新型制冷技术课件.ppt
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1、太阳能驱动制冷空调技术太阳能驱动制冷空调技术引言目前,大部分的制冷空调设备都是以电能驱动的.随着制冷空调技术的快速发展,传统的制冷空调设备消耗大量的电能,同时也带来了制冷工质氟里昂对环境的污染(温室效应和破坏臭氧层),因此制冷空调中的环保和节能问题成为人们关注的焦点.以太阳能作为主要驱动能源、以自然工质作为循环工质的太阳能制冷与空调技术成为当前制冷空调研究领域的热点之一.太阳能是一种取之不尽、用之不竭的可再生绿色能源,地球每年接受的太阳能总量为 1 10 kWh,太阳能驱动制冷空调系统具有环保和节能的双重优势.太阳能用于现代制冷空调的方式很多,本文主要探讨太阳能作为主要能源驱动制冷与空调的技术
2、方法,对其种类、组成、性能特点进行综合比较分析.18太阳能驱动的制冷空调方法太阳能的利用途径分为以下 3种:光热转换、光电转换和光化转换。光热转换是利用各种集热器把太阳能收集起来,然后利 用收集到的热能来驱动太阳能制冷空调装置;光电转换是将太阳能转化为电能来驱动制冷系统;光化转换是先将太阳能转化为化学能,然后进行制冷.太阳能制冷空调系统主要由太阳能集热装置、热驱动制冷装置和辅助热源以及相关控制设备组成主要的太阳能制冷空调方法有如下几种类型:光热转换式主要有吸收式制冷、吸附式制冷、除湿蒸发冷却、喷射式制冷;光电转化主要有电能驱动传统制冷方式、半导体制冷;光化转换主要有化学热泵、氢化物制冷.光热转
3、换方式太阳能制冷空调太阳能吸收式制冷 吸收式制冷是利用溶液浓度的变化来获取冷量,稀溶液吸收来自蒸发器的低压蒸气,释放出热量由冷却介质带走,溶液变浓后经溶液泵升压送至发生器,经过高温热源加热产生高压蒸汽进入冷凝器冷凝,节流后进入蒸发器蒸发制冷.太阳能吸收式制冷机有如下几种:间歇式太阳能吸收式制冷机(如图 1所示)、连续式太阳能吸收式制冷机(分为直接式和间接式)和无泵吸收式制冷机(分汽泡泵式和双吸收器式).间歇式太阳能吸收式制冷机中集热器兼作发生器和吸收器用,工质为氨水溶液.经有关试验研究,在太阳能辐射为700W/m2和发生时间为 5 h的条件下,环境温度为 2235,冷却水温度为 20,冷凝温度
4、为 2135,发生器内的溶液温度最高达到 7583,能够产生并冷凝 316412kg氨.制冷阶段周围环境温度为 1831,蒸发温度为-177,结冰量为 618810 kg,每平方采光面积的结冰量达 415513 kg.间接连续式太阳能吸收式制冷机是通过集热器加工热水,然后通过热水作为热源媒体加热待发生溶液.日本矢崎 1号太阳房就是一种间接连续式太阳能驱动溴化锂吸收式制冷机,试验研究表明,冷却水温为 2915,冷冻水温度为 9 发生器入口温度为 85,制冷量为25 100 kJ/h,工况系数为 015.1998年,江门 100 kW太阳能空调系统是我国首座大型实用性的太阳能空调系统,采用两级溴化
5、锂吸收式制冷机,标志着我国太阳能热利用技术上了一个新台阶,运行数据表明系统性能 COP在 0145左右.多级太阳能吸收式制冷是进一步提高 COP和减少加热功率的制冷系统,表 1给出了多级太阳能溴化锂吸收式制冷系统的比较.每 kW制冷功率下太阳能溴化锂吸收式制冷系统比较 溴化锂吸收式制冷机存在易结晶、腐蚀性强、蒸发温度在 0 以上的缺点,但 COP比氨水吸收式要高.而且氨水吸收式制冷工作压力高,具有一定的危险性,且氨有毒,要防止泄漏到环境大气中,同时系统还要精馏装置,但可以得到很低的蒸发温度.总体来说吸收式制冷技术相对比较成熟,但由于初投资大,一般应用于大型的中央空调场所.太阳能吸附式制冷自 1
6、9世纪中叶 Faraday提出利用吸附原理进行制冷的构想、20年代实现吸附制冷的初步应用,但因为相比于压缩制冷效率低、初投资高而停滞,一直到 70年代中期因石油危机导致太阳能应用研究升温,采用太阳能驱动吸附制冷装置作为利用太阳能的有效方式,其研究随之展开.上海交通大学在此领域做出了大量深入的研究.其基本原理是以多孔性固体作为吸附剂,以某种气体作为制冷剂,形成吸附制冷工质对,固体吸附剂吸附制冷剂气体,使得制冷剂液体不断蒸发制冷,固体吸附剂吸附饱和之后通过太阳能加热解吸.1988年美国沸石动力公司研制高性能的沸石/水回热吸附制冷装置,采用两床循环可回收 70%80%吸附热,COP达 112,COA
7、达 118以上;1992年英国 Crit oph研制活性炭/氨对流热波吸附制冷机,理论COA达 119,供热量达 13 kW;1993年法国 Douss研制沸石/水 活性炭/甲醇复叠吸附制冷机样机试验等:太阳能驱动制冷空调技术结果 COP为 116,COA为 1178,回热率达 57%;1996年美国 Miles研制了天然气直燃活性炭/氨热波型热泵,季节性能指数 COP达 0176,COA达 1121;1998年上海交通大学开发了两床回热活性炭/甲醇吸附空调,COP达 014以上,COA达 112以上.太阳能吸附式制冷根据制冷系统的运行方式一般可分为连续式制冷系统和间歇式制冷系统目前吸附式制冷
8、主要集中在吸附-制冷工质对性能、吸附床的传热传质强化、吸附过程机理分析等方面的研究.吸附制冷工质对主要是:活性炭-甲醇、分子筛-水、分子筛-氨、硅胶-水、活性炭纤维-甲醇、氯化钙-氨、氯化锶-氨等等.从目前的研究看来,太阳能固体吸附制冷需要解决的关键性问题有:吸附剂/集热器白天的高效集热和夜间的有效散热之间的矛盾;对于以甲醇和水等低蒸汽压吸附质作为制冷剂的负压系统如何长期维持系统的真空度;如何将夜间所制的冷量有效地储存到白天使用.太阳能固体吸附式制冷技术存在导热系数低、传热效果差、解析周期长、单位质量吸附剂制冷功率小、设备庞大、系统热量利用率不高、性能系数低、难以长期保证系统的高真空度等缺点.
9、但固体吸附式制冷有一些自身的优势:结构简单、无运动部件、无噪音、无污染、运行稳定、不存在结晶问题、可靠性高,特别是还能适用于一些振动或者旋转场所.太阳能除湿蒸发冷却空调系统太阳能除湿蒸发冷却空调系统太阳能除湿蒸发冷却制冷方式分为固体除湿蒸发冷却和液体除湿蒸发冷却两种.由于固体除湿存在系统庞大、再生温度高、系统相对比较复杂等缺点,溶液除湿蒸发冷却制冷越来越受到重视,得到了广泛的研究,清华大学、东南大学等高校分别在此领域进行了比较深入的研究.溶液除湿蒸发冷却空调系统利用溶液除湿剂对湿空气进行除湿干燥,然后将这部分空气送入直接蒸发冷却器产生冷水或者温度较低的湿空气.一种制取冷冻水的流程如图 2所示.
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