太阳能制冷ppt

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太阳能喷射式制冷系统研究课件

太阳能喷射式制冷系统研究课件

2018/10/27
2系统的基本构成及原理
太阳能喷射 式制冷系统由太 阳能集热器、发 生器、循环泵、 蒸汽喷射器、蒸 发器、冷凝器及 膨胀阀组成,分为 太阳能集热系统 和喷射制冷循环 系统两大部分,如 图所示。 2018/10/27
3研究进展及研究动向
制冷工质的研究 新型喷射器的研究进展 太阳能喷射式制冷系统系能影响因素探究
2018/10/27
4.3.2蓄冷水箱
传统的制冷系统的储能装置除了将从太阳吸收来 的热量储存在储热水装置中,在夜间将储存的热水通 过喷射制冷机产生冷量,以供空调所用,还可以在太 阳辐射较强的时候利用制冷机产生多余的冷量,通过 储冷水箱将冷量储存起来,这样在需要的时候,直接以 冷冻水供空调,其效果相当于节省了中央空调的耗能 。
2018/10/27
3.3系统性能影响因素
冷凝温度变化对喷射器的抽吸率及系统 COP值的影响最大,其次是发生温度,而蒸发 温度对其影响相对最小。
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4系统性能提高方法
设置增压器 带回热的两级喷射系统 全天候工作的改进

蓄热水箱 蓄冷水箱 辅助加热系统
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4.1增压器

2018/10/27
3.1制冷工质的研究
一开始大多使用氟里昂制冷剂,如R11、 R12等对环境有害的制冷剂; 随着环保意识的增强,R124b、R123、 R134a、R245af、水等绿色环保的制冷剂成 为了研究的焦点; 利用太阳能驱动喷射制冷系统、发生温度为 80℃左右时,采用R134a为工质可以使系统的 COP最高。
2018/10/27
4.3.1蓄热水箱
蓄热水箱是为了保证系统运行的稳定性,使制冷机 的进口热水温度不受太阳辐照度瞬时变化的直接影响 。从太阳能集热器出来的热水不能直接进入制冷机,而 是首先进入蓄热水箱,再由蓄热水箱向制冷机供热。同 时,根据太阳辐照度在一天内变化的特点,蓄热水箱还可 以把太阳辐射能高峰时暂时用不了的能量以热水的形 式储存起来以备后用。

太阳能空调机组培训课件

太阳能空调机组培训课件

380V/3Ph/50Hz
机组重量
10米处噪音
接管尺寸
水管 燃气管
长度
外形尺寸
宽度
高度



单位 Kw Kw m³/h Kpa ℃ ℃ ℃ ℃ Nm³/h Kw Kg dB(A) IN IN mm mm mm

采暖工况* 42
8 20 9 55 43 -15 2.4 1.5 600 54 DN32 1/2 1687 1014 1632
• 高温高压的氨气从精馏器出来后进入套管式冷凝器,与套管式冷凝器中的空调回水进行热交 换,高温高压的氨气冷凝为液氨之后进入过冷器,与来自蒸发器的氨气进行热量交换,成为 过冷的氨溶液,然后经过膨胀阀节流后进入蒸发器,吸收空气中的热量后进入过冷器变为过 热的氨气,然后进入吸收器被稀溶液吸收,变为浓溶液,又进入下一次循环。
2.太阳能空调主机工作原理






精馏器
冷凝器
吸收器
发生器
溶液泵
HCA吸收器
过冷器 蒸发器






• 从HCA吸收器出来的浓溶液经过溶液泵加压后送入精馏器中与高温高压的氨气进行热交换, 获得热量的浓溶液分为两部分,一部分直接进入发生器提馏段,一部分进入吸收器的盘管与 混合后的高温稀溶液进行热交换。






溶液泵
1.溶液泵采用隔膜式结构,隔膜将液力端和动力端完全隔开,不污 染输送液体,介质零泄漏 2.采用美国进口优质膜片,故障率低,使用寿命长。 3.采用有恒定油补偿结构的液压系统,出口流量精准。 4.采用特殊传动机构,寿命长,效率高,噪音低。 5.阀体系统采用传统的单向阀密封技术,质量可靠,性能稳定。

《太阳能吸附制冷》课件

《太阳能吸附制冷》课件
技术限制
尽管太阳能吸附制冷技术具有许多优点,但也存在一些限制。例如,该技术的制 冷量较小,难以满足大规模制冷需求;同时,该技术的运行效率受到天气、地理 位置等因素的影响,需要进一步完善和改进。
02
太阳能吸附制冷系统的组成
集热器部分
01
02
03
集热器类型
平板集热器、真空管集热 器、聚焦型集热器等。
制冷效应的产生与控制
制冷效应的产生
在解吸过程中,气体分子带走热量,使吸附剂温度降低。通 过适当的热能传递和控制,可以降低冷凝器的温度,从而实 现制冷效应。
制冷效应的控制
为了实现高效的制冷效果,需要控制解吸过程的温度和压力 ,以及冷凝器的温度和压力。同时,还需要考虑系统的能量 平衡和效率,以及环境因素的影响。
吸附剂与制冷剂部分
吸附剂种类
常用的吸附剂包括活性炭-甲醇、硅胶-水等。
制冷剂类型
常用的制冷剂包括氨、水、丙烷等。
吸附剂与制冷剂的选择原则
根据系统需求选择合适的吸附剂和制冷剂,需考虑其性能、安全性 等因素。
03
太阳能吸附制冷系统的运行过 程
吸附与解吸过程
吸附过程
在太阳能吸附制冷系统中,吸附剂通过吸收太阳辐射能升温,并与被吸附的气 体分子进行热交换,使气体分子被吸附在吸附剂表面,从而将太阳能转化为热 能。
《太阳能吸附制冷》PPT课件
目 录
• 太阳能吸附制冷技术简介 • 太阳能吸附制冷系统的组成 • 太阳能吸附制冷系统的运行过程 • 太阳能吸附制冷系统的设计与优化 • 太阳能吸附制冷系统的应用与实例 • 太阳能吸附制冷技术的未来发展与挑战
01
太阳能吸附制冷技术简介
技术背景与历史
太阳能利用的历史

太阳能热利用太阳能制冷PPT共25页

太阳能热利用太阳能制冷PPT共25页
Thank you
40、人类法律,事物有规律,这是不 容忽视 的。— —爱献 生
6、诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂,怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
太阳能热利用太阳能制冷
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵, 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法, 总体上 来说, 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日,便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持,法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例,它们 迅速累 聚,进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯

《太阳能》课件

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《太阳能》课件ppt xx年xx月xx日contents •太阳能概述•太阳能技术及其应用•太阳能技术的基本原理•太阳能技术的优势与局限性•发展前景与趋势•结语目录01太阳能概述太阳能是指从太阳辐射到地球上的能量,是一种清洁、可再生的能源。

太阳能定义太阳能资源丰富,分布广泛,利用形式多样,具有环保、节能、安全可靠等优点。

太阳能特点太阳能的定义与特点1太阳能的利用形式23利用太阳能电池板将太阳能转换成电能,包括光伏发电、光热发电等。

太阳能发电利用太阳能将水或空气加热,用于热水、供暖、干燥、制冷等领域。

太阳能热利用利用太阳能电池板的光伏效应,将太阳能转换成电能并网供电。

太阳能光伏发电太阳能发展现状目前太阳能技术已经得到广泛应用,全球太阳能发电装机容量不断增加,太阳能产业成为全球能源领域的重要力量。

太阳能发展趋势未来太阳能技术将得到更加广泛的应用,包括大型光伏电站建设、分布式光伏发电系统、储能技术、智能电网等方面。

同时,太阳能与其他能源的融合技术也将得到进一步发展。

太阳能发展的现状与趋势02太阳能技术及其应用03有机太阳能电池以有机物为材料的太阳能电池,具有制造成本低、可弯曲、可打印等优点,但稳定性和效率相对较低。

01硅基太阳能电池是最常用的太阳能电池板,转换效率高,可靠性强,寿命长,但制造成本也较高。

02多元化合物太阳能电池以三五族化合物为基材的太阳能电池,具有较高的开路电压和填充因子,制造工艺也相对简单。

通过建筑设计和材料选择,利用太阳辐射实现热能转换,不需要额外的动力设备。

主动型太阳能热利用使用特制的集热器、蓄热装置和控制系统,对太阳能进行采集、储存和控制使用。

不依赖电网而独立运行的太阳能发电系统,适用于偏远地区和野外作业。

离网型光伏发电系统与电网连接的光伏发电系统,适用于大型电站和分布式电站。

并网型光伏发电系统太阳能光伏发电系统太阳能技术在各领域的应用太阳能被广泛应用于建筑采暖、通风、照明和热水供应等领域,既节能环保又降低运行成本。

《太阳能课程》课件

《太阳能课程》课件
政策支持力度加大
各国政府对可再生能源的支持力度将进一步加大,太阳能 产业将迎来更加广阔的发展空间。
04
太阳能技术的挑战与解决方案
太阳能技术的挑战
技术成熟度
储能问题
尽管太阳能技术已经取得了显著的进步, 但仍有许多技术挑战需要解决,例如提高 光电转换效率、降低制造成本等。
太阳能发电的间歇性导致储能问题成为一 大挑战,需要发展大规模、高效率的储能 技术以解决这一问题。
THANKS
感谢观看
热利用技术等,提高了中国在全球太阳能产业中的竞争力。
太阳能产业的发展趋势与前景
市场需求持续增长
随着人们对可再生能源需求的不断增加,太阳能产业的市 场需求将持续增长。
技术创新推动产业发展
未来太阳能产业的发展将更加依赖于技术创新,如新型太 阳能电池、太阳能储能技术等,将为产业的可持续发展注 入新的动力。
独立系统
不依赖大电网的独立光伏发电系统 ,通过储能设备储存电能。
太阳能光热发电技术
聚光集热
利用反射镜或透镜聚集太阳光, 加热工质产生高温高压蒸汽。
技术类型
塔式、槽式和碟式等光热发电技 术。
储能技术
光热发电系统配备储能设备,以 解决夜间和阴雨天等无日照情况
下的供电问题。
03
太阳能产业发展现状与趋势
发展储能技术
积极发展各种储能技术,如电池储能、抽水蓄能等,以解决太阳能发 电的间歇性问题。
优化土地利用
通过技术创新和设计优化,提高土地利用效率,减少对土地资源的占 用。
环保措施
推广环保生产方式,使用可再生资源制造太阳能电池板,同时建立完 善的废弃处理体系,减少对环境的负面影响。
05
太阳能技术的应用案例

《太阳能》精品课件ppt

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太阳能充电桩的组成
太阳能充电桩主要由太阳能电池板、充电控制器、电力转换器和充电插座等组成。
太阳能充电桩的优势
太阳能充电桩具有节能、环保、安全、可靠、维护简便等优点,同时也能有效缓解城市电力增容压力。
04
太阳能的未来
太阳能技术的创新与突破
要点一
高效光伏太阳能电池
要点二
热电转化技术
随着光伏技术的不断进步,太阳能电 池的效率持续提升,不断刷新纪录。
热电转化技术利用材料中的热电效应 ,将太阳能转化为电能,提高转化效 率。
要点三
热化学技术
太阳能热化学技术可将太阳能转化为 化学能,并储存起来,在需要时进行 释放。
太阳能应用的拓展与普及
分布式光伏发电
分布式光伏发电系统适用于各类建筑物,可满足 区域内电力需求,减少对化石燃料的依赖。
集中式光伏电站
集中式光伏电站规模较大,可实现太阳能的高效 利用,降低成本。
储存热能,以提供热水供应。
太阳能热水器的组成
02
太阳能热水器主要由太阳能集热器、储热设备、连接管道和控
制系统等组成。
太阳能热水器的优势
03
太阳能热水器具有节能、环保、安全、可靠、维护简便等优点

太阳能路灯
太阳能路灯原理
利用太阳能电池板将太阳能转化为电能,存储在蓄电池中,夜晚 通过控制器控制LED灯具的亮度和时间。
太阳能热水器
太阳能热水器在家庭、公共设施等领域得到广泛 应用,提供热水供应,节能环保。
太阳能对环境与社会的贡献
减少温室气体排放
太阳能作为一种清洁能源,可减少温室气体的排放,对缓解全球 气候变暖具有积极作用。
创造绿色就业机会
太阳能产业的发展为社会创造了大量的绿色就业机会,包括安装 、维护、研发等领域。
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蒸气喷射式制冷机除采用水作为工作介质外,还可以用其 它制冷剂做工作介质,比如用低沸点的氟里昂制冷剂,可以获 得更低的制冷温度。另外,将蒸气喷射式制冷系统中的喷射器 与压缩机组合使用,喷射器作为压缩机入口前的增压器,这样 可以用单级压缩制冷机制取更低的温度。 蒸气喷射式制冷机的特点:
热能为补偿能量形式; 结构简单,加工方便;
太阳能两级转轮除湿系统
此外,德国SolarNext A G公司,日本Nishyodo和Mayekawa公司 也报道了他们的太阳能吸附式空调产品,下图为德国某建筑使用 的Nishyodo公司105KW的硅胶一水吸附式制冷机组。这些机组的 最大特点是要求驱动热源温度低,与集热器工作温度匹配好。
德国Freiberg应用的日本Nishyodo公司吸附空调机组
5.3平板式集热器和热管式真空管集热器的比较
由表1可以看出,平板型集热器相比真空管型集热器具有承压性 好、与建筑的结合性强、耐用、不易结垢等优点。其在低温下的热性 能较好,而目前中国太阳能热水器的主要用途是洗浴和生活用热水, 其水温要求一般低于60℃,在此温度区间平板集热器有较好的效率特 性。但是真空管太阳能热水器冬天管内的水在不排空的情况下基本不 结冰或不冻坏(特殊情况如雪天也可能冻坏)。平板型太阳能集热器 在我国市场的占有率还不足15%,相比其在国外90%以上的市场占有 率,平板型太阳能集热器仍然有巨大的市场空间。进一步提高太阳能 集热器效率需要最大限度采集太阳能的同时尽可能减少其对流和辐射 热损,这可以通过采用优质选择性吸收涂。
2.2太阳能吸收式制冷系统特点
吸收式制冷以自然存在的水或氨等为制冷剂,对环境和大气臭氧 层无害。 制冷机在真空状态下运行,结构简单,安全可靠,安装方便。 以热能为驱动能源,除了利用锅炉蒸气、燃料产生的热能外,还 可以利用余热、废热、太阳能等低品位热能以实现制冷的目的。 整套装置除了泵和阀件外,绝大部分是换热器,运转安静,振动 小。 LiBr吸收式制冷机依然存在的易结晶、腐蚀性强及蒸发温度只能 在零度以上等缺陷。
吸收式制冷机工作原理
发生器
冷凝器
用冷需求 燃料
热交换器
冷却水
冷水出水
冷水回水
吸收器 蒸发器
荏原吸收式制冷机原理图
2.1 吸收式制冷常用的工质 对

吸收式制冷机使用的工质是 2 种沸点相差较大的物质组成的二元 溶液, 其中沸点低的物质是制冷剂, 沸点高的物质是吸收剂。 以水作为制冷剂的工质对:水—溴化锂、水—氯化锂、水—碘化锂、 水—氯化钙。 以氨作为制冷剂的工质对:氨—水、乙胺—水、甲胺—水以及硫氰 酸钠—氨等。 以醇作制冷剂的工质对:制冷剂通常选用甲醇,主要有甲醇——溴 化锂、甲醇—溴化锌、及甲醇—溴化锂—溴化锌三元溶液工质对等。 以氟利昂作为制冷剂工质对:其中主要是R21、R22与四乙醇二甲 基乙醚等有机物组成的工质对。
3.吸附式制冷
基本循环过程是利用太阳能或者其他热源,使吸附剂和吸附质形成的 混合物(或络合物)在吸附器中发生解吸,放出高温高压的制冷剂气体进入冷 凝器,冷凝出来的制冷剂液体由节流阀进入蒸发器。制冷剂蒸发时吸收热 量,产生制冷效果,蒸发出来的制冷剂气体进入吸附发生器,被吸附后形成新 的混合物(或络合物),从而完成一次吸附制冷循环过程。基本循环是一个间 歇式的过程,循环周期长,COP值低,一般可以用两个吸附床实现交替连续 制冷,通过切换两床的工作状态及相应的外部加热冷却状态来实现循环连 续工作。
上海交通大学应用了采用复合干燥剂材料的两级转轮除湿空 调机组(图7),由于采用了物理吸附、化学吸附耦合的复合干燥 剂材料,同时经过对吸附表面的处理,使得除湿空调循环的动态 吸湿率大幅提高,同时对再生热源温度的要求得以降低。另一方 面采取了级间冷却的方法,提高了系统效率。系统可利用5 0℃ 以上的热源驱动,热力COP大于1,与普通太阳能集热器结合,能够 将4 0%以上的太阳辐射能量转变为空调能力输出。系统目前已 在江苏江阴万龙源太阳能科技公司示范运行。
太阳能溶液除湿空调依靠溶液的浓度差可以实现空调除湿 能力蓄存,且能量储存不存在与周围环境的温差热损失,易于 长期储存。 以色列理工学院Grossman教授等研究小组曾长期示范运行 太阳能溶液除湿空调机组,以平板太阳能集热器提供再生热源, 溶液除湿空调负担潜热负荷,热泵系统负责主要的显热负荷,在 当地气候条件下运行效果较为理想,如下图所示。
吸附式制冷缺点 固体吸附剂为多微孔介质,比表面大, 导热性能很低 ,因而吸附/解 吸所需时间长; 单位质量吸附剂的制冷功率较小 ,使得吸附制冷机尺寸较大 ; 吸附制冷虽然可以采用回热 ,然而仍有大量的热量损失, 使得系统 制冷性能系数( COP) 值不够高。
3
喷射式制冷
喷射式制冷系统的原理如图所示。制冷剂在换热器中吸热后汽 化,增压,产生饱和蒸汽,蒸汽进入喷射器,经过喷嘴高速喷出膨胀, 在喷嘴附近产生真空,将蒸发器中的低压蒸汽吸入喷射器(使用回 热器7和增压器10可以提高喷射器以及系统工作效率),经过喷射 器出来的混合气体进入冷凝器放热,凝结,然后冷凝液的一部分通 过节流阀进入蒸发器吸收热量后汽化,这部分工质完成的循环是制 冷循环。另一部分通过循环泵升压后进入换热器,重新吸热汽化,该 循环称为动力循环。
吸附式制冷优点 具有结构简单、可靠、操作简便;使用寿命长、无噪音; 它所使用的是无污染或少污染的工质对; 可采用低品位热能作为驱动能源 ,特别是适合采用能量密度低的太 阳能; 吸附式制冷不存在结晶问题和分馏问题且能用于振动、倾颠或旋转 的场所; 一个设计良好的固体吸附式制冷系统其价格效用比可优于蒸汽压缩 式制冷系统。
实现太阳能制冷有两条途径:
太阳能光电转换制冷 首先通过太阳能电池将太阳能转换成电能,再用电能驱动常规的制冷 压缩机。主要包括太阳能光伏制冷和太阳能压缩式制冷。
太阳能光热转换制冷
首先将太阳能转换成热能,再利用热能作为外界的补偿,使系统 能够达到制冷的目的。主要包括太阳能吸收式制冷、太阳能吸附式制冷和 太阳能喷射式制冷,太阳能溶液除湿冷却制冷。
以色列海法应用的太阳能溶液除湿空调
5.太阳能集热器
太阳能制冷技术中的另一个关键因素是太阳能集热器。目前的太阳 能集热器主要有平板型和真空管型集热器 ,真空管集热器分为全玻璃真空 管集热器和热管式真空管集热器等多种形式 。在太阳能吸热材料方面的研 究 ,我国清华大学, 北京太阳能研究所等单位先后研制出一系列优良的选择 性涂层材料,如黑钴选择性吸收涂层和铝—氮/铝太阳光谱选择性吸收涂层 。 目前国内外所研制的选择性吸收涂层材料正在向多层化、梯度化方
我国的研究工作人员在开发结合太阳能热水系统的吸收式制 冷系统方面也做了大量工作。最有代表性的是广州能源所研制 的两级吸收式溴化锂空调机组,与传统单效吸收制冷机相比,驱 动热源温度大幅降低(65℃以上),因而与太阳能集热器能够更 好地匹配工作。
广州能源所开发的两级吸收式空调
长沙远大公司研制了利用槽式太阳能集热器驱动的双效吸收式 空调,与常规燃气结合,提高了太阳能制冷的转化效率并在天津等地进 行了示范应用。另外,国内有关单位,如北京太阳能研究所、天普公司、 海尔集团等也分别进行了太阳能吸收式空调系统的应用。 国外最有名的太阳能吸收式空调产品是日本Yasaki公司的系列 产品,报道最小制冷量为5k w,是目前用于太阳能空调领域最多的产品。
太阳能制冷
1
太阳能制冷技术概述及研究进展
2
吸收式制冷
3
吸附式制冷
4
蒸汽喷射式制冷
5
溶液除湿冷却制冷 太阳能集热器
6
7
太阳能制冷技术的展望
1.太阳能及制冷技术概述及研究进展
研究背景
太阳能是分布广泛、使用清洁的可再生能源,有望在未来社会能源结 构中发挥更加重要的作用。其中利用太阳能进行供热、采暖和制冷是实 现规模化、低成本利用太阳能的重要途径。各国学者都在积极寻找能够 实现夏季利用太阳能进行空调制冷的有效方法,目的在于提高太阳能集 热器的全年利用效率,同时可以开辟一条利用太阳能解决空调制冷需求 的崭新技术途径。
2. 吸收式制冷
吸收式制冷是利用溶液浓度的变化来获取冷量的装置,即制冷剂 在一定压力下蒸发吸热,再利用吸收剂吸收制冷剂蒸汽。自蒸发器出 来的低压蒸汽进入吸收器,被吸收剂强烈吸收,吸收过程中放出的热 量被冷却水带走,形成的浓溶液由泵送入发生器中,被热源加热后蒸 发,产生高压蒸汽,进入冷凝器冷却,而稀溶液减压回流到吸收器,完成 一个循环。
各国学者们对吸附式制冷也进行了长期的实验研ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ, 循环工质对 通常选择活性炭-甲醇,少数也采用硅胶-水。 孙志坚等对以硅胶-水作为工质对的可行性进行了研究, 认为将 硅胶-水工质对用于吸附式空调系统在技术上是可行的。 Anyanwu E. E.等对活性炭-氨、沸石-水以及活性炭-甲醇三种工 质对作研究后认为,沸石-水是用于太阳能吸附式空调系统的最佳工 质,而活性炭-氨则更适合作制冰机、食物贮藏之用。
6.太阳能制冷技术的展望
太阳能空调制冷是夏季太阳能有效利用的最佳方案,有着良好的应用前景。 目前理想的太阳能空调方式应该是与普通平板式和真空管式太阳能热水系统结 合的热驱动型空调制冷机组。两者的结合,可以较好地解决太阳能供热采暖系统 冬季采暖、四季热水供应与夏季空调应用的匹配,最大幅度提高太阳能利用率。 太阳能空调制冷技术的发展,近期是结合建筑用能需求,与建筑一体化太阳能
太阳能制冷的优点 节能:国际上用于民用空调所耗电能占民用总电耗的50%,太阳能制冷用 于空调,将大大的减小电力消耗,节约能源; 良好的季节匹配性,天气越热、越需要制冷的时候,太阳辐射条件越好,太阳能 制冷系统的制冷量也越大。
环保:太阳能制冷一般采用非氟烃类的物质作为制冷剂,臭氧层破坏系数 和温室效应系数均为零,适合当前环保要求。
表1列举了喷射式制冷研究主要成果。在最初的喷射式制冷研究中, 人们多使用氟里昂(氟氯烷)制冷剂,如Zeren和Holmes使用R12,Hahdi 等使用了R11。虽然取得了较好的效果,但是随着大气臭氧层保护问题 的日益紧迫,更多的人将目光投向了对环境友好的制冷剂。R142b、 R141b、HCFC-123等成为了关注的焦点。
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