【摘 要】
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采用高效的热泵系统替代常规锅炉是实现“双碳”目标的有效措施.本文提出采用引射器实现双温蒸发的CO2热泵系统,以实现余热梯级利用和高效制热.通过窄点分析法,建立了基本CO2系统、CO2引射器系统、双温蒸发CO2引射系统的热力学模型,发现双温蒸发系统存在最优排气压力及最大COP.基于最优工况进行分析,结果表明:在热泵热水器名义工况下,双蒸发器系统COP最高达4.84,比基本CO2热泵系统提高了9.88%.双温蒸发过程可显著降低吸热过程中的换热不可逆损失,双温蒸发系统蒸发器侧的不可逆性能指数为1.51,比基本C
【机 构】
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生态环境部对外合作与交流中心 北京 100035;天津商业大学 天津市制冷技术重点实验室 天津 300134
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采用高效的热泵系统替代常规锅炉是实现“双碳”目标的有效措施.本文提出采用引射器实现双温蒸发的CO2热泵系统,以实现余热梯级利用和高效制热.通过窄点分析法,建立了基本CO2系统、CO2引射器系统、双温蒸发CO2引射系统的热力学模型,发现双温蒸发系统存在最优排气压力及最大COP.基于最优工况进行分析,结果表明:在热泵热水器名义工况下,双蒸发器系统COP最高达4.84,比基本CO2热泵系统提高了9.88%.双温蒸发过程可显著降低吸热过程中的换热不可逆损失,双温蒸发系统蒸发器侧的不可逆性能指数为1.51,比基本CO2和带有引射器的常规CO2系统降低了24.50%.
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