v12.0
工程:蒸发器出口露点温度
工程:吸气相对蒸发露点的过热度
工程:冷凝器入口露点温度
工程:节流前液体相对冷凝泡点的过冷度
开发环境: http://localhost:8000/api/efficiency | 生产环境: https://ces.jingyanrong.com/api/efficiency
若列表为空:先打开开发者工具 → Network,筛选「XHR」或「Fetch」,再点「刷新列表」;若出现「正在请求 GET /api/compressors...」说明请求已发出。
启用后,即使转速变化,API仍使用此基准转速计算效率
按目标流速计算推荐管径,仅作初步选型参考。
建议:吸气≈10 m/s,排气≈15 m/s,液体≈1 m/s。
按目标流速计算推荐管径,仅作 CO2 回路初选参考。
此功能正在编制中
预计将支持双级压缩循环的性能计算
低温级冷凝温度 - 高温级蒸发温度
推荐项:两侧理论流量按输入,对中间温度二分使冷凝蒸发器热平衡。「固定×级流量」取可行温度区间中点作 Tint,内层二分调节另一侧理论体积流量以匹配换热量(用于快速估算对侧压缩机规格)。
中间温度 Tint = Tcond,LT − ΔT = Tevap,HT;推荐策略下由迭代求得,固定流量策略下取区间中点。
低温级仅 CO2。热水总路:先经 HFC 冷凝器,再经 CO2 气体冷却器(与示意图一致)。下方「热水总参数」中仅输入热水总进口温度与热水总出口温度(总出口可调,如 60℃);热水流量与中间温度 T_mid(冷凝器出口 = 气体冷却器进口)由计算得出。
CO2 部分复叠流程:热水先经 HFC 冷凝器、再经 CO2 气体冷却器;总进口/总出口在下方输入,流量与中间温度由计算得到;蒸发冷凝器处与高温级耦合。
工程:蒸发器出口露点
工程:冷凝蒸发器出口过冷度(相对泡点)
全逆流;冷端(热侧入口-冷侧出口)取该值
未填逼近温差时按效率计算
理论体积流量 = 实际流量 / 容积效率
热水总路:先经 HFC 冷凝器,再经 CO2 气体冷却器。流量由压缩机匹配结果与总温差计算得出,无需输入。
气体冷却器全逆流下的最小温差(冷端:CO2 出口 − 水入口),计算按此值控制
全复叠与部分 CO2 表单均带此字段;部分 CO2 主计算当前不依赖该策略,性能曲线在全复叠模式下会使用所选策略。
冷凝器热水侧与总路流量由「热水总参数」与压缩机匹配结果计算,见结果区。高温级冷凝温度 = T_mid + 下方逼近温差,由计算得到。
T_cond_ht = T_mid + 本值,由计算得到
工程:冷凝蒸发器入口过热度(相对蒸发露点)
工程:相对冷凝泡点的过冷度
热泵产汽 + MVR 压缩至目标压力;可选直接沸腾或闪蒸罐产汽。
流程: 热泵加热水→Pmid 饱和汽→MVR 压缩至 Pout。
补水/进料: 补水补至循环水;「进料流量」= 进闪蒸罐总水流量。
闪蒸: F→FM 等焓(P-h 竖线),熵增。图1 热泵 P-h,图2 水/汽 P-h。
水蒸气饱和温度(产汽=MVR吸气),非制冷剂冷凝温度。
直接沸腾:冷凝器内直接加热至 Tmid 沸腾产汽 → MVR 压缩
闪蒸罐:热泵加热水 → 闪蒸罐在 Pmid 下闪蒸产汽 → MVR 压缩
直接沸腾:简单易结垢;闪蒸罐:换热灵活、设备多。
进闪蒸罐热水(冷凝器出口)
不勾选则不喷水;勾选后需输入排气过热度与喷水温度。
跨临界耦合
功能开发中,敬请期待。
不勾选则不喷水,排气为压缩机出口过热蒸汽;勾选后喷水减温,需输入排气过热度与喷水温度。
留空则自动计算(基于冷却负荷和温差)
计算逻辑: • 手动输入流量:直接使用输入值 • 自动计算:Q_cooling = Power × f_loss(机械损失系数3%) • 流量 = Q_cooling / (cp_water × ΔT) • COP计算将扣除冷却水带走的热量
不勾选则不喷水;勾选后喷水减温,需输入排气过热度与喷水温度。
Customize Pressure Drops