(太阳能驱动的压缩吸收式复合制冷循环分析)

时间:11月28日 来源:河北太阳能发电 访问:
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  目前,己得到了广泛的研究。太阳能制冷大都为吸收式或吸附式。由于传统吸收制冷循环或吸附制冷循环存在着些难以克服的缺点,如性能系数低,对热源的质和量有很强的依赖性。如果用太阳能作为热源,则当太阳能系统不能满足制冷系统的要求时制冷系统的性能要发生严重的恶化。从另角度看,太阳能系统的性能受季节地理位置时间天气等的影响。上述矛盾严重地影响了太阳能的推广。从1中可以清楚地看出太阳能系统集热量0,和集热器出口温度两者在天内随时间的变化关系1从能源学的角度出发,采用自然界中的天然能源是今后发展的趋势。从循环的角度出发,通过循环的设计来弥补自然能源先天的缺陷是种可行的方法。为此本文提出了种新的循环思路压缩吸收联合式循环,并将它用于太阳能制冷。该循环能适用于热源特性经常变化的场合,尤其是用太阳能做热源的场合。

  收稿日期200243,基金项目东南大学科学基金项目9203001069文草编号1005太阳能驱动的压缩吸收式复合制冷循环分析曹毅然张小松鲍鹤灵东南大学,江苏南京210096制冷和吸收式制冷热力系数的比较,建立了该新型循环的热力学模型,并以个典型的太阳日照为例,将新循环的性能系数与传统循环进行比较后得出新循环在节能提高性能系数以及运行的稳定性方面都比传统循环有了较大的提高。
  行比较时必须考虑电站内蒸汽装笠中的热交换情况。假定产生并输送电功的平均效率为0.35,环境温度为35,冷源温度为托缩式制冷循环。354.1=1.435氨水吸收式制冷机作同样的环境温度和冷源温度,假定热源温度为13,1它的热力系数为0.55.就燃料的利用而言,应该用1.435与0.55比较,而不应该拿4.1和0.55比较。由以上数据可以看出,吸收式制冷机的热力系数低于压缩式的当量热力系数原因在于吸收如果用热力完善度来比较两个系统之间的差另1问就会变得更为,楚。假定热源温度77为13,1环境温度为35;冷源温度7为2,对压缩式制冷循环而言,逆卡诺循环制冷系数为而实际循环的制冷系数为1.9,循环的热力完善度为对于下作。述温度的联合循环,其最高新循环及其热力学模型传统循环多了个压缩机,其工作原理如下当外界天气劫利天。或芥阳光不充足等原闲导致集热器吸收外界热量不够时。循环就变为纯粹的压缩循环。当循环开始运作时,阀门5关闭,压缩机从发生器抽取制冷剂,当压缩机内的气体压力达到定的高度时。阀门23关闭。整个制冷循环就是个压缩循环。当外界天气是晴天,或者天气慢慢好较,达到阳汜充足的条件时,循环就改变为个改良的吸收式循环。循环运作过程为阀门235打开,阀门4关闭。此循环与传统的吸收个尻缩机,所以循环也有所改变。其改变为从发生器出农的制冷剂蒸气被分为两路,路直接进入冷凝器,分路先经过压缩机进行压缩,然后进入发生器传入管内。由于这路气体的压力已被升高,因此它能在发生器管内冷凝放热。冷凝后阀节流后到冷凝器,与那里的冷剂蒸气起在冷凝器里降温冷凝。循环的其余部分13传统循环相热力系数为而吸收式制冷循环的热力系数为斗循环的热力完善度为,=0.37由以上的计算可以看出,当蒸发温度和冷凝温度之间的差值增大时。4压缩,系统比较。吸收地接近。

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