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题目: 汽车空调和热泵系统概述
专业:J动力热能
班级:0701
学号:**********
**:***
指导老师:王盈慧 教授
2010年4月
汽车空调和热泵系统概述——M. Hosoz *, M. Direk
科贾埃利大学机械专业发稿于土耳其2004,11,5,认可于2005,5,18,网上发布于2005,7,14
摘要
这是项关于 汽车空调系统的R134a性能特点能够被空气源热泵操作使用的研究。为此目的,实验汽车空气从原始组件组成的设备已执行分析空调系统和一些额外的设备,在该系统的相反方向上操作。系统中的空气调节和热泵通过改变压缩机的速度与空气温度在室内和室外的盘管的入口进行模式测试。评价收集数据中的稳定状态测试运行能力,性能系数显示运行条件的影响,在这两种操作模式下压缩机的放电温度和喷射系数受损于系统的每个组件的速率。热泵只在温和的天气条件和室外温度大幅下降加热能力减少下提供了足够的加热。然而,与空调操作相比,热泵通常能效比高和更低的每单位容量损失。它也是可以通过重新设计室内盘管来提高加热性能,使用另一种较高的热排斥反应率制冷剂在冷凝器作为更好的热源,例如发动机冷却液或废气。
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关键字: 汽车空调 ;热泵 ;R134a ;COP ;散热
作者通信方式: Tel: +90 262 3032279; fax: +90 262 3032203
E-mail address: **************.tr_(M. Hosoz).
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doi:10.1016/j.enconman.2005.05.004
名称
COP 能效比系数的性能
Ed 损失 的速率(W)
h 具体焓 (kJ/kg)
m 流量 (g/s)
n 压缩机速度 (rpm)
Q 冷却或加热能力 (W)
s 具体熵 (kJ/ (kg* K))
T 温度 (K)
T0 环境温度 (K)
W 压缩机功率 (W)
下标
a 空气
c 凝汽器
comp 复合压缩机
e 蒸发器
IC 室内盘管
IN 在入口
OC 户外盘管
r 制冷剂
rv 换向阀
t 总
v 膨胀阀
1.介绍
汽车空调 (AC) 系统通常采用蒸汽压缩制冷循环,当前正在使用
R134a作为介质,实现夏季客运车厢舒适。在冬季,另一方面室外空气流从发动机冷却液吸收了废热,它提供给以保持其舒适的车厢温暖。不过,据了解,一些现代的高效率,直喷式柴油机不能产生足够的废热,以这种方式实现的一种可接受的热舒适时间-舒适期 [2]。这种类型的发动机车辆目前采用电动、 燃料燃烧或粘加热器主要供暖系统的补充。然而,这些设备,通常是效率低下的、繁重的、昂贵的、
不环保 [3]。 提供足够的热量给车厢有具有吸引力的方法是颠倒汽车的制冷剂流动系统,即,冷剂流动的方向作为热泵 (HP)。在此情况下后气流已从室内盘管吸收热量作为冷凝器,它被吹进车厢来温暖车厢。除了协助主要加热系统的车辆的高效率内燃机,特别是在发动机暖起时间,汽车的 HP 可以用在电动汽车中没有浪费能源在哪里,舒适采暖是可用的。
因为汽车是一个竞争激烈和技术面向行业,文献提供仅有少数的关于这些系统的实验性能的研究。中南工业大学荣 [4] 的补充/改造制冷剂混合物R12热力学性能研究在 1995 年以前生产的汽车空调。李裕 [5] 进行性能汽车空调的成分分析和开发集成模型模拟整个系统。Ratts和Brown [6] 实验分析制冷剂的填充水平对汽车的交流系统的性能的影响。Al-Rabghi 和Niyaz [7] 改造 R12 汽车空调使用 R134a
和两个的制冷剂相比的性能系数。中南工业大学Jabardo [8] 发展稳定状态的可变容量压缩机汽车循环系统和调查及其有效性的计算机仿真模型实验装置。中南工业大学Joudi [9]用计算机模型模拟使用几种制冷剂的理想汽车空调的性能。Kaynakli和 Horuz [10] 分析性能试验并为了找到使用R134a的汽车的管路系统最佳工作条件。Bhatti [11]
调查潜在当前使用 R134a 汽车交流系统的扩充,目的是降低其总体等效的全球变暖的影响。由于 R134a 使全球变暖的潜在能力 (GWP)
是CO2的 1300倍,这项研究一直为汽车空调寻找低的全球升温潜能的制冷剂适合替代品。碳氢制冷剂由于其潜在的可燃性不能使用,所以这些系统CO2 似乎是有前途的制冷剂,为这一领域。中南工业大学Brown [12] 性能比较CO2的特点和使用仿真模型的 R134a 汽车空调系统蒸汽压缩制冷循环。尽管其中可能存在安全问题,Ghodbane [13]
评估R134a 碳氢化合物作为备用的使用和模拟的汽车性能循环系统
R152a 和几个其他碳氢化合物。虽然汽车的 HP 曾经在之前的概念车出现过,它首先被用在商业性生产的电动汽车是上世纪 90 年代
[14]。中南工业大学 [15] 模拟用 R12和R134a稳态冷却与加热汽车循环/HP 系统的操作和确定冷却与加热能力,能效比和功率在环境温度和固定的压缩机的速度的影响变化。他们发现,R134a和 R12 产量比较的结果,而系统的加热能力不足。谢雷尔中南工业大学 [16] 研究R152a 和使用R134a HP为热源的冷却剂的引擎对车辆性能比较。他们提出了在车厢几个地点内的空气温度作为时间的函数和发现这两种制冷剂的产量性能和加热能力几乎完全相同。梅耶 [3] 改装汽车使之带R134a HP和确定车厢内气温随时间的变化。他们比较升温试验结果与基线数据,当HP 提供补充热时发现有重大的进步。当CO2
系统使用作临界制冷循环,他们作为 HP可能会提供高的加热能力和能效比当循环系统运行时。绍兴文理学院 [17] 调查CO2的实验性能在汽车循环/HP 系统和评估冷却与制热性能,室内盘管散热能力和能效比作为函数的冷却与加热温度模式。
这是从文献调查得到上文所述的比较和详细的稳定状态综合汽车循环和使用 R134a 的 HP 系统空对空的实验分析尚未被执行。本白皮书旨在为这两种操作模式系统确定的压缩机速度的影响、 空气温度在室内和室外的盘管和冷凝蒸发温度的入口对系统的性能做全面的性能评价。这一评价不仅基于能源而且还有已执行获取有关的损失和查明其定量信息的分析,组件导致效率低下。为此目的,实验的汽车交流循环系统已经能够按照 HP运行。在 100 多个测试运行收集数据。一些性能参数,即冷却与加热能力,能效比,压缩机工作温度和制冷回路系统的每个组件中损失的速率,已评估并提交。
2实验的安装说明
如图 1中所示,实验汽车交流/HP 系统主要由小型汽车的交流系统原始组件组成。蒸汽由压缩制冷电路组成的五缸斜板压缩机、并行流微户外盘管,两个内部均衡热力膨胀阀(TXV),层叠式室内盘管、两个筛选器/催干剂、在需要时和需要一些单向阀操作该系统作为HP的换向阀。为了达到舒适冷却系统模式,即作为空调, 换向阀是切断。然后,如图1所示,制冷剂从室内盘管和发送到户外的盘管,在的固体的箭头。当制冷剂经过蒸发器到室内盘管,它从风机驱动的空气流中吸收热量,从而提供了一个很凉爽的室内空气流。经过压缩、 制冷剂进入室外盘管和释放热到另一种双风扇驱动的空气流中。
或者,换向阀通电时可以作为 HP 运作系统。这就要在室外和室内的盘管,分别担任蒸发器、冷凝器。这种顺利的供暖方式,在中图
1的制冷剂循环中的虚线箭头所示方向。制冷剂通过户外的盘管,它从室外空气热流吸收,压缩机压缩等量的热量,然后在室内的盘管中释放出热量。在每个操作的模式中,只有一个 TXV,位于上游活动的蒸发器的工作。膨胀阀不在操作时每个膨胀阀连接到并行的止回阀,允许制冷剂在相反的方向流动。
压缩机是带逆变器驱动电压频率通过三个阶段4千瓦电机。汽车空调系统通常是由一个温控器控制,通过即电电磁离合器接触滑轮使旋转的压缩机轴脱离实现车厢内所需的空气温度。然而,为了测试系统在不中断的情况下的稳态运行,实验系统不会利用恒温。室内风机和室外风机电动机电源是单独的直流电流通电可调输出电压的电源。因为在户外的盘管的空气速度取决于风扇马达的电压,此电压允许广泛的范围的变化并且可以在冷热模式下改变温度。此外,室外盘管进口的温度不需要考虑。
户外盘管正面面积 0.227 平方米,它插入到风管的长度为1.0 米。为了使气流一致通过蒸发器,盘管的上游有流量校正器。室内的盘管正面面积 为1.271 平方米,它插入到另一个管道 的长度是1.0 米。这管道还包含鼓风机、 电加热器与另一个位于上游的室内的盘管的流量校正器。电加热器,其中可以控制在0和2000W,通常用来实现室内盘管入口所需的空气温度。制冷系统的冷凝器是由铜管和绝热的弹性材料组成。室内盘管的管道也是由5厘米板绝热的岩棉包裹。制冷回路需要R134a 700克。
表 1
仪器仪表的特点
测量 仪表 分类 范围
温度 K型热电偶 -50/100℃ 0.3℃
压力 波登计 -100/1000,0/3000 kPa 10/50 kPa
空气流量 风速计 0.1/15 m /s ±3 %
压缩机速度 数字转速计 10/100000 rpm ±2 %
图 1中在同样描绘的位置进行了测量。系统各点的制冷剂和气温由K 型热电偶检测。检测制冷剂温度的传感器被焊接到铜管。空气侧温度由进出室内外盘管出的干湿球计测量。为室外盘管的干湿球温度计被固定在三个不一样的位置,他们一般去寻找主要的数值。波登管压力表测量吸入与排出的压力。另外假定蒸发和冷凝压力是等于吸入与排出压力。 为了确定空气通过室内和室外的盘管气流, 相关的管道中的空气流速被风速仪测量和取平均值。然后,平均速度,随空气密度和管道的流区进行了评估与连续性方程。压缩机转速由数字光电转速计检测,同时用电模拟瓦特计测量压缩机电机的功率消耗。表 1概述了一些仪器的功能,进一步的实验细节和安装程序,可以在里绿·[18] 发现。
3测试过程的描述
汽车交流/HP 系统的性能试验是每种操作模式进行两组测试评估,即最大户外风扇速度和冷凝温度的常数测试。在第一组测试,电压 12 V,适用于室外的风扇马达的收益率容积式空气流量为 0。174立方/秒。压缩机转速电位器相连的逆变器所需的方式作了调整。室内的盘管入口空气温度被电加热器通过能量输入加热。第二组的测试中,连续在冷凝温度45、50、55 ℃下执行, 室外风机电动机的电压变更在0和12V之间以获得不同的空气流量。在冷却的模式下,通过空气流动速率的变化,室外盘管直接影响压缩温度;在供暖模式下,它影响初始蒸发温度,从而影响压缩温度变化。在冷却模式测试中,室内盘管入口的空气干球温度保持 26,31和37℃,虽然压缩机速度从750到2000 转每分钟之间变化。
在加热方式测试,另一方面,干球温度的空气进入室内的盘管是保持在13、18、24、30 ℃,当压缩机速度维持在 750、1000、1250 转每分钟。在这两种模式下,最小的压缩机速度被选为750 转每分钟,避免可能发生在较低的速度下润滑不充分。加热方式测试,低温度空