PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Historia i trendy rozwojowe strumienicowych systemów chłodniczych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
History and development trends of ejector refrigeration systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł poświęcono rozwojowi strumienicowych systemów chłodniczych w latach 1999-2009. Przedstawiono rys historyczny oraz budowę i zasadę działania tych urządzeń. Zwrócono uwagę na zagadnienie doboru czynnika roboczego do układu strumieniowego. Główną wadą strumienicowych systemów chłodniczych jest niski współczynnik wydajności chłodniczej COP. Systemy te mogą jednak wykorzystywać do napędu odnawialne źródła energii lub ciepło odpadowe, przez co stają się alternatywą dla tradycyjnych systemów sprężarkowych.
EN
The article describes the development of ejector refrigeration systems in the years 1999-2009. In this paper the author presents a short history, the construction and operation of these devices. The article also shows the issue of selecting a working fluid for the ejector refrigeration system. The main drawback of ejector refrigeration systems is a low coefficient of performance (COP). However, these systems can be powered by renewable energy sources or waste heat, thus becoming an alternative to traditional compressor systems.
Rocznik
Strony
24--29
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz., tab., rys.
Twórcy
autor
  • Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechnika Wrocławska
Bibliografia
  • [1] ABDULATEEF J.M., SOPIAN K., ALGHOUL M.A., SULAIMAN M. A..: Review on solar-driven ejector refrigeration technologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews 13 (2009) 1338-1349.
  • [2] GOSNEY W.B.: Principle of refrigeration. Cambridge: Cambridge University Press; 1982.
  • [3] STOF.CKF.R W.E: Steam-jet refrigeration. Boston, MA: McGrew-Hill; 1958.
  • [4] APIIORNRATANA S., EAMES I.W.: A small capacity steam-ejector refrigerator; experimental investigation of a system using ejector with movable primary nozzle. Int. J. Ref. 20(5), 352-358, 1997.
  • [5] CHUNNANOND K., APHORNRATANA S.: An experimental iiwestigation of a steam ejector refrigerator: the analysis of the pressure profile along the ejector. Appl. Therm. Eng. 24 (2004) 311-322.
  • [6] HUANG B.J., CHANG J.M.: Empirical correlation for ejector design. Int. J. Rcf. 22, (1999) 379-388.
  • [7] CHANG Y.J., CHEN Y.M.: Enhancement of a steam-jet refrigerator using a novel application of the petal nozzle. F.xp. Therm. Fluid Sci. 22 (2000) 203-211.
  • [8] SUN D.W.: Comparative study of the performance of an ejector refrigeration cycle operating with various refrigerants. Energy Conversion and Management, 40 (1999) 873-884.
  • [9] CIZUNGU K., MANI A., GROLL M.: Performance comparison of vapour jet refrigeration system with environmental friendly working fluids. Appl. Therm. Eng. 21 (2001) 585-598.
  • [10] HERNANDEZ J.I., DORANTES RJ., BEST R., ESTRA¬DA C.A.: The bchayiour of a hybrid compressor and ejector refrigeration system with refrigerants 134a and 142b. Appl. Therm. Eng. 24 (2004) 1765-1783.
  • [11] SRIYF.F.RAKUI. T., APHORNRATANA S., CHUNNANOND K.: Performance prediction of steam ejector using computational fluid dynamice: Part 2. Flow structure of a steam influenced by operating pressures and geometries. Int. J. Thermal Sci. 46 (2007) 812-822.
  • [12] KEENAN H., NEUMANN E.P., LUSTWFRK F.: An investigation of ejector design by analysis and experiment. J. Appl. Mech. Trans. ASME 1950; 72: 299-309.
  • [13] HOLTON W.C.: Effect of molecular weight of entrained fluid on the performance of steam-jet ejector. ASME 1951: October: 905-910.
  • [14] CHEN S.L., YEN J.Y, HUANG M.C.: An experimental investigation of ejector performance based upon different refrigerants. ASHRAE Trans 1998; 104 (part 2): 153-160.
  • [15] APHORNRATANA S.: Theoretical and experimental investigation of a combine ejector-absorption refrigerator. PhD thesis, University of Sheffield, UK; 1994.
  • [16] HUANG B.J., CHANG J.M., WAJMG C.P., PETRENKO VA.: A l-D analysis of ejector performance. Int. J. Ref. 22 (1999)354-364.
  • [17] YAPICI R., ERSOY H.K., AKTOPRAKODLU A., HAI.-KACI H.S., YID1T O.: Experimental determination of the optimum performance of ejector refrigeration system depending on ejector area ratio. Int. J. Ref. 31 (2008) 1183-1189.
  • [18] SR1SASTRA P, APHORNRATANA S.: A circulating system for a steam jet refrigeration system. Appl. Therm. Eng. 25(2005)2247-2257.
  • [19] SRISASTRA P., APHORNRATANA S., SRIYEERAKUI. T.: Development of a circulating system for a jet refrigeration cycle. Int. J. Ref. 31 (2008) 921-929.
  • [20] WANG J.H., WU J.H., HUANG B.J.: Performance of ejector cooling system with thermal pumping effect using R141b and R365 mfc. Appl. Therm. Eng. 29 (2009) 1904-1912.
  • [21] ARBEL A., SOKOLOY M.: Revisiting solar-powered ejector air conditioner - the greener the better. Solar Energy 77 (2004) 57-66.
  • [22] ĄLEXIS G.K., KARAYIANNIS E.K.: A solar ejector cooling system using refrigerant R134a in the Athens area. Renewable Energy 30 (2005) 1457-1469.
  • [23] SELYARAJU A., MANI A.: Experimental investigation on R134a vapour ejector refrigeration system. Int. Ref. 29 (2006)1160-1166.
  • [24] ERSOY H.K., YALCIN S., YAPICI R., OZGOREN M.: Performance of a solar ejector cooling system in the Sout¬hern region of Turkey. Applied Energy 84 (2007) 971-983.
  • [25] POLLERBERG C, ALI A.H.H., DOTSCH C.: Experimental study on the performance of a solar driven steam jet ejector chiller. Energy Conversion and Management 49 (2008)3318-3325.
  • [26] GUO J., SHEN H.G.: Modeling solar-driven ejector refrigeration system offering air conditioning for office buildings. Energy and Buildings 41 (2009) 175-181.
  • [27] Varga S., Oliyeira A.C., Diaconu B.: Influence of geometrical factors on steam ejector performance - A numerical assessment, Int. J. Ref. 32 (2009) 1694-1701.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0045-0029
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.