錢家琦 王超 張錦
摘要:隨著互聯網的飛速發展,計算機技術已經應用于各行各業,尤其是制冷行業。微機技術、網絡智能化、集成化的發展將制冷系統推向一個新的高度,使信息與工業相輔相成。隨著科學技術的飛速發展,高能耗、高消耗終將被社會淘汰。創新、綠色、環保、節能的發展理念對制冷系統提出了硬性要求,為制冷行業的發展指明了方向。制冷系統的低能耗、低污染、高效率一直是研究者追求的目標。計算機技術與制冷技術的結合為研究者開辟了一條新的途徑,為制冷系統的優化提供了一條便捷的途徑。
關鍵詞:制冷設備;循環系統;計算機設計;應用策略
引言
隨著經濟增長和社會進步,計算機技術已經普及到各行各業。在各行各業的產品設計過程中,計算機技術的應用也是必不可少的。與此同時,隨著國民經濟的不斷發展和全球經濟一體化時代的到來,我國市場經濟的競爭日趨激烈。為了在激烈的競爭環境中生存和發展,所有的企業都在不斷地對自己進行一系列的改革和創新。其中,計算機技術應用于各行各業的產品設計過程中。同時,計算機技術和網絡也是21世紀不可或缺的要素之一。計算機技術在各行各業產品設計中的應用逐漸成為企業生存和發展的基礎。企業做好產品設計最重要的是與時俱進,充分發揮計算機技術在產品設計中的優勢,從而為企業的發展提供技術支撐。
1計算機仿真技術概念
計算機模擬技術是計算機技術的重要組成部分。它以電腦為基礎,可讓您根據問題物件的實際需求建立真正的數學模型,然后將其轉換為模擬模型。在決策的不同方面,工作人員使用計算機系統來顯示計算機的運行狀態,從而可以在計算機系統屏幕上顯示抽象問題,然后動態地測試模型。這是一項綜合技術,結合了信息技術、控制理論和各種實用系統領域的多學科和理論知識。計算機模擬技術最重要的意義在于它可以將虛擬數據和人腦參數轉化為計算機中的特定圖像或全景圖像,從而實現抽象物質的可視化。這種技術是在美國誕生的,自其創立以來第一次受到世界各國的高度重視和重視,被世界各國引進和推廣,并廣泛用于國防、能源、運輸、航空和空間等軍事領域。制冷空調中計算機模擬技術的使用始于1970年代末和1980年代初。經過幾十年的發展,計算機模擬技術目前正在制冷空調領域研究制冷系統的運行特點和產品技術創新方面發揮重要作用。
2制冷設備循環系統概述
所謂制冷設備循環系統實際上是指科學利用外部能量的系統,以確保環境或設備能夠實現熱轉換。制冷設備循環系統有多種類型,通常按照制冷設備中使用的制冷劑的差異進行分類。主要可分為混合制冷劑制冷劑循環系統、氨制冷設備循環系統、氟利昂制冷設備循環系統和幾種具有空氣等不同制冷劑的大型制冷設備循環系統。作為制冷設備的循環系統,其主要功能是可以通過一定的循環方式將低溫制冷劑液體排放到蒸發器中,同時通過蒸發器中的一些系統在一定程度上改變周圍環境的熱量。冷藏室冷卻設備循環系統中存在低壓系統,低壓系統中的大多數管道和設備都設置在倉庫中,因此通常稱為倉庫系統。此外,另一部分涉及壓縮機出口閥通過排氣管油分離器冷凝器燒瓶液體容器高壓輸液管至節流閥的制冷劑循環。該部分設備和管線中的制冷劑壓力相對較高,甚至接近冷凝壓力,因此該部分也被稱為高壓系統。對于高壓系統,其主要功能是正確控制制冷劑蒸汽壓力,使用相應的熱釋劑將原蒸汽轉化為液體,以確保其能夠再次蒸發并吸收冷卻對象的熱量。同時,在高壓系統中,制冷設備中的制冷劑可以向周圍環境釋放熱量。冷藏室制冷循環設備中,高壓設備的設備和管道主要設置在室外或機房內,因此內部人士也稱之為機房系統。
3制冷設備循環系統的計算機模擬仿真設計應用
3.1仿真技術的廣泛應用
為實現現代制冷設備高效節能的目的,除了選擇選擇性優良、運行可靠的制冷設備外,也是提高管理技術人員專業技能的重要環節,不容忽視。真正的冷卻系統對設備投資巨大,維護成本高,運行故障造成不可逆轉的損失。因此,制冷技術人員首先應具備卓越的專業知識,其次應具備卓越的實踐能力。制冷仿真系統具有經濟性、安全性、高效率等優點。目前這是大學和制冷管理人員首選的培訓方法。計算機在制冷設備仿真中的作用不容忽視??梢哉f,沒有電腦的參與,就不可能有模擬技術。制冷仿真系統旨在通過計算機模擬制冷設備的實時動態。該操作實現了模擬訓練器的功能。制冷工程師可以通過模擬該系統來提高他們的實用技能。采用多門理論和計算機技術,通過系統模型模擬了實際制冷設備或假想設備,實現了實際制冷設備制冷的綜合技術。與實際的制冷系統相比,制冷仿真系統經濟、安全、靈活、有效,因此廣泛應用。信息技術的不斷更新促進了制冷系統的創新。制冷仿真系統經歷了三個發展階段:基于UNIX或VMS操作系統的仿真技術;基于UNIX和VMS技術的圖形仿真技術;基于Windows操作系統的圖形仿真技術。到目前為止,培養和提高制冷技術人員能力的理想途徑是使用先進的模擬技術軟件。早在1970年代中期和后期,就有了衡量國內外設備和產品技術進步的標準。1986年,我國引進了單片機測控系統,1988年引進了ZLK-2微機測控系統,用于多設備和冷鏈空調系統。事實證明,計算機技術與制冷技術密切相關。今后20年,國際制冷學會的專家指出,單個制冷設備的能耗預計將減少30% ~ 50%。隨著科技創新理念的不斷發展,中國制冷行業研究人員目前也在大幅降低能耗。
3.2壓縮機模型
壓縮機是制冷空調系統的核心,也稱為制冷空調系統的核心,是制冷空調系統最復雜的組成部分,不僅具有傳熱傳質過程,而且具有復雜的機械運動過程。因此,在制造壓縮機模型時,需要根據不同的目的建立多個不同的模型。但相對來說,制冷空調裝置中的壓縮機模型大多是分組參數模型,構建分組參數模型將主要采用效率方法、圖形方法和詳細熱力學模型方法。其中,圖形方法相對簡單,計算速度較快,但構造模型也相對簡化。因此,該方法對制冷和空調設備的計算機模擬運行的優化效果不是很理想。有效性規則是一種相對廣泛的模型構建方法。這一方法主要涉及制冷和空調業務方面的相關實際數據,然后確定制冷和空調部門的業務方案和相應的系數。在此基礎上,根據兩者之間的差異逐步修訂,以滿足精度要求。詳細熱力學模型法綜合考慮壓縮機進氣損耗、排氣損耗和傳熱損耗,還考慮了壓縮機工作環境的運行過程,因此優化效果比較理想。例如,Duprez根據制冷和空調壓縮機的工作條件全面審查了所有損耗系數,然后建立了一個更詳細的熱力學模型,以準確預測制冷劑質量、制冷能力、排氣溫度和消費量的性能。
3.3分布性參數仿真模型
雖然經驗參數相關模型比較簡單,但其適用范圍有限,無法準確反映節流閥的功能?,F在,隨著計算機技術的不斷改進,分布式參數運行模型已成為估算節流閥設計質量的基本方法。由于沒有代表滑移比的極其精確的數據相關方程,所以這種運行模型基本上是均勻流動模型。均質流動模型是蒸汽相和液體相的完全混合,不具有相界面間速度梯度差異,符合熱效應平衡方程。但實驗結果證明,由于兩階段相互作用,毛細血管內兩相流動沒有達到純粹均勻的流動狀態。
結束語
有鑒于此,在現代社會,計算機是人們生活的一部分,可以用于所有活動領域,對所有活動領域作出重要貢獻。特別是,在產品設計過程中,使用計算機優化和設計產品可以被視為生產創建過程中更重要的工具,因為產品設計過程涉及產品設計的所有方面,包括產品設計和更新中的系統參數建立更好的計算機模擬設計安排是產品設計管理的重要方面。計算機仿真設計具有許多優點,包括準確的優點、快速的優點和更系統的優點。當然,隨著計算機在現代社會的普及,計算機模擬在產品設計中的應用也是時代發展的必然要求。
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