The invention discloses a non azeotropic refrigerant thermodynamic ascending dimension construction method based on ideal cycle for Kano is to approach the target, the actual cycle by non azeotropic refrigerants, the non azeotropic system consists of two components; in the actual cycle, will have isothermal thermal process performance between the two groups of the best ratio M1 as with isentropic thermal process performance between the two group of the best sub group distribution ratio is denoted by M2; the actual cycle is in the ratio between M1 and M2 to complete the jump. The invention of the construction method is based on the traditional method of constructing a thermodynamic cycle, increase the characterization of refrigerant thermodynamic performance parameters of the basic dimensions, will build the actual thermodynamic cycle problem from 2D classic, ascending dimension to 3D space problems. By increasing the degree of freedom of the working medium, the switching between the different groups of circulating non azeotropic refrigerants can be realized, so as to achieve the best performance of each thermodynamic process, so as to achieve the ideal approximation of the whole cycle.
【技术实现步骤摘要】
基于非共沸工质的热力循环升维构建方法
本专利技术属于热力循环升维构建方法,具体涉及基于非共沸工质高效循环利用的热力循环升维构建,基于新循环可以实现更高效的能源利用。
技术介绍
能源是经济发展和社会进步的主要动力,而减少能源从生产到消费各个环节中的损失和浪费,提高能源转换效率是当前解决能源危机的主要手段。因此,不断提高循环系统中能量传递和转换的技术水平以减少损失,是实现我国节能减排的关键所在。热力循环是热功相互转换的基础理论依据,而工质基础物性是实现循环的保障。理想热力循环的构建理论完备,致使理想循环相对统一(卡诺循环、斯特林循环、布雷顿循环等),数量很少;而实际循环缺乏明确的构建理论,导致新循环层出不穷,数量繁杂,良莠不齐。实际循环构建的目标是逼近理想循环,理想热力循环与实际热力循环最大的区别在于后者要基于某实际的工作介质进行构建,当前既有工质都不能完全满足全部理想热力过程的要求,导致实际热力循环只能根据实际情况有所取舍,即便当前最好的实际热力循环性能也大幅偏离了理想循环性能(热力学完善度普遍小于50%)。
技术实现思路
针对现有技术,本专利技术提供一种基于非共沸工质 ...
【技术保护点】
一种基于非共沸工质的热力循环升维构建方法,是以理想卡诺循环为逼近目标,实际循环由非共沸工质完成,所述非共沸工质由两种组分构成;其特征在于,在实际循环中,将具有等温热力过程性能最好的两种组分之间的组分配比记为M1,将具有等熵热力过程性能最好的两种组分之间的组分配比记为M2;实际循环记为A1→B1→B2→C2→C1→D1→D2→A2→A1,其中,A1→B1过程为吸热过程,B2→C2过程为膨胀过程,C1→D1过程为放热过程,D2→A2过程为压缩过程,B1→B2过程、C2→C1过程、D1→D2过程和A2→A1过程均为组分配比调节过程,上述实际循环A1→B1→B2→C2→C1→D1→ ...
【技术特征摘要】
1.一种基于非共沸工质的热力循环升维构建方法,是以理想卡诺循环为逼近目标,实际循环由非共沸工质完成,所述非共沸工质由两种组分构成;其特征在于,在实际循环中,将具有等温热力过程性能最好的两种组分之间的组分配比记为M1,将具有等熵热力过程性能最好的两种组分之间的组分配比记为M2;实际循环记为A1→B1→B2→C2→C1→D1→D2→A2→A1,其中,A1→B1过程为吸热过程,B2→C2过程为膨胀过程,C1→D1过程为放热过程,D2→A2过程为压缩过程,B1→B2过程、C2→C1过程、D1→D2过程和A2→A1过程均为组分配比调节过程,上述实际循环A1→B1→B2→C2→C1→D1→D2→A2→A...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵力,许伟聪,邓帅,苏文,聂显铧,
申请(专利权)人:天津大学,
类型:发明
国别省市:天津,12
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