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《GB/T40286-2021低温双循环余热回收利用装置性
能测试方法》必威体育精装版解读
一、标准核心概览:低温双循环余热回收装置的关键认
知
(一)装置定义与构成深度剖析
低温双循环余热回收利用装置,是一套将低温热能转化为电能或机械能的精巧系统。其核心组件包括蒸发器、膨胀机、冷凝器以及工质泵。蒸发器作为热量摄取的
“入口”,从低温热源中吸收热量,将低沸点的有机工质气化。膨胀机则是能量转化的“枢纽”,利用气化工质的膨胀做功,输出机械能,进而带动发电机发电。冷凝器负责将做功后的工质冷却液化,以便循环利用。工质泵则为工质的循环流动提供动力,确保整个系统的持续运;
转。例如,在一些工业生产过程中,产生的大量低温余
热通过蒸发器被有机工质吸收,经过一系列转化,最终实现了余热的有效利用。
(二)性能测试的关键意义阐述
性能测试对于低温双循环余热回收利用装置而言,犹如体检对于人体的重要性。它能够量化评估装置的各项性能指标,如热功转化效率、热电转化效率等。通过测试,我们可以精准了解装置在不同工况下的运行状态,判断其是否安全、可靠且经济高效。比如,在不同热源温度、冷源温度条件下,测试装置的热功转化效率,有助于确定装置的最佳运行参数,提高余热回收利用的效益。同时,性能测试结果也是装置研发、生产、选型以及验收的重要依据,推动着行业的技术进步和规范化发展。;
二、符号体系解密:搭建测试理解的基石
(一)关键符号的含义详解
1.焓值符号(h1):蒸发器侧热源介质的进口焓值(h1),单位为焦耳每千克(J/kg),它代表了热源介质进入蒸发器时所携带的能量。焓值的变化直接反映了热源介质在装置中能量的得失,是计算装置热交换效率的重要参数。例如,通过测量h1以及出口焓值,能准确计算出热源介质在蒸发器中的放热量。
2.质量流量符号(M1、Mg):M1表示由流量计测得的液体有机工质和润滑油混合物的质量流量,单位为千克每秒(kg/s);Mg则是气体有机工质和润滑油混合物的质量流量。这两个符号在评估???质循环量以及能量传输效率方面起着关键作用。不同工况下,工质的质量;
流量会影响装置的整体性能,比如质量流量过低可能导
致能量转化不充分,过高则可能增加系统的运行负荷。
3.温度符号(t2、ts):t2为蒸发器侧热源介质的出口温度,单位为摄氏度(℃);ts是冷凝器侧冷源介质的进口温度。温度是影响装置性能的关键因素之一,t2
反映了热源介质经过蒸发器后的冷却程度,ts则决定了冷凝器的冷却效果。例如,在夏季和冬季,由于环境温度不同,冷凝器侧冷源介质的进口温度ts会有较大差异,进而影响装置的整体性能。
(二)符号在测试计算中的运用逻辑
在测试数据的计算与分析过程中,这些符号相互关联,
构建起复杂而严谨的计算体系。以热功转化效率(η)的计算为例,它与蒸发器侧热源介质的进口焓值(h1)、;
出口焓值以及质量流量等符号密切相关。通过测量这些
参数,利用相应的公式进行计算,就能得出装置的热功转化效率。又如,在计算装置的热平衡时,需要综合考虑热源介质、冷源介质的温度、质量流量以及焓值等多个符号所代表的参数,从而准确评估装置在能量转换过程中的输入与输出关系,为性能优化提供数据支持。
三、测试规定精析:确保测试科学性的准则
(一)双方法并行测试的重要性与选择原则
1.双方法并行的必要性:装置测试时采用X法和Y法两种不同方法同时测量,这是确保测试结果准确性和可靠性的关键举措。不同的测试方法可能存在各自的误差和局限性,通过双方法并行,可以相互验证和补充。例如,一种方法可能在测量某一参数时精度较高,但在其;
他方面存在不足,而另一种方法恰好可以弥补这一缺陷。
当两种方法的测试结果偏差在合理范围内时,我们对测试结果的信心会大大增强。
2.选择原则剖析:X法和Y法的选择并非随意为之,而是要依据装置的具体特性以及测试的目的来确定。比如,如果装置的运行工况较为复杂,热源介质和冷源介质的状态变化多样,那么可能需要选择一种能够全面反映系统整体性能的测试方法作为X法,同时搭配一种对关键参数测量精度高的方法作为Y法。在实际应用中,对于以发电为主的低温双循环余热回收利用装置,可能会选择装置热平衡法作为X法,以从系统整体角度评估性能,再选择液体工质法作为Y法,对储液器出口等关键部位的参数进行精准测量。;
(二)测试工况温度条件的严格设定与意义
1.工况温度条件解读:标准中明确规定了测试工况下热
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