太阳能喷射式制冷系统研究课件
《太阳能吸附制冷》课件
尽管太阳能吸附制冷技术具有许多优点,但也存在一些限制。例如,该技术的制 冷量较小,难以满足大规模制冷需求;同时,该技术的运行效率受到天气、地理 位置等因素的影响,需要进一步完善和改进。
02
太阳能吸附制冷系统的组成
集热器部分
01
02
03
集热器类型
平板集热器、真空管集热 器、聚焦型集热器等。
制冷效应的产生与控制
制冷效应的产生
在解吸过程中,气体分子带走热量,使吸附剂温度降低。通 过适当的热能传递和控制,可以降低冷凝器的温度,从而实 现制冷效应。
制冷效应的控制
为了实现高效的制冷效果,需要控制解吸过程的温度和压力 ,以及冷凝器的温度和压力。同时,还需要考虑系统的能量 平衡和效率,以及环境因素的影响。
吸附剂与制冷剂部分
吸附剂种类
常用的吸附剂包括活性炭-甲醇、硅胶-水等。
制冷剂类型
常用的制冷剂包括氨、水、丙烷等。
吸附剂与制冷剂的选择原则
根据系统需求选择合适的吸附剂和制冷剂,需考虑其性能、安全性 等因素。
03
太阳能吸附制冷系统的运行过 程
吸附与解吸过程
吸附过程
在太阳能吸附制冷系统中,吸附剂通过吸收太阳辐射能升温,并与被吸附的气 体分子进行热交换,使气体分子被吸附在吸附剂表面,从而将太阳能转化为热 能。
《太阳能吸附制冷》PPT课件
目 录
• 太阳能吸附制冷技术简介 • 太阳能吸附制冷系统的组成 • 太阳能吸附制冷系统的运行过程 • 太阳能吸附制冷系统的设计与优化 • 太阳能吸附制冷系统的应用与实例 • 太阳能吸附制冷技术的未来发展与挑战
01
太阳能吸附制冷技术简介
技术背景与历史
太阳能利用的历史
太阳能地热能喷射制冷系统的研究
对这个系统设计出匹配 良好 的系统组成设备 , 以 确保新型太阳能喷射制冷系统的最佳运行效果。
2 联合 工作 系统 的制 冷剂 选择
储 气
罐
太阳能喷射联合工作系统的性能在很大程度
收稿 日期 :O 7 3 1 修稿 日期 :07 4 7 2 o —O —2 2 0 —o —2
图 太阳 能喷射联合工作系t ivl di oa jc rr r ea o yt a ci e .F  ̄ e m r,si ber r eat ac n ei fcmpnns no e nsl eet fgrt nss m w sahe d u h r oe ut l e i rns h g v r o ei i e v a fg
上取 决 于制冷 工 质 的选 择 。水 作 为制 冷 剂 虽然 无
污染 、 蒸发潜热大、 廉价并易 于获得 , 由于其沸 但
点 较 高 , 热源 温度 的要求 较 高 , 出 了一般 余 热 对 超
利用地源井较低的温度将冷负荷经由冷却水带入 及 太 阳 能 平 板 集 热 器 的 所 能 达 到 的 工 作 温 度 范 地源 井 内储存 , 代 了传统 空调 系 统 的冷 却塔 , 取 不 围 ; 外采 用水 作 为工 质 也 无 法 适 应 机 械 压 缩 机 此 仅可 提高 冷却 效果 , 同时可将 热 量 储存 于 地下 , 消 的要求 。这 两方 面 的原 因 限制 了水 在 喷射 式 制 冷
太阳能蒸汽喷射式制冷机发生温度与制冷性能研究
目 录独创性声明及使用授权声明 (2)摘 要 (2)Abstract (3)第一章 前 言 (1)1.1 研究背景及意义 (1)1.2 太阳能蒸汽喷射式制冷系统的理论基础 (2)1.2.1 喷射器的理论基础 (2)1.2.2 太阳能蒸汽喷射式制冷机的工作原理 (3)1.3 太阳能蒸汽喷射式制冷系统的研究现状 (4)1.4 气体喷射器的研究进展 (6)1.5 本文的主要研究工作 (7)第二章 喷射器的设计及性能预测 (8)2.1 喷射器设计 (8)2.1.1 等压法 (8)2.1.2 气体动力函数法 (14)第三章 喷射器的模拟 (30)3.1 蒸汽喷射器数值模拟计算 (31)3.2 建立模型 (33)3.3 划分网格 (33)3.4 模型求解 (34)3.4.1 设定边界条件 (34)3.4.2 流体的物性选择 (34)3.4.3 模型初始化 (35)3.5 模拟结果 (36)3.5.1 几何参数对喷射器性能的影响 (38)第四章 太阳能蒸汽喷射式制冷实验台介绍 (42)4.1 系统介绍 (43)4.2 实验台配置的主要设备及选型 (43)4.2.1 保温体 (43)4.2.2 发生器 (44)4.2.3蒸发器 (45)4.2.4 风冷式冷凝器 (46)4.2.5 工质泵 (46)4.2.6 喷射器 (47)4.2.7 热力膨胀阀 (47)4.2.8 储液器 (48)4.2.9 太阳能集热器 (48)4.2.10 蓄热水箱与水泵 (49)4.2.11 加热器及加热量调节控制器 (50)4.3 实验台控制系统 (51)4.4 测点布置 (51)4.4.1 数据采集系统 (52)第五章 实验结果与讨论 (55)5.1 系统的性能指标 (55)5.2 实验方案 (58)5.3 空白试验 (58)5.4 太阳能集热器的集热效率 (59)5.5 太阳能蒸汽喷射式制冷系统的实验研究 (61)5.5.1 蒸发温度的变化对系统性能的影响 (61)5.5.2 发生温度的变化对系统性能的影响 (64)5.5.3 系统的性能随时间的变化 (67)5.5.4 对系统补充热量后,系统的性能随时间的变化 (67)第六章 结论与展望 (71)6.1 结论 (71)6.2 展望 (72)参考文献 (73)发表论文及科研情况 (77)致 谢 (78)第一章 前 言1.1 研究背景及意义随着全球经济特别是各国工业化快速发展,全球环境、气候、能源的问题日益突出,成为全人类面临的共同挑战。
太阳能制冷ppt课件
吸附式制冷优点 具有结构简单、可靠、操作简便;使用寿命长、无噪音; 它所使用的是无污染或少污染的工质对; 可采用低品位热能作为驱动能源 ,特别是适合采用能量密度低的太
阳能; 吸附式制冷不存在结晶问题和分馏问题且能用于振动、倾颠或旋转
的场所; 一个设计良好的固体吸附式制冷系统其价格效用比可优于蒸汽压缩
国外最有名的太阳能吸收式空调产品是日本Yasaki公司的系列 产品,报道最小制冷量为5k w,是目前用于太阳能空调领域最多的产品。
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上海交通大学应用了采用复合干燥剂材料的两级转轮除湿空 调机组(图7),由于采用了物理吸附、化学吸附耦合的复合干燥 剂材料,同时经过对吸附表面的处理,使得除湿空调循环的动态 吸湿率大幅提高,同时对再生热源温度的要求得以降低。另一方 面采取了级间冷却的方法,提高了系统效率。系统可利用5 0℃ 以上的热源驱动,热力COP大于1,与普通太阳能集热器结合,能够 将4 0%以上的太阳辐射能量转变为空调能力输出。系统目前已 在江苏江阴万龙源太阳能科技公司示范运行。
太阳能制冷
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太阳能制冷技术概述及研究进展
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吸收式制冷
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吸附式制冷
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蒸汽喷射式制冷
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溶液除湿冷却制冷
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太阳能集热器
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太阳能制冷技术的展望
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1.太阳能及制冷技术概述及研究进展
研究背景
太阳能是分布广泛、使用清洁的可再生能源,有望在未来社会能源结 构中发挥更加重要的作用。其中利用太阳能进行供热、采暖和制冷是实 现规模化、低成本利用太阳能的重要途径。各国学者都在积极寻找能够 实现夏季利用太阳能进行空调制冷的有效方法,目的在于提高太阳能集 热器的全年利用效率,同时可以开辟一条利用太阳能解决空调制冷需求 的崭新技术途径。
太阳能喷射制冷系统性能模拟及其应用
太阳能喷射制冷系统性能模拟及其应用随着全球变暖及环境污染日益严重,人类正处在前所未有的能源危机之中。
为了减少温室气体排放,开发出更高效更环保的能源技术已经变得十分必要。
太阳能喷射制冷系统就是一个可行的潜在技术,它可以利用太阳能制冷,创新性地将制冷能力传递到空间或建筑物进行空调制冷。
太阳能喷射制冷系统的工作原理是通过太阳能集热器收集太阳能,经过加热后,太阳能将产生蒸汽,然后由压缩机压缩蒸汽,产生高温高压状态的蒸汽,最后通过喷射制冷系统中的冷凝器、膨胀阀和蒸发器,完成热能转换为冷能的过程,从而达到制冷目的。
喷射制冷系统具有良好的操作可靠性,投资回收期短,环境友好等众多优势,在可再生能源保护及气候变化的背景下,被越来越多的应用在室外空调的制冷领域。
有鉴于此,以太阳能喷射制冷系统为研究对象,对其性能进行模拟及其应用成为重要研究内容。
首先,在模拟太阳能喷射制冷系统时,必须考虑到关于模型精度和模型本身的要求。
模型的精度取决于模型所引用的物理计算,因此在建立太阳能喷射制冷系统模型时,必须采用良好的计算方法,以确保模型的准确性。
模型本身的要求则决定了是否能够反映太阳能喷射制冷系统的本质,通常情况下,需要考虑热力学分析、流体力学分析、传热分析等方面的问题。
其次,模拟的基础上进一步推动太阳能喷射制冷系统的应用。
近年来,太阳能喷射制冷系统已经在室外空调中得到了广泛应用,但是它仍有很多有待改进之处,比如提高系统制冷能力、减少系统耗能负荷、改善热管传热效率、提高控制精度等。
因此,在模拟和应用太阳能喷射制冷系统时,应从技术改进、性能改善和能源节约等方面入手,以更高的系统性能、更好的环境友好性来满足人类的能源需求,实现可持续发展。
总之,太阳能喷射制冷系统具有良好的发展前景,其应用可以带来高效率、环保、可再生的能源利用模式,为全球能源危机提供了一个可行的解决方案。
当前,应该加强对太阳能喷射制冷系统性能模拟及其应用的研究,以期最大限度地发挥太阳能喷射制冷系统的优势,有效推动可再生能源的发展与应用。
太阳能热利用太阳能制冷PPT共25页
40、人类法律,事物有规律,这是不 容忽视 的。— —爱献 生
6、诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂,怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
太阳能热利用太阳能制冷
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵, 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法, 总体上 来说, 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日,便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持,法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例,它们 迅速累 聚,进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
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太阳能热利用太阳能制冷
11、战争满足了,或曾经满足过人的 好斗的 本能, 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ,破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果, 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
13、遵守纪律的风气的培养,只有领 导者本 身在这 方面以 身作则 才能收 到成效 。—— 马卡连 柯 14、劳动者的组织性、纪律性、坚毅 精神以 及同全 世界劳 动者的 团结一 致,是 取得最 后胜利 的保证 。—— 列宁 摘自名言网
15、机会是不守纪律的。——雨果Байду номын сангаас
46、我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功,谁就会和我一样成功。——莫扎特
喷射式制冷
第三节 喷射式制冷循环
喷射制冷的工作原理 喷射式制冷的工作过程 喷射式制冷循环 喷射式制冷的应用
简介
蒸气喷射式制冷-1910年出现了蒸汽喷 射式制冷机 蒸气喷射式制冷是靠液体汽化来制冷 的。这一点与蒸气压缩式及吸收式制冷 完全相同,不同的是怎样从蒸发器中抽 取蒸气,并将压力提高。
蒸气喷射式制冷循环
3-5-6-7:用泵打入锅炉中加热
G0
正向循环:7-8-2’-2-3 -5-6-7 逆向循环:1-2’-2-3-4-1
图2-168 蒸气喷射式制冷循环的温熵图 蒸气喷射式制冷机的工作过程也可以表示在温熵 图上。如图2-168所示。图中实线表示理想循环,虚线 表示实际过程。
循环过程
工作蒸汽的正向循环7-8-2’-2-3-5-6-7。它由六 个过程组成:蒸汽在喷管中绝热膨胀产生高速的过程7- 8 ;蒸汽在混合室中混合吸热过程8-2’,扩压管中增 压过程2’-2,冷凝器中定压放热过程2-3,泵中加压过 程3-5,蒸汽在锅炉中的定压加热汽化的过程5-6-7。 正向循环中蒸汽对外作功。 逆向制冷循环1-2’-2-3-4-1 ,包括五个过程:混合室中 混合放热过程1-2’ ,扩压管中增压过程2’-2,冷凝 器中放热过程2-3,蒸汽经节流阀绝热节流降温的过程 3-4,制冷剂在蒸发器内吸热汽化过程4-1。 正向循环中蒸汽对外所做的功正好用于逆向循环中蒸气的 压缩。按正向循环工作的喷射器起着压缩机的作用。
现在可根据图2-168进行理论循环的热力计算。
制冷量
Q0 Go (h1 h4 ) Q1 G1 (h7 h5 )
(2-177)
式中 G0 ——被引射制冷蒸气的流量 锅炉的供热量 (2-178)
式中 G1 ——工作蒸气流量 冷凝器放热量 Qk (G1 G0 )(h2 h3 ) (2-179) 泵所消耗的功折合成热量
风冷太阳能双级水喷射制冷空调系统性能分析
风冷太阳能双级水喷射制冷空调系统性能分析随着全球气候变化和运行代价上升,节能减排的问题变得越来越重要。
因此,太阳能成为了越来越受关注的绿色能源。
此外,由于传统的空调系统不仅能够产生大量温室气体,而且也是最基本的耗能设备之一,因此研究更加环保且高效的空调系统是非常必要的。
本文将介绍一种基于风冷太阳能双级水喷射制冷的新型空调系统。
首先,本文将解释该系统的原理和组成部分。
然后,我们将探讨它的性能和优点,并对它的一些应用场景进行探究。
1. 系统结构和工作原理风冷太阳能双级水喷射制冷空调系统由以下主要组成部分组成:太阳能集热板、循环水泵、水箱、蒸发(冷却)器、压缩机、冷凝器、节流阀、电子膨胀阀和控制系统。
系统的工作原理如下:在太阳能集热板下方的吸附剂表面形成薄膜,当吸附剂表面从太阳能集热器中吸收到高温热量时,水会被蒸发并吸收热量。
一旦吸附剂表面达到饱和状态,压缩机将提取压缩剂并将压缩剂输送到冷凝器中。
压缩剂在冷凝器中被冷却并在凝结器中形成高压态,再通过电子膨胀阀流向蒸发器中降低压力而变成低压态。
低压态的压缩剂再次流回吸附剂表面的蒸发器继续吸收热量,以此为循环不断产生制冷效果。
这样构成的系统不仅可以发挥太阳能集热器的优惠,而且还可以最大程度地节约电费并减少环境负担,从而达到节能减排的目的。
2. 系统性能和优点a. 高效太阳能集热板和水泵的使用使得能源消耗的最低化而达到节约的目的,同时,这个系统具有很高的散热能力并能够有效地进行冷却操作。
因此,它的制冷效率比传统空调系统要高得多。
b. 环保既然这个系统采用了太阳能为能量源供应,并且没有氟里昂等有害物质排放,所以这个系统对环境保护是有显著贡献的。
c. 节能太阳能源、高效能轮机和节流阀一起,使得这个系统节省了很多电费,同时也有很低的要求(或不能)对传统空调系统进行修改的使用环境。
d. 养护简单风冷太阳能双级水喷射制冷空调系统的维护和养护工作非常简单。
由于不需要氟里昂等化学制剂,所以不需要太多的维护和修复。
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2018/10/27
2系统的基本构成及原理
太阳能喷射 式制冷系统由太 阳能集热器、发 生器、循环泵、 蒸汽喷射器、蒸 发器、冷凝器及 膨胀阀组成,分为 太阳能集热系统 和喷射制冷循环 系统两大部分,如 图所示。 2018/10/27
3研究进展及研究动向
制冷工质的研究 新型喷射器的研究进展 太阳能喷射式制冷系统系能影响因素探究
2018/10/27
4.3.2蓄冷水箱
传统的制冷系统的储能装置除了将从太阳吸收来 的热量储存在储热水装置中,在夜间将储存的热水通 过喷射制冷机产生冷量,以供空调所用,还可以在太 阳辐射较强的时候利用制冷机产生多余的冷量,通过 储冷水箱将冷量储存起来,这样在需要的时候,直接以 冷冻水供空调,其效果相当于节省了中央空调的耗能 。
2018/10/27
3.3系统性能影响因素
冷凝温度变化对喷射器的抽吸率及系统 COP值的影响最大,其次是发生温度,而蒸发 温度对其影响相对最小。
2018/10/27
4系统性能提高方法
设置增压器 带回热的两级喷射系统 全天候工作的改进
蓄热水箱 蓄冷水箱 辅助加热系统
2018/10/27
4.1增压器
2018/10/27
3.1制冷工质的研究
一开始大多使用氟里昂制冷剂,如R11、 R12等对环境有害的制冷剂; 随着环保意识的增强,R124b、R123、 R134a、R245af、水等绿色环保的制冷剂成 为了研究的焦点; 利用太阳能驱动喷射制冷系统、发生温度为 80℃左右时,采用R134a为工质可以使系统的 COP最高。
2018/10/27
4.3.1蓄热水箱
蓄热水箱是为了保证系统运行的稳定性,使制冷机 的进口热水温度不受太阳辐照度瞬时变化的直接影响 。从太阳能集热器出来的热水不能直接进入制冷机,而 是首先进入蓄热水箱,再由蓄热水箱向制冷机供热。同 时,根据太阳辐照度在一天内变化的特点,蓄热水箱还可 以把太阳辐射能高峰时暂时用不了的能量以热水的形 式储存起来以备后用。
2018/10/27
4.3.3辅助燃油锅炉
太阳能系统的运行不可避免地要受到气候条件的影 响。为了保证系统可以全天候发挥空调、供暖的功 能,常规的辅助能源系统是必不可少的。 燃油热水锅炉较好,因为它具有启动快、污染小、便 于自动控制等优点。在白天太阳辐射能不足和夜间 需要继续用冷或用热时,即可通过控制系统自动启动 燃油锅炉,以确保系统持续稳定运行。
2018/10/27
3.2喷射器
喷射器的基本结构如图所示,它主要由喷嘴、混合室和扩压室组成。 混合室又分为吸入室和喉管。压力较高的工作流体经拉伐尔喷嘴加速形 成超音速射流,速度升高,压力降低,进入喷射器的混合室,工作流体和引 射流体在混合室中不断进行质量和能量的传递, 工作流体的速度不断减 小,引射流体的速度不断升高,两者的速度在喉管出口处渐趋一致,在扩 压室内随着动能逐渐转换为压力能,流体的压力不断升高到一定背压后 排出喷射器。
Sokolov等在1990年提出 了太阳能增压喷射式制冷 系统。它是在常规喷射式 制冷系统的蒸发器和喷射 器之间加一机械压缩装置, 如图所示,以提高喷射器 的引射压力,进而提高整 个系统的性能的制冷循环 系统。它综合了机械压缩 式制冷循环和蒸汽喷射式 制冷循环的优点,既能利 用低焙热源,又具有较高 的热经济性。
2018/10/27
4.2带回热的两级喷射系统
加入回热器,使得能量的利用率达到最大,在 平均放热温度不变的情况下,增加了工质的 平均吸热温度,所以系统的效率将会提升; 采用两个喷射器串联的形式来代替单级的 喷射器,提高喷射系数,使得整个系统的性能 提高。
2018/10/27
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
如图所示,8—9和8—11是工作蒸气在喷嘴中的膨胀过程,9—2、1— 2、11 —12和10~M2是喷射器1和喷射器2两部分蒸气的混合过程,2—10和 12—13是在扩压管中的升压过程,13—14是在回热器中的冷却过程,15—4 是在冷凝器中的冷却过程。此后制冷剂液体分成两部份,一部经节流阀降 温降压进入蒸发器中制冷,在图上用4—3 — 1表示,另一部份经工质泵加压 后经回热器、蓄热器、蒸气发生器中形成工作蒸气,用4—5—6—7—8 表 示。
2018/10/27
新型喷射器——等马赫数梯度设计法
改进喷射器的关键部件—喷嘴、混合室收缩段以及扩压 室的设计,使其母线呈流线型变化,即壁面的变化紧随流 体马赫数的变化而变化,使流体能更好地贴附在壁面上, 实现喷射器内速度的均匀变化,减少喷嘴出口及混合段 内涡流损失、壁面摩擦损失等,避免了扩压室内速度的 突变,消除扩压室内激波的产生及由此引起的边界层分 离现象。从而提高了工作流体的抽吸性能及混合流体的 速度能向压力能转化的效率,从而有利于喷射器内混合 流体的排出,可有效提高喷射器的工作效率。
2018/10/27
全天候工作系统流程图
2018/10/27
5太阳能喷射式制冷系统应用
地域上
系统COP在0.16一0.24之间,其中最高效率出现在太阳能资源 丰富的拉萨地区;在太阳能资源一般地区,系统的平均总效率随 着纬度的降低而降低,大部分地区平均系统COP在0.18以上。
时间上
以上海市为例,对用于办公空调的太阳能喷射制冷系统的动态 变化特性进行了深入的分析与讨论。得到了从上午8时到下午 4时,太阳能喷射制冷系统能稳定工作在COP为0.17一0.22之 间,系统的平均COP为0.19,平均太阳能保证率为0.88。
太阳能喷射式制冷技术
主要内容
研究背景 太阳能喷射式制冷系统的基本构成及原理 太阳能喷射式制冷的研究进展及研究动向 太阳能喷射式制冷系统性能提高方法 太阳能喷射式制冷系统应用 新型太阳能喷射式制冷技术展望
2018/10/27
1研究背景
太阳能是清洁且用之不尽的能源,是解决能源可持 续发展的重要出路之一。若用于制冷,可降低巨额 能耗,且减轻环境污染。 喷射式制冷结构简单,运行稳定。 随着太阳能的利用开发,制冷技术的发展,太阳能 喷射式制冷有着广泛的应用前景。