,每增加一台机组,整体噪声将增加3dB,当一个工程中热泵的台数较多时则噪声就较难控制。因此在选用热泵的工程中机组的台数不宜过多,换句话讲就是热泵不宜在大型空调工程中采用,一般情况一个工程的热泵台数不应超过5台。另外,在机组的布置中除应考虑排风通畅,避免排风回流以外,在机组的底座及进出水管处必须安装减震装置,隔震效率要满足设计要求。在供冷、供热站内的空调水主干管道要安装有减震的吊架或支架,防止机组和水泵的振动通过管道传到其它地方。再则,在有条件的情况下机组应尽可能布置在主楼屋面,减小其噪声对主楼本身和周围环境的影响。

风冷热泵空调系统设计关键:风冷热泵空调系统的设计关键是必须按最佳平衡点温度 (即风冷热泵的传热量等于建筑物耗热量的室外计算温度值 )来选用热泵。是否增设辅助热源,要视冬季室外温度而定。如果室外温度在平衡点以下,要添加辅助热源。辅助热源一般采用电加热器。其制冷工况为环境温度35℃,回水温度12℃,出水温度7℃;制热工况为环境温度 7℃,回水温度40℃,出水温度45℃。第二,防霜和除霜。现在常用的防霜办法是增设辅助室外换热器;常用的除霜方法是用电子膨胀阀来转换工况用热气反冲。由于除霜必然引起能耗加大和热水温度的波动,因此要合理安排除霜周期。第三,设计时也必然考虑机组的安装位置和噪声控制。一般机组安装位置要进风通畅,风速控制在 3~ 4m/s,排风不受阻挡,尤其是出风口的上方不应有阻挡物,否则会引起排风气流短路,热保护动作而停机。上海能睿环境科技公司拥有国内一流的从事地源热泵中央空调工程、毛细管平面辐射空调工程和地面采暖工程设计施工的各类专业人才,并与世界许多著名企业、国内外行业专家保持技术交流与合作,时刻关注和吸收全球业内的最新成果和最新技术。公司拥有数十台(套)大功率高速钻机及配套设备,可承接各类大中型和户式中央空调特别是开发利用可再生能源的绿色环保、节能和高效舒适性中央空调系统工程的设计、施工安装及配套服务。

水冷风冷论文模板

1,水冷就是系统高压冷却方式用的是水冷却。风冷就是高压部分用风扇电机来冷却。水冷冷却效果比较好,系统压力比较稳定,一般水冷机组制冷冷量较大,有400-500冷吨,但要增加冷却塔,冷却水泵管道等设备,价格较高。而且水冷机组不能制热。2,风冷机组靠自身带的风扇冷却,不需要额外的设备,整体价格比较小。机组冷量较小,系统压力受天气变化而变化较大,但风冷机组一般都可以制热。3,风冷跟水冷的差别在外观上是有明显差别的,风冷式的外观有风冷入口,比水冷大很多和能看过滤窗口,水冷则只有排风窗口,在制冷原理上也有不一样,一个是通过吸收外界风并且降温传到室内,水冷则是用谁冷却,用室内空气循环制冷,传输的介质也是不一样的,风冷需要大的空气传输管道,水冷则不需要那么大的管道铺设。风冷可以传输更远,水冷则稍微要比风冷传输的区域小多了,但是效果要比风冷的好。

相信有电脑的朋友都知道散热器的作用吧,散热器主要就是用来消除电脑底座过热,很多玩家在碰到电脑发热的情况首先想到的就是上水冷。水冷是这几年才慢慢出现的一种词语,听起来是非常的高大上,也是众多玩家比较向往的。但是在实际的选择不一样会比风冷的要好。那么,散热器水冷好还是风冷较好?散热器要怎么选择合适?散热器水冷好还是风冷较好?

散热器水冷好还是风冷较好?

一、推荐:风冷散热器

理由:因为风冷散热器价格比较低,散热效果完全足够我们的日常使用,噪音相对水冷散热器来说也更小一些,非常适合普通玩家使用。

二、根据自己选择:一体式水冷散热器

理由:一体式水冷散热器根据玩家自己的兴趣选择,因为这种散热器的安装还是比较方便的,玩家如果就是希望体验一下水冷散热器的话,在预算充足的情况下的确可以这么做一下,但是不推荐降低硬件的性能来选择这种散热器。

三、不推荐:DIY水冷散热器

理由:这种水冷散热器正如名字,安装方面非常的麻烦,虽然效果是这里面好的,但是真的得不偿失,普通散热器足够给我们的设备散热。不光安装麻烦,价格高,这都是玩家所比较看重的几点。

散热器要怎么选择合适?

一:散热器的种类

1、风冷散热是常见的,而且非常简单,就是使用风扇带走散热器所吸收的热量。具有价格相对较低,安装简单等优点,但对环境依赖比较高,例如气温升高以及超频时其散热性能就会大受影响。

2、水冷则是使用液体在泵的带动下强制循环带走散热器的热量。水冷散热器的散热性能与其中散热液(水或其他液体) 流速 成正比,制冷液的流速又与制冷系统水泵功率相关。而且水的热容量大,这就使得水冷制冷系统有着很好的热负载能力。但热管和液冷的价格相对较高,而且安装也相对麻烦一些。

二:散热器的选择

1、说完散热器的种类,接下来就该说到底怎么选了。散热器主要的目的就是散热。价位在摆着,便宜的水冷散热器的确是非常容易让玩家动摇,但是如果笔者告诉你便宜的水冷散热器效果与普通的风冷的效果差不多,您还愿意么?问题又来了,散热器上家用就会有许多额外的要求,主要的就是噪音。

2、风冷作为成熟的散热器,技术各方面都达到了一定的层次,应用也为广泛。再来对比一下水冷。首先水冷会有水泵打水的声音,这是无法避免的,如果没有水泵让水保持流动的话那么水冷就没有散热效果了。

3、第二就是冷排上的风扇,这个冷排上的风扇也是有着一定的噪音的,并且冷排上一定要有风扇,因为一体式水冷大多数 水管 都比较短,水流在其中流动的时候距离并不够自然散热,流入冷排后热量通过热传递留在冷排上,这时候风扇的散热就显得极为重要,如此短的距离要保证冷液的稳定没有这个风扇是完全不行的。水冷加上了水泵和风扇两个噪音源,只要不是质量差的太多,可以说同价位噪音还是风冷好一些。

以上文章就是关于散热器水冷好还是风冷较好?散热器要怎么选择合适?的全部内容,相信大家看了以后应该都了解的差不多了吧。散热器并不是说只是一种散热的设备,是需要很多的考量,不仅要考虑到噪音问题,还要考虑到空间的问题。所以大家在挑选的时候还是要根据自己的具体情况而定。

<正>本实用新型涉及一种环保型多功能空调扇,属电风扇,它至少包括有电扇体、香柜体和制冷机体三部分中之二,从上至下或从左至右按其顺序组合,彼此间由紧固件连接后,设一个与所控制电器连接的电控制盘。其结构简单,成本低,可供室内调温、调湿、除味及净化空气之用,其应用前景非常广阔。该专利投资效益:①该技术是现有的空调厂、暖风机厂、风机盘管厂的最好的接产单位,对资金不足的小企业,可采用外加工的方式,自己组装。对于资金雄厚的大企业就无所谓了,具体需要多【分类号】:【DOI】:CNKI:ISSN:【正文快照】:本实用新型涉及一种环保型多功能空调扇,属电风扇,它至少包括有电扇体、香柜体和制冷机体三部分中之二,从上至下或从左至右按其顺序组合,彼此间由紧固件连接后,设一个与所控制电器连接的电控制盘。其结构简单,成本低,可供室内调温、调湿、除味及净化空气之用,其应用前景非常广

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非制冷红外热成像毕业论文

正确使用红外热像仪的方法如下:1、调整焦距可以在红外图像存储后对图像曲线进行调整,但是无法在图像存储后改变焦距,也无法消除其他杂乱的热反射。保证第一时间操作正确性将避免现场的操作失误。仔细调整焦距!如果目标上方或周围背景的过热或过冷的反射影响到目标测量的精确性时,试着调整焦距或者测量方位,以减少或者消除反射影响。2、选择正确的测温范围是否了解现场被测目标的测温范围?为了得到正确的温度读数,请务必设置正确的测温范围。当观察目标时,对仪器的温度跨度进行微调将得到最佳的图像质量。这也将同时会影响到温度曲线的质量和测温精度。3、了解最大的测量距离当测量目标温度时,请务必了解能够得到精确测温读数的最大测量距离。对于非制冷微热量型焦平面探测器,要想准确地分辨目标,通过热像仪光学系统的目标图像必须占到9个像素,或者更多。如果仪器距离目标过远,目标将会很小,测温结果将无法正确反映目标物体的真实温度,因为红外热像仪此时测量的温度平均了目标物体以及周围环境的温度。为了得到最精确的测量读数,请将目标物体尽量充满仪器的视场。显示足够的景物,才能够分辨出目标。与目标的距离不要小于热像仪光学系统的最小焦距,否则不能聚焦成清晰的图像。4、仅仅要求生成清晰红外热图像,还是同时要求精确测温这之间有什么区别吗?一条量化的温度曲线可用来测量现场的温度情况,也可以用来编辑显著的温升情况。清晰的红外图像同样十分重要。但是如果在工作过程中,需要进行温度测量,并要求对目标温度进行比较和趋势分析,便需要记录所有影响精确测温的目标和环境温度情况,例如发射率,环境温度,风速及风向,湿度,热反射源等等。NEC红外热像仪可以在机器和9500Pro软件中修改环境参数。5、工作背景单一例如,天气寒冷的时候,在户外进行检测工作时,你将会发现大多数目标都是接近于环境温度的。当在户外工作时,请务必考虑太阳反射和吸收对图像和测温的影响。因此,有些老型号的红外热像仪只能在晚上进行测量工作,以避免太阳反射带来的影响。6、保证测量过程中仪器平稳现在所有的长波NEC红外热像仪都可以达到60Hz帧频速率,因此在拍摄图像过程中,由于仪器移动可能会引起图像模糊。为了达到最好的效果,在冻结和记录图像的时候,应尽可能保证仪器平稳。当按下存储按钮时,应尽量保证轻缓和平滑。即使轻微的仪器晃动,也可能会导致图像不清晰。推荐在胳膊下用支撑物来稳固,或将仪器放置在物体表面,或使用三脚架,尽量保持稳定。自然界中除了人眼看得见的光(通常称为可见光),还有紫外线、 红外线等非可见光。自然界中温度高于绝对零度(-273℃)的任何物体,随时都向外辐射出电磁波(红外线),因此红外线是自然界中存在最广泛的电磁波,并且热红外线不会被大气烟云所吸收。随着科技的日新月异,利用红外线这一特性,采用应用电子技术和计算机软件与红外线技术的结合,用来检测和测量热辐射。物体表面对外辐射热量的大小,热敏感传感器获取不同热量差,通过电子技术和软件技术的处理,呈现出明暗或色差各不相同的图像,也就是我们通常说的红外线热成像;将辐射源表面热量通过热辐射算法运算转换后,实现了热像与温度之间的换算。

简单按照形态来分,红外热像仪有手持式、在线式、手机热像仪等类型,可应用于测温、户外夜视、自动驾驶、安防消防、消费电子等领域。手持式开机即用,手机热像仪插入手机即刻使用,都非常方便。另外,艾睿可提供专业技术支持,给予安装、使用指导。

微藻素是一种从蓝藻细菌引起的水华中产生的细菌肝毒素,一种固定有表面细胞质粒基因组的生物传感器已经制得,用于测量水中微藻素的含量,它直接的测量范围是50~1000 �0�710-6g/l[22]。一种基于酶的抑制性分析的多重生物传感器用于测量毒性物质的设想也已经提出。在这种多重生物传感器中,应用了两种传导器—对pH敏感的电子晶体管和热敏性的薄膜电极,以及三种酶—尿素酶、乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶。该生物传感器的性能已经得到测试,效果较好[23]。除了发酵工业和环境监测,生物传感器还深入的应用于食品工程、临床医学、军事及军事医学等领域,主要用于测量葡萄糖、乙酸、乳酸、乳糖、尿酸、尿素、抗生素、谷氨酸等各种氨基酸,以及各种致癌和致变物质。三、 讨论与展望 美国的Harold 指出,生物传感器商品化要具备以下几个条件:足够的敏感性和准确性、易操作、价格便宜、易于批量生产、生产过程中进行质量监测。其中,价格便宜决定了传感器在市场上有无竞争力。而在各种生物传感器中,微生物传感器最大的优点就是成本低、操作简便、设备简单,因此其在市场上的前景是十分巨大和诱人的。相比起来,酶生物传感器等的价格就比较昂贵。但微生物传感器也有其自身的缺点,主要的缺点就是选择性不够好,这是由于在微生物细胞中含有多种酶引起的。现已有报道加专门抑制剂以解决微生物电极的选择性问题。除此之外,微生物固定化方法也需要进一步完善,首先要尽可能保证细胞的活性,其次细胞与基础膜结合要牢固,以避免细胞的流失。另外,微生物膜的长期保存问题也待进一步的改进,否则难于实现大规模的商品化。总之,常用的微生物电极和酶电极在各种应用中各有其优越之处。若容易获得稳定、高活性、低成本的游离酶,则酶电极对使用者来说是最理想的。相反的,若生物催化需经过复杂途径,需要辅酶,或所需酶不宜分离或不稳定时,微生物电极则是更理想的选择。而其他各种形式的生物传感器也在蓬勃发展中,其应用也越来越广泛。随着固定化技术的进一步完善,随着人们对生物体认识的不断深入,生物传感器必将在市场上开辟出一片新的天地。

一、红外辐射的产生及其性质红外辐射是由于物体(固体、液体和气体)内部分子的转动及振动而产生的。这类振动过程是物体受热而引起的,只有在绝对零度(℃)时,一切物体的分子才会停止运动。所以在绝对零度时,没有一种物体会发射红外线。换言之,在一般的常温下,所有的物体都是红外辐射的发射源。例如火焰、轴承、汽车、飞机、动植物甚至人体等都是红外辐射源。红外线和所有的电磁波一样,具有反射、折射、散射、干涉及吸收等性质,但它的特点是热效应非常大,红外线在真空中传播的速度c=3×108m/s,而在介质中传播时,由于介质的吸收和散射作用使它产生衰减。红外线的衰减遵循如下规律 (9-2-1)式中,I为通过厚度为x的介质后的通量;I0为射到介质时的通量;e为自然对数的底;K为与介质性质有关的常数。金属对红外辐射衰减非常大,一般金属材料基本上不能透过红外线;大多数的半导体材料及一些塑料能透过红外线;液体对红外线的吸收较大,例如厚l(mm)的水对红外线的透明度很小,当厚度达到lcm时,水对红外线几乎完全不透明了;气体对红外辐射也有不同程度的吸收,例如大气(含水蒸汽、二氧化碳、臭氧、甲烷等)就存在不同程度的吸收,它对波长为1~5μm,8~14μm之间的红外线是比较透明的,对其他波长的透明度就差了。而介质的不均匀,晶体材料的不纯洁,有杂质或悬浮小颗粒等,都会引起对红外辐射的散射。实践证明,温度愈低的物体辐射的红外线波长愈长。由此在工业上和军事上根据需要有选择地接收某一范围的波长,就可以达到测量的目的。 二、红外传感器的组成:我们先看看红外系统的组成、主要光学系统和辅助光学系统,在此基础上对红外的关键元件进行详细的探讨。其实,红外传感器的工作原理并不复杂,一个典型的传感器系统各部分工作原理(如图所示): 三、红外传感系统的分类:红外传感系统是用红外线为介质的测量系统,按照功能能够分成五类:(1)辐射计,用于辐射和光谱测量;(2)搜索和跟踪系统,用于搜索和跟踪红外目标,确定其空间位置并对它的运动进行跟踪;(3)热成像系统,可产生整个目标红外辐射的分布图象;(4)红外测距和通信系统;(5)混合系统,是指以各类系统中的两个或者多个的组合。四、红外传感器工作原理:(1)待侧目标。根据待侧目标的红外辐射特性可进行红外系统的设定。(2)大气衰减。待测目标的红外辐射通过地球大气层时,由于气体分子和各种气体以及各种溶胶粒的散射和吸收,将使得红外源发出的红外辐射发生衰减。(3)光学接收器。它接收目标的部分红外辐射并传输给红外传感器。相当于雷达天线,常用是物镜。(4)辐射调制器。对来自待测目标的辐射调制成交变的辐射光,提供目标方位信息,并可滤除大面积的干扰信号。又称调制盘和斩波器,它具有多种结构。(5)红外探测器。这是红外系统的核心。它是利用红外辐射与物质相互作用所呈现出来的物理效应探测红外辐射的传感器,多数情况下是利用这种相互作用所呈现出来的电学效应。此类探测器可分为光子探测器和热敏感探测器两大类型。(6)探测器制冷器。由于某些探测器必须要在低温下工作,所以相应的系统必须有制冷设备。经过制冷,设备可以缩短响应时间,提高探测灵敏度。(7)信号处理系统。将探测的信号进行放大、滤波,并从这些信号中提取出信息。然后将此类信息转化成为所需要的格式,最后输送到控制设备或者显示器中。(8)显示设备。这是红外设备的终端设备。常用的显示器有示波器、显象管、红外感光材料、指示仪器和记录仪等。

制冷期刊

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