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1)  regeneration [英][ri,dʒenə'reiʃən]  [美][rɪ,dʒɛnə'reʃən]
回热
1.
Power optimization of an endo-reversible inter-cooling regeneration Brayton cycle coupled to variable-temperature heat reservoirs;
变温热源条件下内可逆闭式中冷回热布雷顿循环的功率优化
2.
Regeneration Performance of a Magnetic Ericsson Refrigeration Cycle;
磁埃里克森制冷循环的回热性能
3.
The adoption of intercooling and regeneration technology represents a major development tendency for a new generation of marine main propulsion plants.
燃气轮机采用间冷回热技术是新一代船用主动力装置的重要发展趋势。
2)  heat recovery
回热
1.
Experimental study on mass and heat recovery of a highly efficient multi-function heat pipe type adsorption ice making system;
基于多功能热管的高效吸附式制冰机组回质回热实验研究
2.
A viable combination of recycling waste heat and heat recovery will make the adsorptive air conditioning system more competitive.
基于在回热型吸附式空调样机上开展的大量实验 ,研究了有关时间因素 (如回热时间、回质时间、半周期时间等 )对样机性能制冷系数 COP和单位质量制冷功率 SCP的影响 。
3.
In this article, detailed thermodynamic analyses of basic adsorption refrigeration cycle and regenerative adsorption refrigeration cycle is presented, an advanced adsorption cycle with internal vapour and heat recovery is developed.
本文建立了吸附式制冷基本循环和连续回热循环的热力模型,研究和发展了有蒸汽质量迁移的新型回热循环。
3)  regenerated [英][ri'dʒenərit]  [美][rɪ'dʒɛnərɪt]
回热
1.
Finite-time thermodynamics is applied to analyze the performance of a real closed inter-cooled regenerated Brayton cycle coupled to variable-temperature heat reservoirs.
用有限时间热力学方法分析了变温热源条件下实际闭式中冷回热布雷顿循环的性能,导出了无因次功率及效率的解析式。
2.
The analytical formulas for the relations between power density and pressure ratio of a real regenerated Brayton cycle coupled to variable-temperature heat reservoirs are derived by using finite-time thermodynamics.
计入工质与高、低温侧换热器和回热器的热阻损失 ,压气机和涡轮机中的不可逆压缩和膨胀损失及管路系统中的压力损失 ,用有限时间热力学方法 ,导出了变温热源条件下实际回热式布雷顿循环功率密度与压比间的解析式 ;借助于数值计算 ,研究了高、低温侧换热器和回热器的热导率分配和工质与热源间的热容率匹配对最大功率密度的影响 。
4)  heat regenerative
回热
1.
This paper is the first part for the research of heat regenerative adsorption air conditioning system (HAAS) modeling.
该文着重于回热型吸附空调系统研究的第一部分工作———建模。
2.
This paper is the second part of the research of heat regenerative adsorption air conditioning design,construction and experiment.
侧重于回热型吸附式空调系统研究的第二部分工作———工程设计、构建和实验 ,根据已建立的三热源模型设计并构建了的回热型吸附式空调系统样机 ,在样机试验台上的大量实验表明 ,三热源模型较好地预测了系统性能 ,证明了余热驱动的回热型吸附式空调系统拥有乐观的商业应用前
5)  heat regeneration
回热
1.
Vapor-liquid heat regeneration cycle performance of R22 and alternative refrigerants;
R22及其替代制冷剂的回热循环性能
6)  heat recovery heat pump
回热热泵
补充资料:回热式气体制冷机
      以氦气或氢气为工质,在封闭系统中应用回热原理实现气体制冷机循环以获得低温和冷量的机械。致冷温度可在120K以下,属深低温设备。它在气体制冷机循环中增加一个回热器,利用回热原理降低膨胀前的工质温度,以提高循环的热效率。在机器内膨胀后的工质中的部分冷量回收于回热器中,在下次循环中再加以利用。回热式气体制冷机具有效率高、结构紧凑、起动快、操作方便和温度范围宽广等优点,适用于制冷量小的场合。它能使常温气体直接液化,也可配置空气精馏塔从空气中分离出氧和氮,或作为低温冷源。它广泛应用于小型空气分离设备?⑸畹臀卤洌约昂教臁⒊肌⒑焱庀咛讲夂偷臀碌缱友У攘煊颉?
  
  回热式气体制冷机有斯特林制冷机、维勒米尔制冷机、吉福特-麦克马洪制冷机、苏尔威制冷机和脉管等。
  
  斯特林制冷机的理想工作过程是由两个定容过程和两个定温过程(见热力过程)组成的可逆循环(见热力循环)。工质在压缩腔被定温压缩后,经过回热器被定容冷却,然后在膨胀腔定温膨胀,再经过回热器被定容加热后返回压缩腔。要完成这样的理想循环,一个气缸内的两个活塞必须作间断运动。但实际上,两个活塞是利用同一根曲轴的转动作连续往复运动的;而且机器还存在余隙容器、工质流动阻力、换热器换热不完全和冷量损失等情况,故实际过程与理想过程有所差异。
  
  图为单级斯特林制冷机的结构。压缩气缸和膨胀气缸组成一体。推移活塞把气缸工作空间分成膨胀腔和压缩腔。压缩活塞通过两个主连杆与曲轴上的两个曲拐相连;推移活塞由穿过压缩活塞的活塞杆和副连杆与曲轴的中间一个曲拐相连。这个曲拐与另两个曲拐保持一定的夹角。曲轴的转动使两活塞作差动往复运动,从而使气体压缩、膨胀和回热。气缸的周围装有水冷却器、回热器和冷凝器(即凝汽器)。在气体工质通道中设有阀门。当压缩活塞向上运动时,工质被压缩,从压缩腔排出,经水冷却器、回热器冷却和降温,然后经冷凝器内侧流入膨胀腔。推移活塞向下移动(此时压缩活塞仍向上,然后向下移动),工质在膨胀腔内膨胀后温度降低,即产生冷量。当推移活塞向上运动时(此时压缩活塞仍向下移动),工质继续膨胀后经冷凝器内侧对外输出冷量,依次进入回热器、水冷却器。低压低温的工质由膨胀腔回流至压缩腔时,在回热器填料中吸取热量而温度升高。气体经上述工作过程消耗了功,产生的热量由冷却水带走,消耗的功由电动机输入。冷凝器外侧的气体将热量传递给冷凝器,而使气体温度降低,直至冷凝成液化气体流下。
  
  斯特林制冷机已由单级发展到双级和三级。为了增加机器的制冷量,还有利用四个单级制冷机并联组成的四缸回热式气体制冷机。
  
  单级斯特林制冷机的致冷温度范围为173~73K,适用于空气液化和气体分离等。双级的致冷温度范围为12~15K,适用于氢和氖气的液化。三级制冷机的致冷温度为7.8K,还能为更低温度的物理实验提供冷源。当工质处于气液两相区时,最低温度可到3.1K。
  
  参考书目
   边绍雄编著:《小型低温制冷机》,机械工业出版社,北京,1983。

  

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