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J-GLOBAL ID:201702210383289651   整理番号:17A0411515

高温廃熱により駆動されたランキンサイクルと結合した圧縮機支援三重効用H_2O LiBr吸収冷却サイクル【Powered by NICT】

A compressor-assisted triple-effect H2O-LiBr absorption cooling cycle coupled with a Rankine Cycle driven by high-temperature waste heat
著者 (5件):
資料名:
巻: 112  ページ: 1626-1637  発行年: 2017年 
JST資料番号: E0667B  ISSN: 1359-4311  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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高温における臭化リチウム水溶液による腐食問題は多重効用吸収冷却サイクルの構築を制限している。本論文では,先人たちは低い生成温度に提案したボトムサイクルとして圧縮機支援型吸収サイクルに基づいて,冷凍のための高温廃熱を効率的に利用するために,Rankineサイクル(RC)は,上部サブサイクルは底部発光素子に仕事と熱を供給するとして導入した。エクセルギー解析を含む熱力学的計算は,複合サイクルの性能に及ぼす,主に高温発生器収縮範囲収縮範囲(ω H)および圧縮比(CR),いくつかの重要な因子の影響を研究した。シミュレーション結果は,最大発生温度は伝統的な三重効用サイクルのCOPより50°C低いが,熱源の単位質量流量あたりCOPと冷却能力はCR=2.2およびP vap1=6.3MPaの条件(Rankineサイクル蒸発圧力)で10%以上の改善であることを示した。付加的仕事入力を用いたブースティングサイクルとの比較は複合サイクルのOIR(output/input率)は1であるパラメータの一次熱エネルギー変換因子を示唆し,参照サイクルにわたる複合サイクルの利点を明らかにした。トップサイクルとボトムサイクル間の熱と仕事対のので,収縮範囲は非常に大きくない(ω H<0.015),厳しい腐食問題を得るために165°Cで制御される最大発生温度ことができた。多段電力サイクルとの比較は,結合システムの性能は,ステージ数を同一にした一連の多段発電サイクルのそれに類似することを示した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (1件):
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冷凍装置 

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