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由于以一定配比下的R227ea与R161所组成的混合制冷剂具有替代R407C的潜力.因此本文对R227ea与R161在六种配比为0.75:1、1:1、1.5:1、2:1、2.5:1、3:1下的爆炸性进行了实验研究,得到了爆炸极限曲线及爆炸范围,即混合气的爆炸上限均在19%以下,临界抑爆体积分数比15.79%,爆炸浓度范围较小.但在R227ea的体积分数较小时,混合气在爆炸极限内的爆炸现象十分强烈.因此考虑到安全问题,R227ea在新型混合制冷剂中的含量不宜过低,最好体积比大于1. 相似文献
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HFC/HC混合工质的气液性平衡实验研究结果表明,该类型混合工质大多存在共沸现象。根据形成共沸点的热力学条件,以PR状态方程结合vdW混合法则,利用建立的二元相互作用系数kij差值关联模型,对10种HFCs工质(HFC23、HFC32、HFC125、HFC143a、HFC134a、HFC152a、HFC227ea、HFC236fa、HFC236ea、HFC245fa)与3种HCs工质(HC290、HC600a、HC600)相互组合而成的30种HFC/HC混合工质进行了共沸点判断和共沸点性质推算,并与已有气液相平衡实验数据的体系进行对比。结果表明该方法可用于推算HFC/HC混合工质共沸点性质。 相似文献
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应用定循环运行压比优化方法,对采用环保型二元混合工质的单级压缩一次分凝循环,进行了-60℃温度位的循环性能数值优化。计算结果表明,影响循环COP的因素有混合工质成分(工质组元、工质浓度)和循环压力位(循环低压和循环压比),必须综合考虑进行优化。不可燃混合工质R23/R134a、R23/R227ea和R23/R236ea中,R23摩尔浓度为0.55和0.6的R23/R236ea循环在压比为7和10时,分别有最大的COP;自然混合工质R170/R290、R170/R600a和R170/R600中,R170摩尔浓度为0.65和0.7的R170/R600循环在压比为7和10时,分别有最大的COP。 相似文献
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基于制冷剂物性计算软件NIST REFPROP 7.0及R125/R600a气液相平衡实验数据,使用MBWR状态方程结合Lemmon-Jacobsen混合物模型,对R125/R600a(50/50 mass%)混合替代工质的热力学性质进行了计算,并制作给出了其压焓图(p-h)、温熵图(T-s)和比定压热容图(c<,p>-T)及饱和性质表.最后理论计算分析了其空调制冷工况的性能,结果表明该混合工质具有与R22相当的压缩比和COP值,比R22较低的排气温度和较高的单位质量制冷量. 相似文献
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《工程热物理学报》2015,(6)
本文在收集了制冷剂R11、R12、1%13、R22、R23、R32、R13B1、R113、R114、R123、R124、R125、R134a、R141b、R142b、R143a、R152a、R227ea、R236ea、R236fa、R245ca、R245fa、R1234yf、R1234ze及其二元和三元混合物黏度数据的基础上,结合自由体积理论和混合法则建立了一种可以计算制冷剂及其混合物黏度的推算模型。对于纯质制冷剂的黏度,模型预测值与实验值之间的相对偏差绝对平均值小于1.5%,最大相对偏差绝对值小于3.1%。对于制冷剂二元和三元混合物的黏度,模型预测值与实验值之间的相对偏差绝对平均值小于3.6%,最大相对偏差绝对值小于7.5%。 相似文献
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适用于整个区域的HFC-227ea状态方程 总被引:7,自引:0,他引:7
基于现有的pvT和导出性质实验数据,拟合了一个HFC-227ea的35项专用状态方程。本方程适用于HFC-227ea压力从零至65MPa,密度从零至1730 kg.m_-3,温度从204至423 K整个流体区域的热力学性质计算。通过与实验结果比较,检验了对HFC-227ea各种热力学性质的计算精度,包括pvT性质、比定压热容、声速、焦汤系数、饱和蒸气压等,结果表明本方程具有很高的精度。 相似文献
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新型环保制冷剂氟化醚类物质的热力学分析 总被引:7,自引:1,他引:6
本文筛选了可能作为替代制冷剂的氟化醚类(HFEs)纯物质和混合物,然后对这些工质的制冷循环性能进行了热力学分析。分析结果表明:在醚类纯质及混合物中 c-HFE216、 HFE143a、 c-E2-216、 c-HFE216/HFE143a和c-HFE216/c-E2-216适合替代 CFC12和 HFC134a ; HFE125适合替代 CFC115; HFE134、 HFE245cb β和 HFE143/HFE31-10适合替代 CFC114 ; HFE338mf、 HFE245fa、 HFE143、 HPE263fb、 HFE236ea/HPE245fa和 HFE236ea/HFE143有望成为CFC11的替代物。 相似文献
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Visualization of bubble nucleation during forced-convective flow inside a horizontal, electrically heated quartz tube was done in order to establish a comparison of this phenomenon between refrigerant mixtures and their pure components. The specific phenomena investigated were the suppression of nucleation due to increased mass flow quality while holding all other conditions fixed, and the comparison of the nucleate activity of the binary mixture to the nucleate activity of the pure components. The fluids investigated were a 37.7 mol° R22/62.3 mol° R114 binary mixture and the individual components R22 and R114. These fluids were pumped through an abraded, electrically heated quartz tube. A 16-mm high-speed camera was used, at 7000 frames/s, to film the boiling process. Detailed measurements of bubble frequency and bubble size were possible at low pressures, allowing direct calculation of the latent heat load required to nucleate a single bubble. Further work is required to develop a method that ensures statistically sound bubble frequency measurements. However, the standard deviations of the bubble diameter measurements were acceptable. The films were used to visually demonstrate the suppression of nucleation with increase in quality for R114, R22, and an R22/R114 mixture. The films suggest that, for a given quality, RI14 exhibits much more nucleation than either R22 or the mixture, while the amount of nucleation demonstrated by R22 and the mixture was comparable even though the mixture was mostly R114 by mole. Arguments using the latent heat of vaporization, the vapor density, and the liquid thermal conductivity have been made to explain the visual trends. 相似文献