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1)  regenerated air refrigeration cycle
回热式空气制冷循环
1.
The performance optimization of a regenerated air refrigeration cycle is carried out by taking the cooling load density as the new optimization objective using finite-time thermodynamic method in this paper.
采用制冷率密度这一新的性能参数作为热力学优化目标 ,用有限时间热力学的方法 ,分析了回热式空气制冷循环的性能 ,得到了普适的解析关系式 ,并由数值计算分析了压比、热导率分配、压缩机和膨胀机的效率等参数对制冷率密度的影响特
2)  regenerative air cycle
回热式空气循环
3)  air regenerative cycle
空气回热循环
4)  air refrigeration cycle
空气制冷循环
1.
The performance optimization of a regenerated air refrigeration cycle with variable-temperature heat reservoirs was studied by taking the cooling load density as the optimization objective.
考虑热阻损失、压缩机与膨胀机的内损失及管路系统的压力损失 ,研究一个比较接近实际装置的回热式变温热源空气制冷循环 ,得出了循环容积制冷率制冷系数的解析关系式。
2.
Analyzed the characteristics of the air refrigeration cycle and discussed the meaning of air refrigerating machine to energy saving in cold storage.
详细地分析了空气制冷循环的特性,论述了空气制冷机对冷藏库节能的意义,探讨了其应注意的问题及解决方法;与传统蒸汽制冷循环相比,空气制冷循环对冷藏库的节能具有重要的意义,其在冷藏库中的应用具有广阔的发展前景。
5)  air cycle refrigeration
空气循环制冷
1.
An air cycle refrigeration and dehumidification equipment has been designed to fulfil the need of aeration-cooling of an electron facility.
为满足某特种电子设备强制通风冷却的要求,提出了一种空气循环制冷与除湿方案,进行了热力分析、计算、装置试制和试验,结果证明:计算正确,结构布置合理,各部件性能参数匹配,方案可行。
2.
The working principle of a bootstrap air cycle refrigeration components is described in detail, such as compressor, turbine, shaft and internal heat exchanger.
详细描述了航空升压式空气循环制冷组件的工作原理。
6)  intercooled regenerative cycle gas turbine
中间冷却式回热循环燃气轮机
补充资料:回热式气体制冷机
      以氦气或氢气为工质,在封闭系统中应用回热原理实现气体制冷机循环以获得低温和冷量的机械。致冷温度可在120K以下,属深低温设备。它在气体制冷机循环中增加一个回热器,利用回热原理降低膨胀前的工质温度,以提高循环的热效率。在机器内膨胀后的工质中的部分冷量回收于回热器中,在下次循环中再加以利用。回热式气体制冷机具有效率高、结构紧凑、起动快、操作方便和温度范围宽广等优点,适用于制冷量小的场合。它能使常温气体直接液化,也可配置空气精馏塔从空气中分离出氧和氮,或作为低温冷源。它广泛应用于小型空气分离设备?⑸畹臀卤洌约昂教臁⒊肌⒑焱庀咛讲夂偷臀碌缱友У攘煊颉?
  
  回热式气体制冷机有斯特林制冷机、维勒米尔制冷机、吉福特-麦克马洪制冷机、苏尔威制冷机和脉管等。
  
  斯特林制冷机的理想工作过程是由两个定容过程和两个定温过程(见热力过程)组成的可逆循环(见热力循环)。工质在压缩腔被定温压缩后,经过回热器被定容冷却,然后在膨胀腔定温膨胀,再经过回热器被定容加热后返回压缩腔。要完成这样的理想循环,一个气缸内的两个活塞必须作间断运动。但实际上,两个活塞是利用同一根曲轴的转动作连续往复运动的;而且机器还存在余隙容器、工质流动阻力、换热器换热不完全和冷量损失等情况,故实际过程与理想过程有所差异。
  
  图为单级斯特林制冷机的结构。压缩气缸和膨胀气缸组成一体。推移活塞把气缸工作空间分成膨胀腔和压缩腔。压缩活塞通过两个主连杆与曲轴上的两个曲拐相连;推移活塞由穿过压缩活塞的活塞杆和副连杆与曲轴的中间一个曲拐相连。这个曲拐与另两个曲拐保持一定的夹角。曲轴的转动使两活塞作差动往复运动,从而使气体压缩、膨胀和回热。气缸的周围装有水冷却器、回热器和冷凝器(即凝汽器)。在气体工质通道中设有阀门。当压缩活塞向上运动时,工质被压缩,从压缩腔排出,经水冷却器、回热器冷却和降温,然后经冷凝器内侧流入膨胀腔。推移活塞向下移动(此时压缩活塞仍向上,然后向下移动),工质在膨胀腔内膨胀后温度降低,即产生冷量。当推移活塞向上运动时(此时压缩活塞仍向下移动),工质继续膨胀后经冷凝器内侧对外输出冷量,依次进入回热器、水冷却器。低压低温的工质由膨胀腔回流至压缩腔时,在回热器填料中吸取热量而温度升高。气体经上述工作过程消耗了功,产生的热量由冷却水带走,消耗的功由电动机输入。冷凝器外侧的气体将热量传递给冷凝器,而使气体温度降低,直至冷凝成液化气体流下。
  
  斯特林制冷机已由单级发展到双级和三级。为了增加机器的制冷量,还有利用四个单级制冷机并联组成的四缸回热式气体制冷机。
  
  单级斯特林制冷机的致冷温度范围为173~73K,适用于空气液化和气体分离等。双级的致冷温度范围为12~15K,适用于氢和氖气的液化。三级制冷机的致冷温度为7.8K,还能为更低温度的物理实验提供冷源。当工质处于气液两相区时,最低温度可到3.1K。
  
  参考书目
   边绍雄编著:《小型低温制冷机》,机械工业出版社,北京,1983。

  

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