溴化锂冷水机组噪声低,运行稳定性高,耗能少,且可减轻二回路海水排热负荷,是水下航行器冷水机组的更佳选择.本文对水下航行器溴化锂冷水机组进行设计优化研究.首先建立溴化锂冷水机组的设计模型,确定机组设计条件,热力设计原理和传热设计原理;然后通过MATLAB编程,对溴化锂冷水机组的设计过程进行计算,确定机组各设备换热面积及机组能效等级;
最后根据水下航行器的运行特性,对机组进行优化设计.原名义工况下冷水机组COP为1.2,单位冷量蒸汽耗量为1.39 kg/kWh,为能效3级产品.温湿度独立控制和大温差低温送风技术设计优化后,冷水机组COP分别为1.3和1.25,单位冷量蒸汽耗量分别为1.20 kg/kWh和1.25 kg/kWh,相对优化前分别减少13.7%和10.1%.
为提高数据中心空调系统的可靠性和安全性,全面掌握系统各部件的内在复杂的因果关系,采用定性的图论方法构建系统分层有向图模型,利用符号有向图和论域有向图描述系统部件的结构和影响关系.以高压离心式冷水机组为例,构建模型并进行故障推理验证.结果 表明,该模型层次明确、准确有效,实现了系统潜在故障实时预测和诊断,能够为系统运行提供指导.
目前,在二代加核电站中,核级冷水机组控制系统普遍采用可编程逻辑控制器实现机组控制及保护等功能.随着三代核电站对安全标准的提高,传统核级冷水机组控制系统已无法满足核电厂对控制系统安全分级、设备鉴定以及设计验证的要求.通过分析三代核电厂对核级冷水机组的安全分级及功能要求,提出采用安全级数字化仪控平台实现机组的控制及保护.控制系统在设计过程中,采用了隔离、功能分散、故障安全以及冗余配置等设计方法,全面提升了核级冷水机组控制系统的可用性及可靠性,进而提高了核级冷水机组在电厂事故工况下执行安全功能的能力.该控制系统的设计及实施,为后续核级主设备采用安全级数字化仪控平台实现控制系统设计提供了更好的解决方案.
针对如何提高满液式冷水机组的性能进行阐述:分析螺杆式压缩机内容积比与等熵效率的关系对机组性能的影响,
冷水机组提出内容积比选择的观点;分析蒸发温度和冷凝温度对机组性能的影响,同时考虑成本问题提出控制蒸发温度与冷凝温度的设计建议;从管路设计方面提出降低管路压力损失的措施;分析满液式蒸发器回油方式对机组性能的影响,提出控制回油的实施方案.
