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中高温水源热泵的稳态模拟研究.pdf

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第34卷第2期 2007年3月 华北电力大学学报 J01lma】of N0rth C}lim Electric Power UniverSity Vd.34。No.2 Mar.。2007 中高温水源热泵的稳态模拟研究 刘原卿,史琳 (清华大学热科学与动力工程教育部重点实验室,北京100084) 摘要:针对中高温水源热泵的特点,建立较精确的稳态数学模型,采用Matlab语言编制了部件模型和系统 模型的计算程序,通过与本研究组现有的大量针对中高温工质的R134a,Hni01和HrR02的实验数据,将 性能模拟结果同实验结果进行了对比,模拟精度与同类结果相当。 关键词:中高温水源热泵;稳态数学模型;性能模拟 中图分类号:TB65 文献标识码:A 文章编号:1007—2691(2007)02—0035—06 Steady state simulation of moderately high temperature Water source heat pump LIU Yuan—qing,SHI Lin (Key laboratory f。r,I、he肌al Science and Pc}wer En画ne—ng of Millistry of EducatiOn, TSinghua UniverSity,Beqillg 100084,Chim) Abs岫ct:Ac∞rding tO the characteristics of structure a11d operation of the m。demtdy h遮h t锄pemture、^rater source heat p岫p(~Ⅱ玎一WS唧)systenl,sOme瑚th咖atic models fOr components of the mmWSm sySt锄are estab— lished.A sirnulatiOn p则酗m is devdoped、】l,ith MATLAB lallguage.The sequential module method is applied to the sySt咖calculation.It is f叫nded that the simulation data accords谢th the experimental data of R134a,HrR01 and HrR02 of moderatdy high t朗1pemture. Key、j’rords:moderately hi曲t锄1perature water sOurce heat pump(MHr-WSHP);steady State SimulatiOn m。del; Der矗)】Tnance Simulation O 引 言 中高温水源热泵是一种能回收地热水、地热 尾水、工业余热(30~60℃)等中低品位热源, 提供较高温度(70℃以上)热水的高效、环保技 术。中高温水源热泵的使用,为我国大量存在的 50℃左右的低温余热的利用提供了技术手段。 我国在中高温水源热泵技术研发方面起步较 晚,大多为常温水源热泵,在中高温水源热泵领 域的研究刚刚起步u J。与国外同类技术相比,差 距主要体现在两个方面:中高温热泵工质的研发 和中高温热泵机组的研究。在中高温热泵工质的 研发方面,本研究组从2001年开始连续开发了 H,rR01和HTR02热泵工质,已得到实际应 用【2~3J。天津大学、上海交通大学和中科院广州 能源研究也在这个领域内进行了研究。在中高温 热泵机组的研究方面,由于余热资源的多样性, 收稿日期:2006—09—30. 基金项目:国家自然科学基金资助项目(50576042) 万方数据 中高温热泵机组的优化设计和匹配的好坏是决定 其是否具有技术竞争力的关键。计算机模拟技术 是解决这些问题的重要手段。利用计算机模拟, 设计者可任意修改机组的结构参数、运行条件、 以及控制策略等,并得到一系列的模拟结果,从 而有可能在最短时间内、以最小的代价找出合理 的设计方案。 目前,在一些小型制冷装置的优化设计中已 开始用到了计算机模拟技术【4|。而对于水源热泵 机组,特别是中高温水源热泵机组还很少见到实 用的计算机模拟技术。本文针对中高温水源热 泵,建立较精确的稳态数学模型,以缩短中高温 热泵新工质及系统的研发周期,预测热泵系统的 性能以及通过模拟为热泵的优化设计服务。 1 中高温水源热泵机组结构和工作 特点 为了明确模拟建模的对象,有必要了解机组 部件的特点,运行工况以及工质特点等等。本文 为了与实验结果比较,将本实验室搭建的中高温
华北电力大学学报 2007年 水源热泵系统,作为模拟研究的对象。其基本结 构见图1。主要部件有4个:压缩机、冷凝器、 膨胀阀、蒸发器。压缩机为ZR47K3一PFJ型全 封闭涡旋压缩机。冷凝器是壳管式双面强化冷凝 器,制冷剂管外流动,水管内流动;1个壳程,4 个管程。电子膨胀阀采用上海俊乐制冷自控元件 有限公司生产的DPF 3.0—2电动式直动电子膨 胀阀。蒸发换热器为壳管式干式蒸发器,制冷剂 在管内流动,水在管外流动,1个壳程,4个管 程,4个管程的管根数分别为6,8,12,14,壳 体中有纵向折流板。 制冷剂 制冷剂 (b) (c) 图1热泵系统基本结构和冷凝器与蒸发器结构 Fig.1 Ij弱ic stmcture of heat p咖p and its condenSer and evaporator 为与已有的实验结果对比,计算了3种中高 温热泵工质R134a,H,rR01和H,rR02。采用这3 种工质的热泵系统能够提供的热水温度最高分别 能达到60~65℃、85~90℃和70~75℃。 本文的模拟研究对象与传统的小型制冷装置 模拟研究对象相比,在部件结构、以及运行工况 等方面有一些差异。并由此导致中高温水源热泵 机组模拟中的新问题。(1)小型制冷装置通常采 用盘管式换热器,管内为制冷剂,管外为空气。 而中高温水源热泵机组常采用壳管式换热器,壳 管式换热器壳程中制冷剂所发生的传热传质过程 呈三维空间变化,比盘管式换热器要复杂的多; 万方数据 (2)现有的换热关系式多是在低温和常温下得到 的,且肼i01,H,rR02作为中高温混合工质, 还没有专用的换热关联式;(3)3种工质的热力 学参数在高温处均变化较为剧烈。这些都将为模 拟工作带来困难。 2 中高温水源热泵机组部件模型 热泵系统的数学模型一般分为稳态模型和动 态模型。稳态模型模拟的是系统在稳定工况运行 时的情况,一般由不含时间变量的代数方程组求 解得到结果,多用于预测系统性能和优化设计。 动态模型模拟系统的动态特性,多由含时间变量 的一组微分方程联立解出,多用于优化控制。本 文仅讨论稳态模型的建立及求解。 2.1涡旋压缩机模型 以对系统模拟为目的的压缩机模拟常用的有 两种方法。一种方法,是通过计算理想压缩过 程,结合输气系数、效率,得到实际功耗、制冷 量以及质量流量等一系列结果。另一种方法,是 建立在压缩机性能在较大工况范围内的实验数据 的基础上,通过数值回归分析,拟合出所使用压 缩机的各项所需性能参数公式。这种方法相对准 确,本论文即采用后一种方法。 对于固定转速的压缩机,在制冷剂确定的情 况下,压缩机的功耗W一与制冷剂流量优一可 以写成与冷凝温度Tc、蒸发温度Te和过热度 △T。,△T。的函数。 本文中利用本实验室的3种工质R134a、 HTI砷1和HrR02在蒸发温度2~34℃,冷凝温 度30~90℃,额定过热度为10℃,过冷度为1℃ 的较大工况范围内的制冷剂流量、功率消耗的实 验数据分别拟合得到3种工质的功率和制冷剂流 量多项式,具体形式如下: m㈣=Ao+A1Tc+A2Te+A3T:+A4T:+ A5T。T。+A6T:T。+A7T。T:+A8T:T:(1) w。=Bo+B1T。+B2T。+B3T:+B4Ti+ B5T。t+B6T:T。+B7T。T:+B8T:T:(2) 式中:Ao~A8,Bo~B8为性能曲线的拟合系 数,具体见文献[5]。 在实际工况中,蒸发器出口的过热度不能均 为额定过热度,所以应当对压缩机输入功率 W一和制冷剂质量流量m一进行修正,得到实 际工况下压缩机输人功率和制冷剂质量流量,从 而以构成压缩机经验模型。
第2期 刘原卿等:中高温水源热泵的稳态模拟研究 37 修正过的压缩机质量流率: 2.4干式蒸发器数学模型 优7一=[1+F(V一/矿一一1)]m一(3) 式中:V一为额定过热度下的压缩机吸气比容; 矿一为实际压缩机吸气比容;F为质量流率变化 系数,根据文献[6],取0.75。 修正过的压缩机功率: .^厶7 ∥一=等塑带w一 m7 …C0m…lsen (4) 式中:△矗i。为额定过热度下等熵压缩至冷凝压 力时的焓差;△^7一为实际工况下等熵压缩至冷 凝压力时的焓差。 2.2壳管式冷凝器数学模型 壳管式冷凝器中所发生的传热传质过程比较 复杂。本文采用分相集中参数模型进行描述。用 分相集中参数法建立换热器模型,将冷凝器按制 冷剂经历的变化分为过热区、两相冷凝区和过冷 区3个区。在分析过程中作如下假设: (1)换热管中水做一维轴向流动;(2)只考 虑制冷剂与换热管壁之间、换热管壁与水之间的 径向热交换,而不计轴向热传递,不计换热管壁 的导热热容;(3)两相区制冷剂气体与液体混合 均匀;(4)忽略不凝性气体、制冷剂侧含油及制 冷剂和水中杂质对换热的影响;(5)制冷剂和水 的参数不随时间变化,制冷剂及水都视为不可压 缩流体;(6)忽略冷凝器内的压力损失;(7)换 热器近似认为是逆流布置。 关于换热关联式的选择,对于制冷剂两相区 管外冷凝,本文采用修正后的Beatty—Katz模 型[7|。管外制冷剂单相换热系数文献[8]的模 型。管内水侧单相换热系数采用文献[7]推荐 的模型。壳管式冷凝器采用管内侧和管外侧同时 强化换热的强化管。关于单个强化管的换热过 程,人们还没有特定理论或模型。因此,本文中 模拟中采用的制冷剂两相区管外冷凝的换热系数 是在修正后的Beatty-Katz模型的基础上通过实验 数据修正后的关联式。由于管内是螺旋槽内强化 管,管内水侧单相换热系数模型需要乘一个强化 系数,同样可用实验结果来确定这个强化系数。 模型思路:冷凝器的分相集中模型最主要的 迭代采用对出口焓值的迭代,迭代的目标和收敛 条件是计算的制冷剂侧的换热量同通过换热温差 计算的相等。整个模型中共有一层迭代,为保证 程序的健壮性,所用的迭代算法采用二分法。 2.3电子膨胀阀数学模型 节流过程视为是绝热等焓过程。 万方数据 壳管式换热器的流型模式可等效为逆流型, 本文中的干式蒸发器模型采用较为成熟的基于一 维逆流形式的分布参数模型。在建立干式蒸发器 分布参数模型时,采用如下建模假设: (1)管内制冷剂和管外水均为一维、稳态流 动,且处于逆流状态;(2)只考虑径向换热量, 不计轴向的热传递; (3)对于沿管长的每个微 元,制冷剂侧、水侧、管壁侧的物性视为一致; (4)出于简化模型的考虑,因为过热区压降较两 相区小一个数量级,所以只考虑两相区压降,忽 略过热区压降;(5)对于两相区微元,假设沿程 压降仅发生在微元出入口,在微元内部压力视为 一致。 关于换热及流动阻力关联式的选择,制冷剂 侧两相区管内换热系数关联式采用Yun等[9] 对于微翅片管提出的一个普遍关系式,这一关系 式考虑了微翅片结构的强化换热效果及流体物性 的影响。一般说来,内翅片管的管内表面传热系 数可以增加至光管的2~3倍。本论文中蒸发器 模型的强化系数根据实验数据修正模型而得到。 制冷剂单相区采用DittuS-BOelter单相传热关联 式。水侧管外换热系数采用Churchill.Bemstein 外掠光管关联式。壳管式热交换器管程制冷剂沿 程阻力采用文献[10]推荐的模型。 模型思路:蒸发器分布函数程序j最主要的 迭代仍采用对出口焓值的迭代,迭代的目标和收 敛条件是蒸发器总管长的计算值与实际值相等。 整个模型中共有二层迭代,为保证程序的健壮 性,所用的迭代算法采用二分法。 3 中高温水源热泵机组系统模拟 建立了压缩机,冷凝器,蒸发器,电子膨胀 阀的模型后,以制冷剂的压力,温度,焓值,流 量和干度等作为传递参数,就可以将上述模型连 接起来,从而构成整个热泵系统数学模型。系统 模拟的算法构建可以粗分为两种方式。一种方式 是采用一般的解非线性方程组的方法,将所有的 方程和初值条件整理成可以套用某一经典方法的 格式,然后直接求解。这种求解方式的优点是不 要求使用者具备很高的算法设计水平和编程能 力。然而,这种方式的最大缺点就是无法保证计 算的绝对稳定性,而且难以获得明确的计算过程 信息以解决过程中的出错问题。另一种方式是根 据实际对象的模块构成及其相互的物理联系,以
华北电力大学学报 2007年 一定的顺序构建系统算法(即顺序模块法),这 种迭代算法可以考虑尽可能的简单明了,以便于 研究者根据计算过程信息实现对计算过程的控 制,对模拟软件的实用化很有必要。本文采用顺 序模块法构建针对中高温水源热泵系统特点的系 统算法。 为简单起见,忽略各连接管件的内容积、换 热和压降。图2所示为中高温水源热泵系统的压 焓图,结合图2下面以输入输出关系说明部件模 拟模型间的关系。 压缩机模型: (m一,w一,^2)=F1(户。,p。,矗1)(5) 冷凝器模型: (Q。,矗3)=F2(p。,矗2,m一) 电子膨胀阀模型: (^4)=F3(p。,^3,p。) (6) (7) 蒸发器模型: (Q。,九1,dp。)=F4(乡。,五4,m一)(8) 热泵系统是一个l印 封闭的系统,在模拟 时,必须要进行开环 处理,使模拟能顺利 进行。因此系统模拟 总是从某一部件开 始,而由以上部件模 型可以看出,系统任 何一个部件模型的计算都是需要已知3个状态参 数。这意味着在对热泵系统模拟时必须要设立3 个假设值的状态参数,也说明系统至少需要三重 迭代计算才能完成。因此必须选择相应的迭代判 据和迭代变量。 F谵.2 kp^chart cf heat p1蛐p 图2热泵系统的压焓图 文中选取压缩机模型的3个独立输入参数 p。,声。,九4作为迭代变量。这样取值有以下的 优点:首先,易于获得初始值,压缩机的输入值 是压力和焓值,无需流量方面的信息,在压缩机 中比较容易获得。其次,有利于得到稳定的解。 进出口参数联系的内在原因是制冷剂的流动,压 缩机是流动的动力,压缩机中的制冷剂流量这一 重要的循环参数可通过压缩机程序模块算出,故 首先从压缩机人手,有利于迅速得到稳定的解。 由于是系统层次上的迭代计算,迭代判据只 能在组成系统的各个部件的相互关系中寻找。这 些相互关系必须独立于各部件模型,即不能出现 或隐含于各部件模型之中。在小型制冷装置模拟 中,常用的迭代判据包括:(1)各部件中的制冷 万方数据 剂质量之和等于系统的充注量;(2)流动部件中 的制冷剂质量流量守恒,即总的流人流量等于总 的流出量。 在本文模拟的中高温水源热泵系统中,系统 的充注量难以计算,主要原因是在壳管式冷凝器 中由于过冷的存在,储存了部分制冷剂液体,同 时制冷剂在壳程的空间中,制冷剂质量难以确切 计算,因此无法采用上述(1)中的迭代判据。 其次,由于缺乏电子膨胀阀阀体结构数据以及对 特定工质R134a,HTIi01,HrR02的流量系数的 计算公式,电子膨胀阀的流量特性不明,因此通 过电子膨胀阀的制冷剂质量流量无法计算,仅仅 将节流过程视为等焓过程。由上可知(2)中的 迭代判据无法采用。因此必须根据中高温水源热 泵系统的特殊性补充条件,形成适合中高温水源 热泵系统的迭代判据。补充条件如下: (1)视热泵系统的过热度△T,为已知。由于 系统中电子膨胀阀的调节,过热度仅在设定值的 上下有微小波动,因此可以设定过热度作为已知 条件,使夕。和愚4不再相互独立,仅取p。,p。, 系统模拟算法降低为两重迭代。 (2)冷凝器的过冷度△T。视为指定值。 ASHREA Handb∞k(1996)指出,在壳管式换热 器(壳侧为制冷剂)中,由冷凝壁面提供给凝结 物的过冷度通常不超过1.1℃,而中高温水源热 泵热工实验的大量数据结果同样证明了这一结 论。又因为壳管式冷凝器在系统中兼有储液罐的 作用,制冷剂的出口状态一定不在两相区内。因 此,设定冷凝器的过冷度0<△T。<1.1℃作为 系统算法迭代的另一补充条件。 综上所述,由于中高温水源热泵系统的特殊 性,通过补充条件,将系统模拟算法降低为两重 循环,同时补充了适合中高温水源热泵系统的迭 代判据。 系统模拟中用的假设与简化:(1)忽略系统 部件向外界的漏热; (2)忽略管路的漏热与压 降;(3)认为系统制冷剂的充注量足够大,系统 在任何工况下都保证壳管式冷凝器中有过冷液体 存在。 对系统模拟而言,各部件中的制冷剂流量、 制冷剂进口温度压力等参数可在系统循环中根据 质量和能量平衡计算得出。 模型思路:系统模拟模型最主要的迭代仍采 用对迭代变量声。,声。的循环迭代。整个模型中 共有两层迭代,为保证程序的健壮性,所用的迭 代算法采用二分法。
第2期 刘原卿等:中高温水源热泵的稳态模拟研究 39 4模拟值与实验值的对比 以实验测量数据中的蒸发器、冷凝器人口水 温度,水流量以及电子膨胀阀设定过热度为输人 参数,应用系统稳态模拟模型进行模拟并将模拟 输出参数与相应的实验结果进行了对比。对比的 系统性能参数包括冷凝温度、蒸发温度、冷凝器 出水温度、冷凝器侧换热量、蒸发器侧换热量、 压缩机功率、系统COP。分别对3种工质进行了 模拟,由于结果较多,文中仅列出代表性的结果 (图3~10)。 统COP、冷凝器侧换热量基本小于12%;压缩 机功率模拟误差小于3%;文献[12]进行了螺 杆式冷水机组的稳态模拟,其模拟结果的蒸发器 侧换热量、冷凝器侧换热量基本小于10%;压缩 机功率模拟误差小于10%。可以看出本文中建立 的中高温水源热泵模拟模型的计算结果与实验结 果与同类模拟研究结果精度相当。 p\迥琳士蝠倒赠繇愈螺睽毒£I凹 加:2∞:会如稻加"∞3 Fig.3 R134a冷凝温度模拟与实验对比 图3 CoHlparison of oOndenSer t锄perature of R134a t锄perature of HTR010f simulation and experi— ment 3.\避琳基型赠《糯螺懈10岛lL}l Fig.4 图4 HrR01蒸发温度模拟与实验对比 CC粕p撕son of evapOmtOr of simulation and eX— periment 从以上热泵系统模拟模型与相应的实验结果 对比可以看出:模型对三种工质的冷凝温度模拟 误差基本小于1℃;蒸发温度仿真误差基本小于 2℃;冷凝器出水温度模拟误差基本小于0.5℃; 系统CoP、蒸发器侧换热量、冷凝器侧换热量 基本小于10%;压缩机功率模拟误差小于3%。 相比同类采用管壳式换热器的大型水冷机组的模 拟精度,如:文献[11]针对采用R22和R134a 冷水机组的稳态模拟,其冷凝温度模拟误差基本 小于3℃;蒸发温度模拟误差基本小于3℃;系 万方数据 图5 HrR02冷凝器换热量模拟与实验对比 Fig.5(知1pariSon of HTR02 cOndellser heat c印acity of simulation and expe—ment 姆琳基瑙赠Ⅱ<霹苌稚爨愈导£I岳 图6 R134a冷凝器出水温度与实验对比 Fig.6 C0mpadson of R134a condenSer OutletⅥ倍ter t锄perature of simulation and experiment 良1 套1 篓· 篓· 委, 里 虽 皇 HTR0l蒸发器换热量试验值/w 图7 HrR01蒸发器换热量模拟与实验对比图 Fig.7(:OmparisOn of HTI砌1evap。憾tor heat capacity of simulation and eXperiment 同时可看出,混合物H,rI如1和HTIt02的模 拟精度普遍低于纯物质R134a,这与物性的计算 和换热关联式的精度以及温度滑移均有关系。
华北电力大学学报 2007年 判据和迭代变量。 达到实用的精度。 (3)混合物、 待进一步完善。 恰当的补充条件可使系统模拟 电子膨胀阀和压缩机的模型还 致谢:本文工作得到教育部“新世纪优秀人 才支持计划”的支持,特此致谢。 参考文献: [1]刘南希.中高温水源热泵机组及其工质的研究[D]. 北京:清华大学热能工程系,2004. [2]刘南希,史琳,韩礼钟,等.高温工质HrR01水源 热泵机组的研究[J].暖通空调,2004,34(8):48 —52. [3]薛志方,朱秋兰,芦苇,等.采用中高温工质 H隙02的水源热泵机组的性能试验[J].流体机 械,2005,33(9):35—38. [4]LeeGH,Y∞J Y.Pe舶珊ance aJlal河s and simulation of automobile air c。nditioning system[J].InteHlatianaI J01lmal 0f Refrigeration,2000,(23):243—254. [5]刘原卿.中高温水源热泵系统稳态仿真研究[D]. 北京:清华大学热能工程系,2006. [6]陈涌.风冷冷(温)水机组的模拟与实验[D].北 京:清华大学热能工程系,1997. [7]B删e M w,Ban明l P K.Steady-state modd of cen. trifugal liquid chillers[J].InteHlati(mal J01lHla】of Re— frigeratiOn.1998b,21(5):343—358. [8]Mills A F.Heat Trallsfer[M].Richard D.Ir、Ilrin Inc. 1992. [9]Rin Yun,Yongchan Kim,K0(煅∞ng Se0,et a1.A gen— eralized c()玎dation fbr e、,aporation heat transfer of ref矗g. erants in micr争fin tubes [J]. Intenlational J仪lHlal of Heat and MaSs Transfer.2002,45(10):2003—2010. [10]史美中,王中铮.热交换原理与设计[M].东南大 学出版社.1996. [11]BrawneMw,B搬lPK.steady-StateH州el of c朗. trifugal liquid chillerS[J].Intemational J01lHlal of R电一 frigeration.1998,21(5):343—358. [12]L0ng Fu,Qloliallg Ding,zujian su,et a1.steady. state sirnulation of Screw liquid c}lillers[J].Applied Tennal En画neering,2002,22(15):1731—1748. 作者简介:刘原卿(1982一),女,清华大学热科学与动力 工程教育部重点实验室硕士研究生。 捌 琳 末 8 螺 嘈 蔓 皇 R134a系统COP试验值 Fig.8 图8 R134a系统∞P模拟与实验对比 G0mparison 0f oQP of R134a of Simulation a11d exp商ment HTR0l系统c0P{式验值 图9 HrR01系统∞P模拟与实验对比 Cc粕parison of∞P of HTR01 of simulation and experiment Fig.9 趔 琳 七 Q_ o U 螺 髅 N o Z ■ 雹 HTR02系统cDP试验值 图10 HrR02系统∞P模拟与实验对比 C。mpadson of(地P of m、R02 of simulation and eXperiment Fig.10 5 结 论 (1)本文针对中高温水源热泵的结构和工作 特点,选用以性能系数拟合并通过修正的方法建 立的涡旋压缩机数学模型、分相集中参数壳管式 冷凝器模型、简化的电子膨胀阀数学模型以及采 用分布参数法的壳管式干式蒸发器数学模型的组 合方式,可以初步达到模拟要求。 (2)必须根据机组具体条件选择相应的迭代 万方数据
中高温水源热泵的稳态模拟研究 作者: 刘原卿, 史琳, LIU Yuan-qing, SHI Lin 作者单位: 刊名: 清华大学,热科学与动力工程教育部重点实验室,北京,100084 华北电力大学学报 英文刊名: JOURNAL OF NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY 2007,34(2) 年,卷(期): 参考文献(12条) 1.Lee G H;Yoo J Y Performance analysis and simulation of automobile air conditioning system 2000(23) 2.薛志方;朱秋兰;芦苇 采用中高温工质HTR02的水源热泵机组的性能试验[期刊论文]-流体机械 2005(09) 3.刘南希;史琳;韩礼钟 高温工质HTR01水源热泵机组的研究[期刊论文]-暖通空调 2004(08) 4.Long Fu;Guoliang Ding;Zujian Su Steadystate simulation of screw liquid chillers 2002(15) 5.Browne M W;Bansal P K Steady-state model of centrifugal liquid chillers 1998(05) 6.史美中;王中锋 热交换原理与设计 1996 7.Rin Yun;Yongchan Kim;Kookeong Seo A generalized correlation for evaporation heat transfer of refrigerants in micro-fin tubes[外文期刊] 2002(10) 8.Mills A F Heat Transfer 1992 9.Browne M W;Bansal P K Steady-state model of centrifugal liquid chillers 1998(05) 10.陈涌 风冷冷(温)水机组的模拟与实验[学位论文] 1997 11.刘原卿 中高温水源热泵系统稳态仿真研究 2006 12.刘南希 中高温水源热泵机组及其工质的研究 2004 本文读者也读过(10条) 1. 彭继军.杨昭.王明涛.方筝 中高温热泵热水器工质的理论及实验研究[会议论文]-2007 2. 张成宇.张欢.由世俊.宋国军.ZHANG Cheng-yu.ZHANG Huan.YOU Shi-jun.SONG Guo-jun 水源热泵机组特性模拟 与实验研究[期刊论文]-煤气与热力2006,26(3) 3. 李廷勋.广东工业大大学(广州).郭开华.樊栓狮.王如竹 混合工质高温水源热泵计算机模拟[会议论文]-2001 4. 李廷勋.郭开华.王如竹.樊栓狮 混合工质高温水源热泵计算机模拟[期刊论文]-工程热物理学报2002,23(5) 5. 杭寅.刘东.阮伟.胡杨.HANG Yin.LIU Dong.RUAN Wei.HU Yang 燃气-水源热泵机组性能的仿真分析[期刊论文]- 煤气与热力2007,27(6) 6. 刘玉俊 几种中高温热泵混合工质的理论研究[期刊论文]-天津科技2010,37(1) 7. 王侃宏.马一太.魏东.洪芳军.王景刚 CO<,2>跨临界水--水热泵循环系统的实验研究[会议论文]-2001 8. 杨强 用于工质筛选及系统优化的中高温热泵仿真[学位论文]2004 9. 马利敏.王怀信.郑臣明.杨强.张宇 几种中高温热泵混合工质的研究[会议论文]-2003 10. 顾海飞 高温熔盐泵叶轮内变工况三维湍流数值模拟[期刊论文]-农业装备技术2007,33(1) 本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_hbdldxxb200702009.aspx
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