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吸收式制冷机

元件定义

该元件指吸收式制冷机的设备设施,吸收式制冷机是以热驱动制冷的,制冷剂液态在蒸发器中吸热蒸发,所形成的蒸气被吸收剂所吸收,在此之后,吸收了制冷剂蒸气的吸收剂由溶液泵送至发生器,在发生器中被加热,而分离出制冷剂蒸气,该蒸气在冷凝器中被冷凝成液体,再经节流后进入蒸发器。常用的吸收式制冷机有氨水吸收式制冷机和溴化锂吸收式制冷机两种。

溴化锂吸收式制冷机为例,它是以溴化锂溶液为吸收剂,以水为制冷剂,利用水在高真空下蒸发吸热达到制冷的目的。为使制冷过程能连续不断地进行下去,蒸发后的冷剂水蒸气被溴化锂溶液所吸收,溶液变稀,这一过程是在吸收器中发生的,然后以热能为动力,将溶液加热使其水份分离出来,而溶液变浓,这一过程是在发生器中进行的。发生器中充有溴化锂溶液,且压力较低,稍加热时,水便从溴化锂溶液中蒸发由来(水比溴化锂易蒸发)。蒸发出来的水蒸汽在冷凝器中冷凝,成为制冷剂水,经节流阀在蒸发器中蒸发。带走箱内的热量,蒸发出的水气又被吸收器中的溴化锂溶液吸收(溴化锂溶液特易吸收水气),此溶液再在发生器中加热蒸发,就这样不断循环,实现制冷循环。发生器中得到的蒸汽在冷凝器中凝结成水,经节流后再送至蒸发器中蒸发。如此循环达到连续制冷的目的。其数学模型如下:

水力方程

Δp=pinpout=kmm/ρ2\Delta p=p_{in}-p_{out}=k \cdot m \cdot |m| / \rho^2

热力方程

Qheatη=Qcool=m(houthin)Q_{heat}*\eta = Q_{cool} = m\left( h_{out}{- h}_{in} \right)

式中 Δp{\Delta}p 是进出口压差(kPa\mathrm{kPa}),pinp_{in}poutp_{out} 分别为流体进出口压力(kPa\mathrm{kPa}),kk 是局部压降系数(kPa/(m3s1)2\mathrm{kPa/(m^3 \cdot s^{-1})^2}), mm 是质量流量(kg/s\mathrm{kg/s}),ρ\rho 是密度(kg/m3\mathrm{kg/m^3}),QheatQ_{heat} 是热源一次侧的供热功率(kW\mathrm{kW}),η\eta 是制冷机的冷热比,QcoolQ_{cool} 是冷源二次侧的出口制冷功率(kW\mathrm{kW}),hinh_{in}houth_{out} 分别为工质的进出口比焓(kJ/kg\mathrm{kJ/kg})。

吸收式制冷机
吸收式制冷机

元件说明

属性

CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。

参数

设备参数

参数名键值 (key)单位备注类型描述
生产厂商manufacturer生产厂商文本生产厂商
设备型号equipType设备型号文本设备型号
热水侧局部压降系数PrimaryLocalPressureDropCoekPa/(m3s1)2\mathrm{kPa/(m^3 \cdot s^{-1})^2}局部压降系数实数局部压降系数
冷水侧局部压降系数SecondaryLocalPressureDropCoekPa/(m3s1)2\mathrm{kPa/(m^3 \cdot s^{-1})^2}局部压降系数实数局部压降系数
功率因数PowerFactor功率因数实数功率因数,范围为 0-1,一般在 0.9-1
设备工况OperateParam设备工况表格设备多挡位变工况运行参数,为表格,分别录入不同挡位的冷热比CoolHeatRatio, 制冷功率CoolSupply, 电功率PowerConsume
热水侧最小供水温度PrimaryMiniOutletTemp^{\circ}C热水侧最小供水温度实数热水侧最小供水温度,运行约束参数在计算时不生效,无意义
最热水侧大供水温度PrimaryMaxOutletTemp^{\circ}C热水侧最大供水温度实数热水侧最大供水温度,运行约束参数在计算时不生效,无意义
冷水侧最小供水温度SecondaryMiniOutletTemp^{\circ}C冷水侧最小供水温度实数冷水侧最小供水温度,运行约束参数在计算时不生效,无意义
冷水侧最大供水温度SecondaryMaxOutletTemp^{\circ}C冷水侧最大供水温度实数冷水侧最大供水温度,运行约束参数在计算时不生效,无意义

基础参数

参数名键值 (key)单位备注类型描述
元件名称CompName元件名称文本元件名称
元件类型CompType选择元件类型选择选择交流元件时为交流电,选择直流元件时为直流电
设备配置台数DeivceNumber设备配置台数自然数设备配置台数
待选设备类型DeviceSelection从设备库中选择设备类型选择选择数据管理模块录入的设备型号,的厂家、产品型号、额定运行参数自动绑定为对应设备在数据管理模块中录入的参数。

仿真参数

在仿真参数中编辑设备的仿真边界条件,主要包含运行方式运行策略曲线

参数名键值 (key)单位备注类型描述
出力模式SettingParaType选择运行模式选择在输入仿真运行策略前需要指定设备运行模式。有温度功率两种模式。若选择温度模式,则设备出力根据系统计算得到。若选择功率模式,设备出力为用户指定功率,进出口温度根据热功率和流量计算得到。
温度模式运行策略OutletTemp配置设备在不同时刻的运行温度表格仅当出力模式项为温度模式时生效,在表格中录入各个时间段对应的出口温度开始时间对应每个仿真时刻,供水温度为设备出口温度。
功率模式运行策略CoolSupply配置设备在不同时刻的功率表格仅当出力模式项为功率模式时生效,在表格中录入各个时间段对应的设备运行策略开始时间对应每个仿真时刻,设备启停运行策略为设备运行挡位和运行台数的组合,注意设备运行总台数不能超过设备配置台数。

优化参数

在优化参数中编辑优化参数。

参数名键值 (key)单位备注类型描述
是否优化该设备OptimizationChoice是否元件的运行方式进行优化选择选择,则设备的运行策略由系统优化得到,不读取仿真参数中设置的运行模式和运行策略;选择,则系统按照仿真参数的运行模式和运行策略运行。

引脚

引脚用于将元件与其他电设备连接,支持线连接信号名的连接方式。

引脚的名称、键值、维度、定义描述的详细说明如下表所示。

引脚名键值 (key)维度描述
电接口DC/AC1×1可以在引脚处输入相同的字符使得元件与其他电元件相连,当基础参数元件类型项是直流元件时,键值为 DC元件类型项是交流元件时,键值为 AC
一次侧入口PrimaryInlet1×1可以在引脚处输入相同的字符使得设备与其他电元件相连
一次侧出口PrimaryOutlet1×1可以在引脚处输入相同的字符使得设备与其他电元件相连
二次侧入口SecondaryInlet1×1可以在引脚处输入相同的字符使得设备与其他电元件相连
二次侧出口SecondaryOutlet1×1可以在引脚处输入相同的字符使得设备与其他电元件相连

常见问题

元件模型是否具有代表性?

IESLab 平台的设备主要关注能量流的变化和转换过程,主要建立能量转换的通用简化模型。暂未按照其子特征建立详细的子类模型。烟气型溴化锂机组、热水型溴化锂机组、蒸汽型溴化锂机组和烟气热水型溴化锂机组均采用通用的冷热能量转换的吸收式制冷机组模型,并未建立不同工质的物料及换热模型。

在结果统计页面,为什么吸收式制冷机既统计了热负荷,也统计了供冷量?

吸收式制冷机组具有特殊性,对于热源一次侧来说,吸收式制冷机消耗了热源热量,即为热负荷;对于供冷的二次侧来说,吸收式制冷机提供热源驱动力,为二次侧提供冷量。

结果统计
能否优化模型,提升精度?
有提升模型精度的计划,拟建立吸收式制冷机的 COP(Coefficient of Performance,性能系数)与热源温度、冷却水温度、冷冻水温度、环境温度、负载率等参数的关系模型。
设备的串并联模式有何不同?
  1. 当设备配置多台时,默认为并联,所有设备型号相同,各支路局部阻力均相同,局部压降相同,各支路流量相同。
  1. 当不同设备并联时,各支路局部压降相同,总流量为各支路流量之和。
  1. 当不同设备串联时,各支路流量相同,总局部压降为各设备段的局部压降之和。
吸收式制冷机的交直流元件有什么区别?

选择交流时为交流电,选择直流时为直流电在能量流计算过程中均为 PQ 节点。

注意,交流元件和直流元件不能直接相连。

吸收式制冷机元件在建模仿真平台使用时需要配置哪些元件参数?数据管理模块需要配置哪些数据?

在对吸收式制冷机元件进行仿真模拟前,务必录入编辑元件的基础参数仿真参数

在数据管理模块需要配置吸收式制冷机额定运行参数。并在基础参数中绑定数据管理模块的吸收式制冷机。

吸收式制冷机元件的运行方式有哪几种配置方式?

共有 3 种,其中仿真 2 种,运行优化 1 种模式。

  1. 仿真:供水温度模式

    用户已知吸收式制冷机机组的二次侧出口温度时,运行模式设置为供水温度,同时优化参数选择“否,使用仿真策略”。
    此时,吸收式制冷机机组二次侧的供冷功率由进出口温度、流量等参数计算得到,由二次侧(下游)需求决定;一次侧的热功率由二次侧供冷供冷和 COP 计算得到。特别注意:设备运行在温度模式时,设备出力完全由系统计算得到,不受设备配置台数和设备挡位等限制

  1. 仿真:功率模式

    用户已知吸收式制冷机机组二次侧供冷功率时,运行模式设置为制冷功率,同时优化参数选择“否,使用仿真策略”。
    此时,吸收式制冷机机组一次侧进出口温度根据制冷功率和流量等参数计算得到,一次侧的热功率由二次侧供冷供冷和 COP 计算得到。特别注意:设备运行在功率模式时,设备出力根据运行策略计算得到,受设备配置台数和设备挡位等限制,设备启停运行策略中,设备运行台数超过配置台数之后的策略无效。

  1. 运行优化

    此时吸收式制冷机元件的出力由系统优化计算得到,但是不读取仿真参数,需要将优化参数是否优化该设备项设置为即可。

运行策略的开始时刻必须和仿真时刻一致吗?

建议保持一致。若运行策略的开始时刻与仿真时刻不一致,平台会自动采用插值和外推算法填充。 特别注意:对于运行策略,在仿真时刻之外的时间段策略,为前平推和后平推,即,策略之前的数值始终为策略的第一个值,策略之后的数值始终为策略里最后一个值。