【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及分两个步骤对致冷剂进行减压的喷射泵循环系统。另一方面,当缩小喷嘴的直径以便在低热负载中获得合适的减压率(节流率)时,在高热载中获得合适的减压率(节流率)时,在高热负载中的致冷剂流量增大的时候,压缩机的负载就会过度增大。因此,在这种情况下,该喷射泵循环系统的COP降低。当在喷射泵循环系统中使用二氧化碳时,在高热负载中高压一侧的致冷剂压力变得高于二氧化碳的临界压力,并且在低热负载中高压一侧的致冷剂压力变得低于临界压力。图7是一个模拟曲线图,示出了外部气温与当喷射泵循环系统用于空调机时COP变为最大的合适喷嘴直径之间的关系。在图7中,喷射泵的混合部分的直径为2.7mm。如图7所示,在过临界区中的合适的喷嘴直径与在分为两个阶段的区域(非过临界区)中的合适的喷嘴直径存在非常大的区别。本专利技术的另一个目的是提供一个能在运行的同时维持高COP的喷气泵循环系统。根据本专利技术,喷射泵循环系统包括一个压缩机,用于吸入与压缩致冷剂;一个冷却器,对压缩机释放的致冷剂进行冷却;一个蒸发器,用于蒸发致冷剂;一个气-液分离器,把来自喷射泵的致冷剂分离成气态致冷剂和液态致 ...
【技术保护点】
一个喷射泵循环系统,包括: 压缩机(100),用于吸入并压缩致冷剂; 冷却器(200),冷却压缩机所释放的致冷剂; 蒸发器(300),用于蒸发致冷剂; 喷射泵(400),包括一个喷嘴(410),用于把来自冷却器的高压致冷剂的压力能转变为速度能,以便高压致冷剂减压与膨胀以及在蒸发器中蒸发的气态致冷剂被吸入,还包括一个增压部件(430,440),在此,速度能被转换为压力能,以便致冷剂的压力增大,同时从喷嘴释放的致冷剂与来自蒸发器的气态致冷剂被混合; 减压部件(450),置于沿着致冷剂的流动方向的喷嘴的上游方,用于对来自冷却器的致冷剂进行减压; ...
【技术特征摘要】
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