制管内波的运动时间来说占了主导地位的缘故。 2)控制管适合于较低频率的场合使用 ,由于随 着频率的提高 ,控制管长急剧减少 ,这给安装带来困 难 ,如 200Hz 时控制管长仅为 0. 8m。而工程实际中 要求的频率往往达到 500Hz 左右。此时采用共鸣器 作为振荡源比较适合。 3)在同一射流作用下 ,在不同振荡管中产生的 入射激波强度并不相同 ,最外侧两管内波的强度较 弱 ,而中间管内波的强度高。这也是制冷效率较低 的一个直接原因。 4)可将最外侧两根管去除 ,而将其余振荡管在 有效区内进行更为合理的排列。 参考文献 1 邵件、包裕弟. 转动喷嘴膨胀机的实验研究. 浙江大学学 报. 1984 ,3 (18) :52~54 2 原田正一、尾崎省太郎. 射流工程学. 北京 :科学技术出版 社 ,1977. 104~129 3 T. Wada and A. Shimizu. Mecha
表 1 多联机组的能量调节 能量调节幅度 (% ) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 变频压缩机 (H z) 30 40 50 60 70 30 40 50 60 70 80 90 (开: + 停: - ) + + + + + + + + + + + + 定速压缩机 (开: + 停: - ) - - - - - + + + + + + + 214 低温 (热泵) 制热运行 在工程应用实践中, 较多地采用涡旋变频压缩 机设计系统, 以弥补热泵在低温环境下制热能力不 足。当室外环境温度低, 传统空调制热运行时, 存 在制热能力不足的问题, 有资料表明, 当室外气温 低于- 7℃时, 其制热能力与标称能力相比将大大降 低, 制热效果不理想。这时, 可通过提高涡旋变频 压缩机的运行频率, 增加压缩机单位时间内的排气 量, 从而使更多的制冷剂参与循环,