吸收式太阳能空调技术的新进展与新构想
常见太阳能空调制冷技术的发展
常见太阳能空调制冷技术的发展一、传统太阳能空调制冷技术传统太阳能空调的制冷技术主要是利用太阳能电池板和热管进行制冷。
太阳能电池板主要用来收集太阳能,将其转化为电能,从而驱动空调进行制冷。
热管则用来传导热量,将热量带入蒸发器中,通过蒸发器的蒸发作用来完成制冷过程。
这种传统的太阳能空调制冷技术在一定程度上可以实现节能环保的效果,同时也存在一些问题,比如效率较低、成本较高等。
随着科技的不断进步,太阳能空调制冷技术也在不断地发展和完善。
新型的制冷技术在提高效率的也在降低成本,提高稳定性和可靠性方面有了显著的改进。
以下是一些常见的新型太阳能空调制冷技术:1. 太阳能吸收式制冷技术太阳能吸收式制冷技术是利用太阳能来提供制冷能源,实现空调制冷的一种新技术。
它的工作原理是利用太阳能热能来提供制冷所需的热源,并通过吸收剂和生成器进行吸收、蒸发和冷凝的循环过程,从而实现制冷效果。
这种技术可以实现较高的能源利用率和较低的运行成本,且适用于多种场合和气候条件。
太阳能磁制冷技术是利用磁场变化来实现制冷的一种新型制冷技术。
它是利用磁性材料在磁场中的磁熵变化过程来实现循环制冷,不需要使用传统的制冷剂,可以实现零排放的环保制冷。
太阳能磁制冷技术在实现节能环保的也在提高制冷效率和降低成本方面有了很大的突破。
3. 太阳能光伏空调技术太阳能光伏空调技术是利用太阳能光伏发电板发电,然后利用太阳能发电来驱动制冷系统进行制冷的一种新型制冷技术。
它可以实现自给自足的制冷,不需要外界电源,节能环保。
太阳能光伏空调技术还可以实现与智能控制系统的结合,实现智能调节和远程控制,提高系统的运行稳定性和可靠性。
随着社会对节能环保的要求不断提高,太阳能空调制冷技术也将迎来更加广阔的发展空间。
未来,太阳能空调制冷技术可能会朝着以下几个方向发展:1. 提高能源利用率未来的太阳能空调制冷技术可能会通过提高热能转化效率、优化系统结构等手段来提高能源利用率,实现更高效的制冷效果。
太阳能吸收式制冷系统新进展
以上系统 主要存 在 如下一 些 问题 :
() 1 吸收制冷蒸 发温度 不能过 低 , 由于 溴化锂 系 统 的特性 , 制冷系统的蒸 发温度应高于 OC, OC以上  ̄ 在  ̄ 要降低系统 的蒸发温度必须提高驱动热源的温度 。 ( ) 要辅 助 电加热 或 其 他热 源 在 太 阳能供 给 2需 不 足或 不稳定 的情 况下 要使 系统运 行需要 电或其它
摘
要 : 阳能 是 一 种 取 之 不 尽 、 之 不 竭 的 清 洁 、 太 用 环保 能 源 , 因此 研 究 和 利 用 太 阳 能 吸 收制 冷 系 统 意 义 深 远 。 在 总 结 市 场 . i 三
太 阳能 吸 收 制 冷 系 统 特 点 的 基 础 上 , 细 介 绍 了一 种 新 型太 阳能 吸收 制 冷 装 置 , 特 别 侧 重 于 对 循 环 系统 改 进 的 阐述 , 后 对 太 详 并 最
浙 江建 筑’ 2 , 7卷 , 6期 ,0 0年 6月 第 第 21
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太 阳 能 吸 收 式 制 冷 系统 新 进 展
Re e tPr g e s s i lrP we e s r t n Re r e a in・ y t m c n o r s e n Soa o r d Ab o p i f g r t o i o S se
简囤 见图1 。
用平 板 集 热 器 得 到 的 发 生 温 度 介 于 8 c 0I = 9 ℃ 之 间 , 发 温度 在 t  ̄ 右 时 , 5 蒸 0C左 系统 C P可 O 原理 如下 : 集热 器用 于收 集太 阳能 产生 的热 量 , 将这
吸收式太阳能空调技术的新进展与新构想
·32 ·
2003 年第 4 期
图 5 新型吸收压缩复合循环之一
图 6 吸收压缩复合式太阳能空调系统 6 一种新型的吸收压缩复合式太阳能空调系统
另外一种适用于太阳能利用的复合循环如图 7 所示 。
图 7 新型吸收压缩复合循环之二
图 8 压缩机辅助的太阳能吸收式空调系统 这种循环完全保留热压缩机 ,并增加一机械压缩的平行
该制冷系统在一个常规的单效吸收式制冷机的蒸发器 和冷凝器之间串接一个压缩机 。在平常天气晴好的白天 ,由 太阳能集热器生产的热水提供热源 ,驱动吸收式制冷机制冷 或供热 ;在阴雨天或晚上 ,太阳能集热器提供的热源能量不 够时 ,则开动压缩机 ,这时压缩机和冷凝器 、蒸发器构成一个 单独的蒸气压缩式制冷系统 ,它可以和吸收式系统联合工 作 ,或单独工作 ,来维持制冷量或供热量的稳定 ,防止由于太 阳能集热器供热波动而引起的波动 。
2 太阳能制冷与空调技术的研究现状与发展方向
太阳能制冷与空调的关键技术已经成熟 :在太阳能集热 器方面 ,真空管集热器 、平板集热器都已经在市场上推广应 用 ;在制冷机方面 ,适合于太阳能利用的吸收式和吸附式制 冷技术有了很大的发展 。低温热水型两级吸收式溴化锂制 冷机的热源温度只需 60 ℃以上 。因此 ,太阳能制冷在技术上 是可行的 。
图 4 基本吸收压缩复合式循环 将气体压缩和吸收循环相结合的方式并不仅限于一种 。 图 5 是一种可以用低温热源 (如太阳能) 驱动的吸收压缩复 合循环方式 。这种循环在单效吸收式循环的发生器和冷凝 器之间接入了一台压缩机 ,用于提升从发生器中出来的制冷 剂蒸气的温度和压力 。上海交通大学的陆震教授等人对适 用于太阳能的各种循环进行了系统的理论分析 ,推荐在低温 热源 (如太阳能) 中采用这种循环方式 。 1999 年 ,浙江大学的陈光明对该循环方式进行了改进 , 提出了如图 6 所示的太阳能制冷系统 。该系统采用平板集 热器 、单效吸收式循环和一个压缩式循环构成 ,具有结构简 单 、热效率较高 、系统启动快速 、运行平稳的特点 。但如果在 长期天气不好或在夜晚 ,该系统的运行将很难进行 。
国内外太阳能空调研究现状及展望
国内外太阳能空调研究现状及展望随着人们对可再生能源和环保意识的日益增强,太阳能空调技术作为一种绿色、高效的制冷方法,正逐渐受到国内外研究者的。
本文将概述太阳能空调的研究现状,探讨其未来发展方向,以期为相关领域的研究提供参考。
太阳能空调技术自20世纪70年代问世以来,经历了漫长的研究与发展过程。
国内外研究者针对太阳能空调的各个领域进行了大量研究,如太阳能吸收技术、制冷循环等。
这些研究工作取得了显著成果,但仍存在一些问题,如设备效率不高、制造成本过高等。
太阳能空调主要利用太阳能集热器收集太阳能,并将其转化为热能。
集热器内的冷却水被加热后,驱动制冷剂发生相变,从而实现制冷效果。
整个系统主要包括太阳能吸收器、热交换器、膨胀阀和制冷剂等组成部分。
目前,国内外研究者围绕太阳能空调在多个方面进行了深入研究。
在太阳能吸收技术方面,研究者通过优化集热器结构、选用高效热传输材料等手段提高太阳能吸收效率。
在制冷循环方面,对制冷剂的选择与优化、热交换器的设计等关键问题进行深入研究,以提高制冷效果和降低能耗。
研究者还控制策略的优化,以提高系统的稳定性和节能性。
随着科技的不断进步,太阳能空调在未来的发展前景广阔。
以下几个方面可能成为太阳能空调的研究热点:提高设备效率:进一步优化集热器结构和制冷剂选择,提高太阳能吸收和制冷效率。
降低制造成本:通过大规模生产和技术创新,降低太阳能空调的制造成本,提高其经济性。
跨领域合作:加强与其他学科领域的合作,如材料科学、热力学等,共同研究新型的太阳能空调技术。
能耗优化:深入研究控制策略,提高系统的稳定性,实现更高效的能耗优化。
环境影响评价:加强对太阳能空调环境影响的研究,评估其对生态环境的影响,为可持续发展提供支持。
太阳能空调技术作为一种绿色、高效的制冷方法,正逐渐受到国内外研究者的。
虽然目前太阳能空调仍存在一些问题,如设备效率不高、制造成本过高等,但随着科技的不断进步和研究的深入,这些问题将得到逐步解决。
浅析太阳能吸收式制冷热泵空调系统.txt
浅析太阳能吸收式制冷热泵空调系统在太阳能吸收式空调中,采用燃气辅助热源及溶液蓄能技术的制冷/热泵系统,此系统可提高太阳能全年利用率,并在满足建筑物制冷、制热需求的同时,提供生活热水。
在此基础上本文引入了一种以双效和单效耦合循环模式运行的太阳能吸收式制冷/热泵机组,提高了整个太阳能空调系统的热力系数。
1. 引言太阳能是清洁、安全、数量巨大的可再生清洁能源,每天到达地球表面的太阳能辐射能 4 为 5.57x1018MJ,相当于 190 万亿吨标准煤,约为目前全世界一次能源消费总量的 1.56x10 倍。
对世界一次能源替代趋势的研究结果表明,到 21 世纪末,太阳能将取代核能占第一位。
近年来,气候变暖、化石能源的枯竭和环境污染的加剧,日益被人们所关注,全世界都在加大对可再生能源的开发力度,太阳能空调系统成为热点之一,因常规制冷/热泵空调装置大多采用对环境有害的工质,并以消耗电力等高品位能源达到制冷目的,对环境产生的压力较大,而利用丰富的太阳能资源来驱动空调设备,是将可再生能源直接转换给终端用能设备,省去了发电过程的能源转换,对减排CO2 等温室气体和减轻环境污染有重大意义。
不过,由于到达地面的太阳能的昼夜间断性及因多云、阴雨而造成的不稳定性,给太阳能在空调制冷技术中的利用带来了间歇性和不可靠性等问题。
本文介绍的在太阳能吸收式空调制冷系统,采用燃气辅助热源,并采用溶液蓄能技术,可很好的解决上述问题并提高太阳能全年利用率。
此系统可在满足建筑物制冷、制热需求的同时,提供生活热水。
2. 系统设计及工作过程 2.1 系统组成图 1 给出了采用燃气辅助热源的太阳能吸收式空调制冷系统(以下简称太阳能吸收式空调系统)的流程图。
系统主要由太阳能平板集热器、燃气辅助加热器、热水储罐、单效吸收式制冷(热泵)机组、溶液储存罐及冷剂水储存罐等组成。
图 1 太阳能吸收式空调系统流程图 2.2 工作原理 2.2. 1 溶液蓄能溶液蓄能,即在太阳辐射能力强时,从太阳能吸收式空调系统的发生器中出来的水蒸气,在冷凝器中凝结成冷剂水,一部分直接进入蒸发器蒸发制冷,多余的冷剂水储存在冷剂水储存罐中;发生器得到的 LiBr浓溶液一部分直接进入吸收器,吸收来自蒸发器的水蒸气,另一部分富裕的浓溶液储存在浓溶液储存罐中;当无热源或热源减弱时,储存的冷剂水通过蒸发器吸热生成水蒸汽,并在吸收器中被来自储存罐的浓溶液吸收而直接制冷,将生成的稀溶液存入稀溶液储存罐中。
太阳能空调技术的现状及发展趋势
冷 效 果 最 好 。 不 少 科 研 机 构 、 高 等 院 校 和 企 业 纷 纷 投 入 人 和 物 力 研 制 太 阳 能 制 冷 ( 调 ] 机 。 其 中 空
成 本高 。青 岛海尔就 生产过 这 种太 阳能冰 箱和 空调 。 二是 利 用太 阳的 热能 驱 动 进行 制 冷 ,这 种 制冷 方式
多 数 足 小 型 的 吸 收 式 制 冷 试 验 样 机 。 在 国 外 , 佛 罗
里达 大 学 的法 伯 教授 就 着手于 这 方 面 的研 究 ,并投 入 丫实 际运 行 。他 采用 氯 吸 收式 制 冷机 ,其 冷 却水 为 2l℃ 的 井 水 , 其 制 冷 系 数 在 0 . 左 右 。 该 系 统 45 山 面 积 3 2m 的 半 板 集 热 器 、 7kW 的 溴 化 锂 制 冷 2.
使
真 空
入 了
℃ 以
学 院 制 冷
本 文 以 溴 化 锂 吸 收 式 制 冷 机 为 例 。 在 制 冷 机 运
行 过 程 中 , 当 溴 化 锂 水 溶 液 在 发 生 器 内 受 到 热 媒 水
能 空
加 热 后 ,溶 液 中 的 水 不 断 汽 化 ;水 蒸 气 进 入 冷 凝 器 ,
吕 斌
( 头铝 业 有 限公 司 , 内 蒙古 包头 0 0 6 包 1 4) 4
坎 术 发 腮 的 史 就 是 如 何 满 足 社 会 经 济 和 人 民 生 f- 室 1 环 境 断 提 高 要 求 以 及 如 何 最 大 限 ,对 r , 人 】
调 中 使 用 。 国 1】 少 厂 家 也 丌 始 生 产 太 阳 能 空 调 。 例 人不
技 术 要 求 高 , 但 成 本 低 、 无 噪 音 、 无 污 染 。 现 采 用 的 主 要 是 这 种 方 式 。 这 种 方 式 的 太 阳 能 空 调 一 般 又 可 分 为 吸 收 式 和 吸 附 式 两 种 。 太 阳 能 吸 收 式 空 调 系 统 主要 由太 阳集 热 器和 吸 收式 制 冷机 两 部分 构 成 。
太阳能吸附式制冷技术进展综述
能源研究与信息第23卷 第1期 Energy Research and Information V ol. 23 No. 1 2007收稿日期:2006-06-29作者简介:赵加佩(1985-),男(汉),本科生,jiapeizhao@ 。
文章编号: 1008-8857(2007)01-0023-07太阳能吸附式制冷技术进展综述赵加佩, 陈 宁, 冻小飞(中国矿业大学 机电学院, 江苏 徐州 221008)摘 要: 介绍了太阳能吸附式制冷技术的原理与特点,从吸附剂-制冷剂工质对、系统循环方式以及吸附床三个方面详细说明了吸附式制冷技术的进展。
通过综合分析指出,优化系统的设计,尤其是对系统关键部件,如吸附床、冷凝器、蒸发器的优化设计,对太阳能吸附式制冷系统的性能非常重要;其次,应加强对性能稳定、操作简便的无阀系统的研究,同时加大对太阳能吸附式制冷与建筑一体化的研究力度,使之符合建筑一体化的要求。
最后分析了太阳能吸附式制冷技术的发展前景。
关键词: 太阳能; 吸附制冷; 进展中图分类号: S214.4 文献标识码: A太阳能制冷系统主要包括吸收式、吸附式、喷射式、除湿式以及各种混合式系统等。
其中太阳能吸附式制冷技术作为一种完全环境友好的制冷方式,受到制冷界广泛关注。
当前,世界各国都在加紧太阳能吸附式制冷技术的研究。
我国在该领域已取得了可喜的成果。
随着我国经济的持续快速稳步增长以及节能与环保的迫切要求,太阳能吸附制冷技术在我国具有广阔的发展前景。
1 太阳能吸附式制冷原理及其特点1.1 太阳能吸附式制冷原理太阳能吸附式制冷系统的一种简单形式是基本型吸附式系统,它主要由发生器(吸附床)、冷凝器、蒸发器、阀门等部分组成。
图1为系统工作原理图[1]。
白天太阳辐射充足时,吸附床吸收太阳辐射后,温度升高,使制冷剂从吸附剂中解吸,吸附床内压力升高。
解吸出来的制冷剂进入冷凝器,经冷却介质冷却后凝结为液态,进入蒸发器。
这样,太阳能转化为代表制冷能力的吸附势储存起来,实现化学吸附潜热的储存。
浅析太阳能空调系统的特点及发展前景
制冷和光电压缩式制冷。
其优点是可采用技术成熟且效率高的蒸汽压较大物质所组成的二元溶液作为工质来进行的。
其中沸点高的工质为低温的制冷剂气体,并产生制冷作用。
右半部分为吸收剂循环,主要84|CHINA HOUSING FACILITIES852014.11-12 |度过高或过低时,溴化锂水溶液容易形成结晶,影响正常运行[3]。
3 太阳能空调系统的特点太阳能空调系统与一般空调系统相比主要具有以下三大优点:(1) 太阳能空调系统的季节适应性好。
即系统制冷能力随着太阳辐射能的增加而增大,其正好与夏季人们对空调的迫切要求一致,能够很好的利用太阳能,大大节约了能源。
(2)传统的压缩式制冷机以氟里昂为介质,它对大气层有极大的破坏作用,而太阳能空调系统以无毒、无害的水或溴化锂为介质,几乎对环境没有影响,这对我们现在的国家城市环境很有利。
(3)将夏季制冷、冬季采暖和其它季节提供热水三者结合起来是太阳能空调系统最大的优点,其显著地提高了太阳能系统的利用率和经济性。
4 太阳能空调系统的发展前景随着我国经济的高速发展和人民生活水平的日益提高,人们对生活环境的要求也越来越高,采暖和空调已经是当今建筑物的必须设施。
另一方面由于常规能源不断被开采和使用,其储藏量不断减少,对环境污染也越来越严重。
因此从太阳能空调系统的特性和技术特点来看,太阳能空调系统可以发挥夏季制冷、冬季采暖、全年提供热水的综合优势。
再者当前空调行业的需求也给太阳能空调技术的发展和应用带来了难得的机遇。
所以相信太阳能空调技术一定有广阔的发展前景。
基金项目:陕西国防工业职业技术学院自然科学类研究项目《太阳能光伏发电系统的控制设计与实现》的成果之一,(项目编号:Gfy 14-07)。
参考文献[1] 刘树伟.神奇的太阳能空调技术.发明与创新[J].2009(8):21—22.[2] 薛德千.太阳能制冷技术.北京:化学工业出版社.2006(9):45—47.[3] 易义武,刘霏霏,戴源德.太阳能制冷技术的研究概况,节能与环保[J].2006(1):24—26.。
太阳能空调制冷技术最新研究进展
太阳能空调制冷技术最新研究进展发布时间:2022-02-17T04:07:20.847Z 来源:《防护工程》2021年29期作者:张欢[导读] 核心作用在于显著提升太阳能集热器实际应用率,为后续减少不可再生能源使用具有促进作用。
广东芬尼能源技术有限公司广东广州 510000摘要:随着资源日渐匮乏,太阳能作为一类清洁能源,在多个领域中普遍应用,将其用于空调制冷中凸显的优势在于适用性较强、天气气温较高状况下,系统制冷量显著增加,最大限度应用太阳能达成初期空调制冷目标可选取的路径较多,以热能为着力点达成制冷目标具有良好的发展前景,体现在空调全面综合转换率较高。
本文针对太阳能空调制冷技术展开分析。
关键词:太阳能制冷;制冷循环;集热转换;空调太阳能作为一类可再生能源,在未来社会发展结构中占据重要地位,最大限度发挥太阳能自身优势,进一步实现供热、制冷和采暖目标,为后续其推广规模化、经济性使用奠定良好的基础。
积极探索实现夏季高效化应用太阳能进行空调制冷的方法,核心作用在于显著提升太阳能集热器实际应用率,为后续减少不可再生能源使用具有促进作用。
一、太阳能空调制冷技术途径以太阳能为初期核心驱动力,采取一系列有效的措施将其进行转化,最终达成供热、制冷途径较多,最为关键的是包含太阳能实现热能转化,实现热能使用最大化,达成热能供热制冷;实现太阳能实现电能转化,以电能为重要设备的启动力,进而达成供热、制冷目标。
从本质层面进行分析,太阳能实现制冷目标的基础上,可充分达成多元化基本需求,其中最为关键的便是集热器装置设备,依托该设备自身功能可将太阳自身辐射转变为热能装置,当下常用的包含三种类型,即平板式、真空管式、聚焦式集热器,进一步促使集热温度显著升高。
基于当下集热温度存在差异,其制冷方式较多,如驱动式、吸附式、喷射式进一步实现制冷目标。
图1为太阳能吸附式制冷系统。
图1太阳能吸附式制冷系统二、太阳能驱动制冷从空调系统展开分析,主要包含吸附式、吸收式、除湿空调和喷射式制冷,其中结合当下实践分析前三种使用最为普遍,不同方式自身优缺点存在较大差异性,体现在以下几方面:(1)吸收式。
太阳能吸收式制冷技术的发展与创新
太阳能吸收式制冷技术的发展与创新作者:孟学林来源:《环球市场》2019年第05期摘要:由于现在资源减少的危机,现在人们对太阳能的利用越来越依赖。
太阳能制冷技术是目前用的较多的,其中太阳能澳化铿吸收式制冷是属于比较成熟的一项技能,本次对太阳能吸收式制冷进行了简单的介绍,并对一些案例列举出了优缺点,把忽视的一些内容提出了建议。
同时,对制冷方面的发展也做出了展望。
太阳能技术和制冷结合后,优点逐渐突出,例如成本下降,制冷的效率更加提升。
系统会增加更多的优势,小型化、多功能化、商用化,提出一种新型多功能太阳能溴化锂吸收式制冷系统。
关键词:太阳能;吸收式制冷;创新全球经济的快速发展和人口的快速膨胀,促使能源更是在不间断的消耗。
让能源一直供应,减少化石燃料的使用,多方面领域的开发和运用让能源再生成为研究领域[1]。
太阳能吸收式空调制冷技术被各个国家的研究所看重,原理就是利用太阳能集热器为发生器提供热媒水。
一、多功能吸收式制冷系统对于一般的吸收式制冷系统,经过发生器的制冷蒸汽量就会少一些,当然效率也会低,产生的热量也可以多次的使用。
因此,多发生器吸收式制冷系统就随着出生了。
现在有双效式系统和三效式系统[2]。
这两个不同的系统有一个共同点就是都有两个发生器,一个是低压发生器一个是高压发生器。
高压发生器产生的热量可以在低压发生器内第二次利用,其原理是加热高压发生器中的制冷溶液,让它再一次的使用。
三效式系统则有3个发生器,高压、中压和低压。
其循环的原理是让高压发生器的制冷剂到中压发生器发生,中压的到低压发生器,最后汇总到冷凝器内。
级别数越高要求的热量温度也会更高,所以不一样的系统,集热器的类型也有很大的差别。
二、研究的现状和未来发展制冷主要是靠固体吸附剂在白天吸收太阳能,晚上吸制冷。
对这项技术的研究可以列为以下这些:第一,吸附剂有三个性能,制冷剂的性能,循环的热力性能和发生器的性能。
吸附剂一制冷剂已经投入到系统中进行[3]。
常见太阳能空调制冷技术的发展
常见太阳能空调制冷技术的发展
太阳能空调是一种利用太阳能进行制冷的设备,它具有节能环保、可再生能源和低碳生活等优点,越来越受到人们的关注。
随着科技的不断进步,太阳能空调的制冷技术也在不断发展。
第一代太阳能空调技术主要采用吸收式制冷技术,它利用水和氨的化学反应来制冷。
太阳能板吸收太阳光线并转化成电能,然后通过电能开启泵把水送往吸收器,水会与蒸发器里的氨发生化学反应,产生氨气和水气,这些气体会被吸收到液态溶液中,随后液态溶液会被加热通入换热器,利用太阳能板的余热进行再次蒸发,从而实现制冷的目的。
第二代太阳能空调技术则采用了太阳能热泵制冷技术,它是将太阳能转化成热能,通过压缩机扩大压力,降低蒸汽的饱和温度,提高制冷效果。
这种技术的特点是具有高制冷效率、稳定性好、易于控制和维护等优点,可广泛应用于家庭、商业和工业领域。
第三代太阳能空调技术则采用了吸收式热泵制冷技术,这一技术是在第二代技术的基础上发展而来的,它不但能利用太阳能进行制冷,还能利用外部热源如废热和生物质热源进行供热和热水,实现了能源的多功能利用。
不同地区的气候状况和用电需求不同,需要采用不同的太阳能空调技术,以满足不同力度的制冷需求。
随着科技的不断创新和探索,太阳能空调的制冷技术将会越来越完善,使得太阳能空调的性能和使用效果更加理想,为人们的生活带来更多的便利和舒适。
太阳能空调制冷技术及其研究进展
太阳能空调制冷技术及其研究进展摘要:随着科学技术的不断发展,人们对空调的使用和需求越来越大。
为了更好的满足人们的需求,空调的制冷技术也受到越来越多人的关注,而太阳能作为一种清洁能源,用于空调的制冷,可以有效的降低对电能的消耗,也能减少对环境的污染。
利用太阳能实现空调的制冷具有很多的技术途径,最有发展前景的是将太阳能转化为热能,从而实现制冷。
关键词:太阳能;空调制冷技术;发展趋势随着社会与经济的不断发展,我们的生活水平得到了巨大的改善,但是我们也将面临环境污染和能源短缺的威胁。
近年来随着人们对空调的需求量不断增加,采用太阳能实现空调的制冷,既能满足人们的需求,也是符合可持续发展的一种崭新的技术途径。
利用太阳能实现空调的制冷具有很大的优势,因为它的季节匹配性非常好,在天气比较热的时候,也是最需要制冷的时候,这时候太阳的辐射条件比较好,达到的制冷量也比较大。
目前国内外学者对太阳能制冷技术的研究比较多,本文仅对几种太阳能制冷技术的研究和应用做了简要的介绍。
1 太阳能热驱动制冷技术及其应用目前经常使用的太阳能热驱动技术主要包括四种,吸附式、吸收式、除湿空调和喷射式制冷四大类,从国内外的综合报道来看,使用太阳能吸收式空调的比例比较高,约为60%,另外除湿空调使用的比例为28%,而吸附式空调占12%,在我国,使用太阳能吸收式空调的比例也最高,占45%,另外除湿空调和吸附式空调的比例分别为40%和15%。
1.1 太阳能吸收式制冷技术及其应用目前经常使用的太阳能制冷方式是用太阳能集热器收集太阳能,然后利用收集的太阳能来驱动吸收式制冷系统。
经常使用的太阳能吸收式制冷机主要包括氨吸收式(NH3-H20)制冷机和溴化锂吸收式(LiBr-H20)制冷机。
氨-水吸收式太阳能空调是将太阳能转化为热能,然后利用热量和溶液的特性来制冷。
水起吸收剂的作用,而氨起制冷剂的作用。
氨-水吸收式太阳能空调中使用的集热器是将太阳能真空管和平板集热器组合而成的,工质热源温控制在80至160 ℃,额定空调COP调节在0.5至0.6之间。
常见太阳能空调制冷技术的发展
常见太阳能空调制冷技术的发展太阳能空调是一种利用太阳能进行制冷的设备,可有效减少对传统电力的依赖,能源更加环保可持续。
经过几十年的发展,太阳能空调的制冷技术已经取得了显著的进步和成就。
下面将介绍一些常见的太阳能空调制冷技术的发展。
1. 热吸收式制冷技术(太阳能吸收式制冷技术)热吸收式制冷技术是一种利用太阳能对吸收剂进行加热,使其从吸收液转变成气体释放热的过程,然后再通过制冷剂进行制冷的技术。
这种技术的核心是吸收剂的选择和设计,目前常用的吸收剂有溴化锂、水、铝硅石等。
该技术可实现稳定可靠的制冷效果,且能量利用率较高,是目前较为成熟的太阳能空调制冷技术之一。
2. 热力压缩式制冷技术(太阳能压缩式制冷技术)热力压缩式制冷技术是利用太阳能对压缩机进行加热,使其产生高温高压气体,然后通过膨胀门控制气体压力,从而实现制冷的技术。
该技术的关键是有效地利用太阳能进行压缩机加热,目前常用的方式有太阳能光热转换和太阳能光电转换。
太阳能压缩式制冷技术具有制冷效果好、温度范围广、结构简单等优点。
3. 光热光电复合制冷技术光热光电复合制冷技术是将太阳能光热和太阳能光电转化技术相结合,以提高太阳能空调的制冷效果和能量利用率。
光热转换技术将太阳能转化为热能,用于提供制冷能源;光电转化技术将太阳能转化为电能,用于驱动制冷系统的电动设备。
通过这种复合技术,太阳能空调可以充分利用太阳能资源,提高整体能源利用效率。
4. 制冷系统优化技术制冷系统优化技术是通过对太阳能空调的制冷系统进行优化设计,提高其能量利用效率和制冷性能。
采用高效的热交换器和换热器,优化制冷剂的循环方式和系统结构,减小能量损失和功耗。
还可以结合智能控制系统,根据室内外温度和太阳辐射度等参数进行智能调节,提高系统的稳定性和舒适度。
随着太阳能技术的不断发展和成熟,太阳能空调的制冷技术也在不断创新和完善,从而提高了其制冷效果、能量利用率和系统稳定性。
未来,随着对可再生能源的需求不断增大,太阳能空调有望成为未来空调领域的重要发展方向。
太阳能吸附式制冷系统的研究现状与发展前景
吸附集热器类型 平板集热器 平板集热器 平板集热器 平板集热器 平板集热器
复合抛物面集热器
实验时间 1992 2001 2003 2012 2013 2016
2 工质对的选择 在吸附式制冷技术中,工质对对系统的制冷
性能起着至关重要的作用。 吸附剂应具有的特点为:较高的吸附和解吸
引入蒸汽吸附技术,被认为是吸附式制冷系统的 开端;在 19 世纪 90 年代,吸附剂开始用于制冷 和热泵,固体吸附剂克服了液体吸附剂的缺点; 1992 年以后,随着全球爆发了能源危机,世界 各国都在加紧太阳能吸附式制冷技术的研究,因 此,该技术取得了快速发展。
1 工作原理 太阳能吸附式制冷系统主要由吸附床 ( 集热
沸石 - 水工质对在高温下可以保持较好的 稳定性,其吸附等温线在较高压力下基本保持 不变,对环境的适应能力强;但该工质对的缺 点是不适用于蒸发温度小于 0 ℃的制冷系统。 另外,由于吸附过程中温度较高,使得沸石 - 水 工质对的循环周期较长,吸附解吸速率慢。为 了提高沸石的吸附解吸速率,相关研究学者采
能力、较低的比热容、良好的导热性、无毒、无 腐蚀性、与制冷剂有较好的兼容性、符合成本效 益且可以大量提供。
制冷剂应具有的特点为:较小的分子直径、 较高的汽化潜热和热导率、良好的热稳定性、较 低的黏度和比热、无毒、无污染、无腐蚀性。
工质对的吸附能力取决于吸附剂的多孔属性 ( 表面积、孔隙尺寸和孔隙体积 ) 和等温特性。 常见的一些工质对有:硅胶 - 水、沸石 - 水、活 性炭 - 甲醇、活性炭纤维 - 甲醇、复合工质对等。 2.1 硅胶 - 水工质对
工质对 活性炭 - 甲醇 活性炭 - 甲醇 活性炭 - 甲醇
太阳能吸收式制冷技术发展现状及展望
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太阳能吸收式制冷系统新进展
太阳能吸收式制冷系统新进展1. 简介- 太阳能吸收式制冷系统的定义和背景- 本文旨在探讨太阳能吸收式制冷系统新进展及其应用2. 吸收剂的研究进展- 前沿吸收剂的概述和特性- 与传统吸收剂比较优势和应用领域的实例3. 制冷系统技术的进展- 制冷循环的优化设计和性能提升- 换热器的新型材质和结构- 新型控制算法的应用4. 应用案例分析- 以太阳能吸收式制冷系统为核心的应用案例- 分析实现的技术难点以及经济效益和环保性能5. 后续发展方向- 结合当前的技术发展趋势,重新思考太阳能吸收式制冷系统未来的应用前景和方向- 提出解决当前技术问题的建议和探讨其适用性和可行性6. 结论- 本文旨在全面阐述太阳能吸收式制冷系统的技术发展状况和未来展望,为该领域的研究者和应用者提供参考- 太阳能吸收式制冷系统具有极大的应用前景和经济价值,但是需要跨学科、协同创新、不断提升技术水平和创新能力。
第一章:简介随着全球能源消耗量的快速增长,能源需求的快速增加成为世界各国关注的焦点。
同时,化石燃料的使用导致温室气体的排放增加,引起气候变化问题。
因此,发展可再生能源成为解决当前能源与环境问题的重要途径之一。
太阳能是人类在可再生能源中的一种重要资源,太阳能吸收式制冷系统则是太阳能利用领域的一个热点研究领域。
太阳能吸收式制冷系统利用太阳能或其他等温热源的热能,使吸收剂在吸收和蒸发过程中实现制冷。
它具有可靠、安全、环保等优点,并且可以在不依赖传统电网的情况下提供制冷服务。
因此,太阳能吸收式制冷系统具有广阔的应用前景,如医药、农业、食品冷链物流、船舶和太空舱等领域。
本文旨在探讨太阳能吸收式制冷系统新进展及其应用,包括吸收剂的研究进展、制冷系统技术的进展、应用案例分析和后续发展方向等几个方面。
第二章:吸收剂的研究进展吸收剂是太阳能吸收式制冷系统的重要组成部分,其性质直接影响着制冷循环的性能。
近年来,针对吸收剂的研究逐渐走向前沿化、多样化和精细化的趋势,主要表现在以下几个方面。
我国太阳能空调技术发展现状研究
我国太阳能空调技术发展现状研究近年来,我国太阳能空调技术发展迅速,取得了显著的进展。
太阳能空调技术是利用太阳能作为主要能源,通过转换和利用太阳能来实现制冷和供热的一种绿色、可持续的空调技术。
下面将对我国太阳能空调技术的发展现状进行研究。
首先,太阳能空调技术在我国的应用范围越来越广泛。
太阳能空调技术应用于住宅、商业建筑和公共设施等领域,为解决能源短缺和环境污染等问题提供了可行的解决方案。
太阳能空调技术还在一些特殊环境下得到了广泛应用,比如高原地区和离岛等地方,减少了对传统能源的依赖。
其次,我国太阳能空调技术的研发取得了重要进展。
我国在太阳能集热器、储能系统和制冷系统等关键技术方面进行了大量研究,开发了一批高效、节能的太阳能空调系统。
太阳能集热器的效率不断提高,储能系统的容量和性能也有了很大的提升。
制冷系统方面,我国引进了先进的吸附制冷技术,成功实现了太阳能空调系统的稳定运行和长时间供热。
此外,我国太阳能空调技术在政策和市场的支持下得到了推广和应用。
国家出台了一系列支持太阳能空调技术发展的政策,包括财政补贴、税收优惠等措施。
同时,太阳能空调技术在一些地方得到了广泛推广和应用,许多建筑项目在设计和建设阶段就考虑了太阳能空调系统的使用。
市场上也涌现出一批专业的太阳能空调产品供应商,提供各种规格和型号的产品,满足不同需求。
然而,我国太阳能空调技术发展还存在一些问题和挑战。
首先,太阳能空调技术的投资成本较高,限制了其在市场上的普及和推广。
太阳能空调系统的设计、安装和维护需要专业技术和高额投入。
其次,太阳能空调系统的性能稳定性和可靠性有待提高。
在复杂的环境条件下,太阳能空调系统可能受到天气变化和能源供应不稳定等因素的影响,导致制冷和供热效果不理想。
综上所述,我国太阳能空调技术发展取得了重要进展,应用范围不断扩大,研发成果不断涌现。
政府的支持和市场的需求将进一步推动我国太阳能空调技术的发展。
然而,投资成本高和系统性能稳定性有待提高仍然是太阳能空调技术发展的难题。
吸收压缩复合式太阳能制冷技术及研究进展
科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald
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基金项目:广西壮族自治区研究生科研创新项目(GXU11T32582)作者简介:谢安(1987-),男,硕士研究生,E-mail:ansheagxu@。
图1 吸收压缩复合式太阳能空调系统
图2 氨水吸收压缩太阳能复合制冷循环图3 吸收压缩复合式太阳能制冷系统简图
1-集热器;2-发生器;3-冷凝器;4、8、13-节流阀;5-蒸发/冷凝器6-吸收器;7-溶液泵;9-溶液换热器10-压缩机;
11、12-控制阀门;14-蒸发器
科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald
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图5 新型吸收压缩复合循环之一
图6 吸收压缩复叠热泵循环系统图图4 吸收压缩复合式太阳能空调系统图8 吸收压缩复合式太阳能制冷系统流程
图7 带旁通的多级溶液热交换系统。
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吸收式太阳能空调技术的新进展与新构想谢应明☆(上海交通大学) 文远高(武汉科技大学)[摘要] 作可持续发展的观点出发,在总结现有太阳能制冷与空调技术的基础上,重点论述了以吸收式循环为基础的几种新型太阳能空调系统,指出目前存在的问题,提出了一种太阳能利用的新型方案,对于促进太阳能空调技术的产业化具有较高的参考价值。
[关键词] 太阳能 制冷技术 空调系统 吸收式循环1 引言制冷和空调装置大都采用对环境有害(有温室效应和破坏臭氧层)的人工合成物质作为工质,采用电力等高品位能源进行驱动。
随着制冷与空调装置的日益普及,制冷和空调中的节能和环保问题越来越成为人们关注的焦点。
因此,在制冷和空调领域采用对环境友好的工质(如氨、水或二氧化碳等自然工质)和非常规能源(如太阳能、风能、地热能等),对于节能和环保具有重要的意义。
采用太阳能作为主要驱动能源、采用氨或其它自然物质作为工质的太阳能制冷与空调技术正是这样一种符合节能和环保要求的技术。
一方面,太阳能本身是一种清洁能源,对环境没有污染和破坏,而且它取之不尽、用之不竭。
使用太阳能驱动制冷和空调装置,可以节省对常规能源的消耗,也减轻了采用常规能源带来的对环境的压力;另一方面,采用对环境友好的工质,也消除了由于采用氟利昂等人工合成工质而引发的对地球温室效应的加剧和对大气臭氧层的破坏。
2 太阳能制冷与空调技术的研究现状与发展方向太阳能制冷与空调的关键技术已经成熟:在太阳能集热器方面,真空管集热器、平板集热器都已经在市场上推广应用;在制冷机方面,适合于太阳能利用的吸收式和吸附式制冷技术有了很大的发展。
低温热水型两级吸收式溴化锂制冷机的热源温度只需60℃以上。
因此,太阳能制冷在技术上是可行的。
目前,国内外在太阳能制冷与空调技术的实用化方面,都展开了大规模的研究。
归纳起来,可以将目前的研究热点分为三类:(1)太阳能压缩式制冷与空调技术:这方面研究的重点是研究如何将太阳能有效地转换成电能,再用电能去驱动压缩式制冷系统。
从目前的情况来看,由于光-电转换技术的成本太高,离市场化的距离还比较远。
(2)太阳能吸附式制冷与空调技术:太阳能本身是一种低热流密度、易于波动的低品位能源,而吸附式制冷技术的特点正好与太阳能的特点相匹配。
所以太阳能在吸附式制冷方面(尤其是小型的制冷方面)的应用前景和发展势头非常良好。
包括上海交通大学制冷与低温工程研究所等的国内外机构在利用太阳能驱动的吸附式制冷技术方面取得了长足的进步,基本已经达到了可以实用的水平。
但由于吸附式系统存在能流密度低的缺点,所以这种系统的制冷量不可能很大,只适合用于供冷量较小的制冷系统,应用范围有限。
(3)太阳能吸收式制冷与空调技术:这方面的研究是最接近于实用化,而且已经有了很多成功的实例。
这种系统最常规的配置是:采用平板或热管型真空管集热器来收集太阳能,用来驱动双效、单效或双级吸收式制冷机,工质对主要采用LiBr-H2O,有的也采用NH3-H2O。
当太阳能不足时采用燃油或燃煤锅炉来进行辅助加热。
这种系统除了能制冷和制热,还能提供生活用的热水。
除了以上三类主流研究外,目前还出现了一些新型的太阳能制冷与空调系统,比如吸附、吸收与蒸汽喷射之间的混合系统。
对不同的应用场合,空调系统的热负荷各不相同,如何将太阳能这种低品位热源应用于空调系统是一个很大的挑战。
由于在太阳能空调技术中大多选用吸收式循环,或吸收式循环的复合循环,本文将重点论述吸收式循环及其复合循环在太阳能空调技术中的应用和发展动态。
3 由吸收式循环构成的太阳能空调系统及其存在的问题将吸收式系统应用于太阳能制冷与空调是最为常见的一种形式,目前的研究重点是如何配制出一套性能价格能与压缩性系统竞争的系统。
九五期间,中科院广州能能源研究所和北京太阳能研究所分别在南方和北方各建了一座大型实用性的太阳能空调系统。
其中广州能源研究所所建的太阳能系统如图1所示。
以平板型集热器收集太阳能产生热水,分别储藏在制冷及生活热水水箱中。
采用一台100kW的两级溴化锂吸收式制冷机,用太阳能热水输入制冷机制冷。
采取中央空调供冷方式,制取9℃左右的冷冻水送到用户的风机盘管,然后返回冷冻水箱。
当天气不好、水温不足时,用一台燃油热水炉辅助升温,保证系统能全天候运行。
生活用热水则直接送到用户。
系统全自动采集数据和控制运行。
最近,西班牙的Marcelo I zquierdo也提出了一个类似的方案。
该方案采用两级NH3-LiNO3吸收式制冷机与平板式集热器来构建一个太阳能制冷系统。
与广州能源研究所所构建的系统相比,该系统采用了NH3-LiNO3作为工质对,因而可以在更低的热源温度下运转。
研究表明,在同等条件下,相对以LiBr-H2O为工质对的系统,以NH3-LiNO3为工质对对系统能获得更高的C OP,且能提供零度以下的冷源温度。
作者简历: ☆谢应明,男,1976年生,博士研究生,交通大学制冷与代温工程研究所,200030收稿日期: 2003-02-18图1 太阳能两级吸收式空调系统 与此同时,上海交通大学的刘艳玲又提出了另一个方案,如图2所示。
该系统采用燃气双效型溴化锂制冷机和热管型真空管集热器构建,由燃气驱动双效制冷机的高压发生器,由太阳能产生的热水和高压发生器出来的高温高压蒸汽共同驱动低压发生器,系统以双效模式运转;当太阳能集热器能提供充足的热能或热负荷减小时,可以由太阳能集热器产生的热水单独加热低压发生器,系统以单效模式运转。
由于该系统在一般情况下都工作在双效状态,故其C OP 值能始终维持在1以上。
该系统可以夏季供冷,冬季供暖,且能全年提供生活热水,达合于小型住宅使用,但该系统的初投资将很大,运行费用也不低。
目前看来,由于吸收式循环在技术上的日趋成熟和多样化,以吸收式循环构建的太阳能空调系统将是今后研究和发展的重点。
选择性能更好的制冷工质、对现有系统进一步优化和小型化将是研究者和市场关注的焦点。
图2 太阳能双效吸收式空调系统4 由吸收喷射复合循环构成的太阳能空调系统为了提高吸收式循环的热力效率,西安交通大学的顾兆林提出了一种吸收-喷射复合制冷循环系统,如图3所示。
该系统在以一个单效吸收式循环为基础,在发生器与吸收器之间接入一个气体喷射器,利用它抽吸蒸发器中的部分制冷剂蒸气,并压缩至冷凝压力再进入冷凝器,于是进入冷凝器的制冷剂流量增加,同样进入蒸发器中的制冷剂流量也增加了,于是制冷量也增加了。
同时在蒸发器与吸收器之间接入一个液体喷射器,把制冷剂蒸汽的压力由蒸发压力提高到吸收压力再进入吸收器,而且液体喷射泵的汽液混合作用有利于提高吸收效果。
作者经过研究后认为,保有采用R21-TEG DME 和R21-DMF 作为工质对才能实现这种循环并发挥出它的优势。
由于不能采用便宜而又清洁的H 2O -LiBr 作为工质对,而且R21又是一种规定要禁用的有害工质,所以必须寻找到新的工质后才有可能实现该循环。
图3 太阳能吸收-喷射复合式空调系统5 由吸收压缩复合循环构成的太阳能空调系统将吸收与压缩两种方式结合起来的混合制冷与热泵循环的概念可追溯至本世纪初,但直到七十年代随着吸收式制冷与热泵技术的应用,这种复合循环才逐渐走上技术实践。
与此同时,SC (吸收压缩)理论研究不断深化。
八十年代,发达国家中出现了SC 热泵实验样机和示范性装置。
我国自九十年代初开始对这种复合循环进行研究,中科院广州能源研究所研制了以R22为制冷剂的带回热再生的SC 热泵实验系统。
目前,吸收系统与压缩系统的结合方式多种多样,根据不同冷热源条件和能量转换的目的可构成单级或多级、制冷或制热及冷热并举等多种形式。
无论何种系统,其最基本的复合方式如图4所示。
这种基本SC 热泵将简单的机械压缩过程与气体的吸收和解吸过程通过一溶液回路有机地结合起来,又称为带溶液回路的气体压缩循环。
正是这种吸收和压缩的有机结合,使得制冷或热泵循环的工作范围和效率都大为改善。
图4 基本吸收压缩复合式循环将气体压缩和吸收循环相结合的方式并不仅限于一种。
图5是一种可以用低温热源(如太阳能)驱动的吸收压缩复合循环方式。
这种循环在单效吸收式循环的发生器和冷凝器之间接入了一台压缩机,用于提升从发生器中出来的制冷剂蒸气的温度和压力。
上海交通大学的陆震教授等人对适用于太阳能的各种循环进行了系统的理论分析,推荐在低温热源(如太阳能)中采用这种循环方式。
1999年,浙江大学的陈光明对该循环方式进行了改进,提出了如图6所示的太阳能制冷系统。
该系统采用平板集热器、单效吸收式循环和一个压缩式循环构成,具有结构简单、热效率较高、系统启动快速、运行平稳的特点。
但如果在长期天气不好或在夜晚,该系统的运行将很难进行。
图5 新型吸收压缩复合循环之一图6 吸收压缩复合式太阳能空调系统6 一种新型的吸收压缩复合式太阳能空调系统另外一种适用于太阳能利用的复合循环如图7所示。
图7 新型吸收压缩复合循环之二图8 压缩机辅助的太阳能吸收式空调系统这种循环完全保留热压缩机,并增加一机械压缩的平行回路而构成一个三重循环回路。
这种形式具有很大的灵活性,可调整热压缩和机械压缩的比例或两者交替工作,特别适用于夜晚用电白天用热的能源合理分配使用。
如果用燃气机来带动压缩机,则可利用排气的余热来驱动吸收热泵部分,从而提高总体热效率。
作者受到图7所示循环的启发,构想出了一种新型的采用该循环方式的太阳能氨制冷空调系统,如图8所示。
611 系统原理和结构简介该制冷系统在一个常规的单效吸收式制冷机的蒸发器和冷凝器之间串接一个压缩机。
在平常天气晴好的白天,由太阳能集热器生产的热水提供热源,驱动吸收式制冷机制冷或供热;在阴雨天或晚上,太阳能集热器提供的热源能量不够时,则开动压缩机,这时压缩机和冷凝器、蒸发器构成一个单独的蒸气压缩式制冷系统,它可以和吸收式系统联合工作,或单独工作,来维持制冷量或供热量的稳定,防止由于太阳能集热器供热波动而引起的波动。
从技术方面来看,该系统采用的都是商业应用已经很成熟的技术。
无论是太阳能集热器,还是吸收式制冷系统,以及蒸气压缩式制冷系统,都是现有的成熟技术,所以本系统在技术上完全可行的。
,与现有的太阳能制冷系统相比,本系统在经济方面也是有优势的。
与燃油锅炉辅助的系统相比,本系统构建的成本更低,结构更简单。
在同等的系统性能下,本系统的成本是最低的,结构是最简单612 可能遇到的困难及解决的途径61211 工质对的选择及其用量的确定NH 3-LiNO 3,不需要精馏,是良好的制冷工质对。
同NH 3-H 2O 相比,它可以在低的热源温度下工作,即允许在太阳能集热器的经济运行温度下工作;它还可以在低的蒸发温度t 0=-5~20℃下得到较高的热力系数ζ=0147~017。
实验证明,这种工质对可在太阳能驱动或辅助加热系统工作,所以作者初步考虑也采用这种工质对来作为本系统的工质对。