Interna temperaturdistribuo de platnaĝila varmointerŝanĝilo en likvigsistemo:
1) Ciklo de nitrogena ekspansio: la diferenco en varmointerŝanĝa temperaturo ĉe la du finoj kaj mezaj partoj de la varmointerŝanĝilo estas tre malgranda, kaj la diferenco en varmointerŝanĝa temperaturo ĉe la aliaj partoj estas granda. Tamen, ekzistas certaj postuloj por la minimuma diferenco en varmotransigo en la dezajno de la varmointerŝanĝilo, kiu ne povas esti tro malgranda. Ĝenerale, la distribuo de la diferenco en varmointerŝanĝo estas malebena, la diferenco en temperaturo estas granda, kaj la nemaligebla perdo estas granda, do la postulo pri la ŝaftopotenco de la koncerna kompresoro estos pli granda;
2) Ciklo de nitrogena metana ekspansio: la malvarmiga kapacito en la malalt-temperatura parto de la varmointerŝanĝilo estas provizita per la akcelilo-valvo. La miksilo de nitrogeno kaj metano akceliĝas kaj malvarmiĝas. Pro la alta metana enhavo, la temperaturdiferenco ĉe la malvarma fino post akcelilo estas malgranda. Post kiam la temperaturo altiĝas, metano kaj nitrogeno rapide vaporiĝas, provizante grandan kvanton da malvarmiga kapacito, rezultante en granda temperaturdiferenco en la varmointerŝanĝilo, kaj la vaporigita miksita gaso daŭre altiĝas. Sensebla varmo estas uzata por provizi malvarmigan kapaciton por altprema likva tergaso, kaj la temperaturdiferenco komencas efiki. Post kiam ĝi estas reduktita al certa valoro, la malvarma fluido estas miksita kun la malalt-temperatura gaso ĉe la elirejo de la ekspansio por daŭre provizi malvarmigan kapaciton por la sistemo. La minimuma temperaturdiferenco ene de la malvarma skatolo estas ĉe la plej varma fino, la plej malvarma fino kaj la kunfluo de akcelita fluido kaj ekspansio-fluido. Krome, la averaĝa temperaturdiferenco de la varmointerŝanĝilo ankaŭ estas malpli ol tiu de la likviga ciklo de nitrogena ekspansio;
3) MRC: la temperaturdiferenco de varmointerŝanĝo ĉe la malalt-temperatura fino ene de la varmointerŝanĝilo estas malgranda, kaj la temperaturdiferenco estas granda kiam ĝi estas proksima al normala temperaturo. Ĉi tio estas ĉefe ĉar izopentano estas uzata por anstataŭigi butanon en la fridigaĵo. Post kiam la kunpremita miksita fridigaĵo estas malvarmigita per marakvo, izopentano en la fridigaĵo kondensiĝas en likvaĵon. En la strangolita miksita fridigaĵo, izopentano komencas vaporiĝi je pli alta temperaturo, kun granda latenta varmo de vaporiĝo. Ĉi tiu parto de la malvarmiga kapacito ne povas esti konsumita kiam natura gaso kaj altprema miksita fridigaĵo en la varmofluo estas malvarmigitaj. Tial, la temperaturdiferenco de varmointerŝanĝo en ĉi tiu sekcio estas granda. Tamen, uzi izopentanon anstataŭ butano kiel alt-bolpunktan fridigaĵon povas ne nur redukti la energikonsumon, sed ankaŭ pliigi la temperaturdiferencon de varmointerŝanĝo, kio estas tre utila por la tuta sistemo;
Kun la pliiĝo de la nombro de etapoj de la fridigciklo, la energikonsumo de la fridigsistemo malpliiĝas, kaj la fridigkoeficiento kaj eksergiefikeco pliiĝas, sed la influo de la pliiĝo de la nombro de etapoj sur la fridigrendimento malpliiĝas. La pliiĝo de la fridigciklaj etapoj pliigos la kompleksecon de la procezo kaj reduktos la funkcieblecon. La optimumaj etapoj de fridigsistemoj kun malsamaj skaloj estas malsamaj. Ju pli granda estas la skalo, des pli multaj estas la optimumaj etapoj;
MRC inkluzivas ciklon kun antaŭmalvarmigo kaj ciklon sen antaŭmalvarmigo. Antaŭmalvarmiga ciklo ankaŭ inkluzivas antaŭmalvarmigon per pura fridigaĵo kaj antaŭmalvarmigon per miksita fridigaĵo. La miksitaj fridigaĵoj en ĉi tiuj cikloj estas dividitaj en malsamajn stadiojn. La likvaĵo apartigita de ĉiu stadio estas submalvarmigita kaj strangolita por fridigo, kaj la apartigita gaso daŭre estas malvarmigita kaj apartigita. La apartigaj stadioj estas malsamaj, la komplekseco de la procezo estas malsama, kaj la efikeco de la fridiga ciklo estas malsama;
37、 En la procezdezajno de MRC (Multŝtupa Riparado-Klima Refrigerado), necesas optimumigi la procezstrukturon kaj elekti la taŭgan ciklonombron. MRC inkluzivas unuŝtupan MRC, duŝtupan MRC, triŝtupan MRC kaj plurŝtupan MRC. Ĉi tiuj fridigaj cikloj estas nuntempe uzataj. Malsamaj stadioj de fridiga ciklo, malsama fridiga energikonsumo kaj malsama komplekseco de la procezo devas esti elektitaj laŭ malsamaj prilaboraj skaloj. MRC-optimigo inkluzivas strukturoptimigon kaj procezparametrooptimigon;
Afiŝtempo: 1-a de novembro 2021
