喷射式制冷cop为什么发生器的温度越高,cop越大

《太阳能制冷》100篇 第一文库网
前言 在跨入21世纪之际,人类将面临实现经济和社会可持续发展的重大挑战,在有限资源和环保严格要求的双重制约下发展经济已成为全球热点问题。而能源问题将更为突出,不仅表现在常规能源的匮乏不足,更重要的是化石能源的开发利用带来了一系列问题,如环境污染,温室…
太阳能制冷 我國冷氣空調用電量,約佔夏季尖峰負載的三分之一。而太陽能熱水器在夏天製造過多的熱水,因此,若能採熱驅動的空調系統,利用夏季多餘的太陽能熱源,可有效減少夏季尖峰用電。 熱驅動的空調技術包括吸收式、吸附式與噴射式系統,其中以噴射式系統之構造較…
太阳能制冷 我国能源总量居中,但相对不足,而且能源分布不均,质量低下,优质能源短缺,在我国经济持续高速增长的今天,能源资源和产业愈发不堪重负。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。我国土地辽阔,幅员广大,…
浅谈太阳能制冷的应用与发展 Discuss The Appilication And Development Of Solar Colling 张硕鹏 (北京建筑工程学院,北京) Zhang Shuopeng (Bjing University of…
目录 摘 要..............................................3 abstract............................................4 一 吸附床的设计........…
毕 业 论 文 (2010— 2013年) 题 目: 系 别: 材料与化学工程系 专 业: 光伏材料加工与应用技术 班 级: 10光伏 学 号:
学生姓名: 张守伟 指导教师: 王献忠 完成日期: 2012.12 摘要: 太阳能制…
目 录 太阳能制冷技术综述.................................................................................................... 2 太阳能吸收式制冷.…
太阳能制冷技术 摘要:随着我国国民经济的迅速发展和人民生活的逐步提高,在夏季人们对空调的要求越来越强烈,安装空调已经成为我国大部分地区的一股消费热潮,但我们家中空调是个大的能耗电器,每年消耗很多的电量。在全国用能量不断增加的同时,温室气体的排放量也正…
所谓太阳能制冷,就是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水。热媒水的温度越高,则制冷机的性能系数(亦称COP)越高,这样空调系统的制冷效率也越高。例如,若热媒水温度60℃左右,则制冷机COP约0~40;若热媒水温度90℃左右,则制冷机…
E匪羽科普 SOLAR ENERGY 苑” 太阳能制冷讲座(1) 太阳能空调制冷技术 上海交通大学制冷与低温工程研究所 ■代彦军王如竹 摘要:太阳能用于空调制冷,最大的优点是季节匹配性好。利用太阳能实现制冷效应有多种技术途径, 其中将太阳辐射转变为热…
E匪羽科普 ERGYSOLAREN 苑” 太阳能制冷讲座(1) 太阳能空调制冷技术 上海交通大学制冷与低温工程研究所 ■代彦军王如竹 摘要:太阳能用于空调制冷,最大的优点是季节匹配性好。利用太阳能实现制冷效应有多种技术途径, 其中将太阳辐射转变为热能…
太阳能制冷方案部门:应用部 姓名: 职位: 任务完成时间:1.热管真空式集热器技术特点:真空管内的真空度为1*10-2Pa,真空管内的闷晒温度可达到250℃,聚光分为内聚光与外聚光,外聚光热管真空管聚光比较高,集热温度范围在100-200℃,内聚光热…
太阳能半导体制冷技术的发展与全景 介绍了太阳能半导体制冷系统的工作原理和基本结构,指出了提高太阳能半导体制冷效率的技术关键,阐述了太阳能半导体制冷技术的发展现状和应用前景。关键字: 太阳能 半导体制冷 帕尔贴效应太阳能制冷具有很好的季节匹配性,即天气…
太阳能制冷机的设计 摘要 在过去很长一段时间里,人类社会生产和生活中广泛使用化石燃料,化石燃料为推动人类社会的发展与进步发挥了极其重要的作用,随着人们认识的提高,逐渐认识到问题的严峻性,常规资源的过度开发与利用,在资源面临枯竭的威胁的同时人类居住环境…
第15卷(总第90期)?????? 热能动力工程? ?????2000年11月 研究与探讨 文章编号:00)06-0587-03 冷管型太阳能制冷系统 (上海交通大学动力与能源工程学院,上海?2000…
摘要 随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,人们对生活环境的 要求越来越高,采暖和空调已经是建筑的必要设施。另一方面由于常规能源不断开采和使用,其储藏量将不断的减少,环境污染的问题也越来越严峻。因此,利用太阳能供冷和供热,不仅可以节省电力和常规能源…
太阳能制冷具有很好的季节匹配性,即天气越热,太阳辐射越好, 系统制冷量越大。这一特点使太阳能制冷技术受到重视和发展。实现太阳能制冷有“光-热-冷”、“光-电-冷”、“光-热-电-冷”等途径。太阳能半导体制冷是利用太阳能电池产生的电能来驱动半导体制冷装…
太阳能溴化锂吸收式制冷系统 dsdf (fee ) 摘要:随着化石燃料的逐渐耗尽,各国都开始着手研究新能源和可再生能源。太阳能是新能源的一种,而太阳能制冷是太阳能利用的重要组成部分。该文主要介绍了以溴化锂水溶液作为循环工质的吸收式制冷系统,对溴化锂水…
文献综述 二零一二年六月 文献综述 太阳能制冷系统研究现状及其进展 引言: 在完成太阳能制冷系统研究现状及其进展的论文过程中,我参考了诸多文 献,引用了它们的思想或者结论,现将其中一些比较主要的文献作为完成本文的 研究依据做一个综述。 1.太阳能吸…
太阳能制冷系统的研究 白 宁,李戬洪,马伟斌 (中国科学院 广州能源所 太阳能实验室,广东广州510640) 摘 要:介绍了不同形式的太阳能吸收式和吸附式制冷系统的工作原理及工作特性,分析了当今以吸收式和吸附式为主流的太阳能制冷系统的优缺点,提出 太…【空调百科】中央空调的原理及冷量配比|海尔社区
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来源:百科网& & &&根据中国制冷空调工业协会统计分类方法,空调行业依照用途不同可分为家用空调、中央空调、冷冻冷藏设备、车用空调等中央空调又称集中式空调和半集中式空调,是一种通过主机集中提供热源或冷源,并根据设计要求向不同房间输送冷量或热量的复杂控制系统。& & & &中央空调系统主要包括中央空调主机、末端设备以及相关的配套设备。中央空调主机为产生冷热源的设备,主要包括活塞式冷水机组、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、溴化锂吸收式冷热水机组,风冷式冷热水机组、水源热泵机组和工商用单元式空调机组等。& & & &中央空调主机、末端(组合式空调机组和风机盘管)、水管、风管、冷却塔、阀门等共同组成了中央空调系统。& & & &根据中央空调主机压缩机的类型和工作原理的不同,中央空调主机又可分为螺杆式、离心式、活塞式、溴化锂吸收式。& & & &根据中央空调所需能源的不同,即可分为用热型中央空调和电制冷型中央空调:& & & &1、 用热型指通过燃油、燃煤、燃气产生热能使中央空调机组正常工作,包括直燃型溴化锂吸收式冷热水机组和蒸汽/温水型溴化锂吸收式冷热水机组。& & & &2、 用电型是指通过电能使中央空调机组正常工作,包括螺杆式、活塞式、离心式等其他电制冷型的中央空调机组。& & & &3、 用热型中央空调一般应用于燃油、燃气、燃煤供应充足、成本较低,且电力较为紧缺或用电成本相对较高的地区,电制冷型中央空调的应用区域则与之相反。& & & &根据中央空调冷热负荷输送介质的不同可分为全空气式系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统四种类型。全空气系统是指冷热负荷全部由经处理的空气来承担,全水系统的特点在于其风机盘管不加新风,空气-水系统的特点是其风机盘管加新风,冷剂系统是指制冷的蒸发器直接放在室内吸收热湿负荷。& & & &太阳能空调工作原理:所谓太阳能制冷,就是利用太阳能集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水。热媒水的温度越高,则制冷机的性能系数(亦称COP)越高,这样空调系统的制冷效率也越高。例如,若热媒水温度60℃左右,则制冷机COP约0~40;若热媒水温度90℃左右,则制冷机COP约0~70;若热媒水温度120℃左右,则制冷机COP可达110以上。实践证明,采用热管式真空管集热器与吸收式制冷机相结合的太阳能空调技术方案是成功的,它为太阳能热利用技术开辟了一个新的应用领域。& & & &1、太阳能空调的季节适应性好,也就是说,系统制冷能力随着太阳辐射能的增加而增大,而这正好与夏季人们对空调的迫切要求一致;& & & &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,而制冷机以无毒、无害的水或溴化锂为介质,它对保护环境十分有利;& & & &3、同一套太阳能空调系统可以将夏季制冷、冬季采暖和其它季节提供热水结合起来,显著地提高了太阳能系统的利用率和经济性。近年来,地球表面温度逐年上升,人们对夏季空调的要求越来越强烈,安装空调已成为我国大部分地区的一股消费浪潮。我们相信,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,必将取得显著的经济、社会和环境效益,具有广阔的推广应用前景。& & & &最新DY制冷原理(吸附式制冷)吸附式制冷从实验室迈向工业化生产的技术难题,开发了吸附式制冷厨用冷藏柜、船舶柴油机尾气冰箱等一系列产品,公认为世界首创高新科技产品,国内外市场前景非常广阔,具有很大的社会效益和经济效益。热能制冷,目前世界上有四种成熟技术,即氨水吸收式、氨氢水吸收扩散式、溴化锂吸收式、蒸汽喷射式。这四种热能制冷技术,有专著、有产品。& & & &前三种属于吸收式制冷范畴。吸附式制冷原理不同于上述四种热能制冷技术,它与吸收式制冷是近亲。人们将液体对气体吸收叫吸收,把固体对液体的吸收叫吸附。吸附式制冷技术已有近百年的研究历史,但由于一些技术难关得不到解决,一直没有走出实验室,没有产品问世,在教科书中也不能占一席之地,几乎处于冬眠状态。李定宇教授从1982年开始着手研究吸附制冷问题,紧紧瞄准西方科学家未能解决的热效低、吸附时间长、温度波动大等一些难题,进行攻关,经过18年的艰苦探索和努力拼搏,终于打开了成功之门,使吸附制冷技术获得重大突破,走出了实验室。总结:中央空调末端设备为将冷热源转化为冷热风并进行相关空气处理的设备,主要包括组合式空调机组、风机盘管等。
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申请失败,请稍后再试~减压发生喷射吸收复合制冷原理与经济分析
14:59:42& 来源:&
& & [摘要]为了提高制冷效率,降低换热器的热负荷,减少热能对制冷系统的注入,采用减压发生和液体喷射泵来推动制冷剂的循环,从而使整个制冷流程处在较低焓值下循环。无须给系统注入温度较高的热能,而只是利用吸收循环热,在降压条件下进行发生,大大降低了单位制冷量的能耗量,这优越于当前各类气体喷射吸收复合式制冷技术和其他各类制冷技术,其经济性是显而易见的,流程是简便易行的。
& &&1 前言
& & 自1990年Komhauser提出压缩/喷射制冷循环系统以来,国内外有许多专家学者相继提出各类制冷技术和喷射式循环相结合的技术,研发更经济更节能的制冷工艺流程和具有实际推广价值的制冷新技术。
& & 在这方面我国相关科技工作者也做了大量的探究工作。如西安交通大学顾北林、郁永章首先提出吸收)喷射复合制冷循环;西安交大吴江涛、刘志刚等的/新型蒸气压缩/喷射制冷循环的热力学分析0;陈华、鱼剑琳等的/一种新型的喷射制冷循环的理论分析0;天津大学孙洲阳、涂光备等的/复合喷射制冷循环及其新技术0;马利蓉、马一太、管海清的/CO2-NH3压缩/喷射复叠循环理论研究0;安徽工业大学程波、杜垲的/双级喷射热泵与吸收式制冷的复合循环0;东南大学殷勇高、张小松的/氨水喷射-吸收式制冷循环的研究0等等,这些专家学者们从不同的角度研究了各类喷射式循环制冷技术的技术特性和经济特性,取得了相应的技术成果。但这些研究尚不具备重大实用性的突破。
& &&对于不采用气体喷射器,仅采用液体喷射器的吸收/喷射复合制冷循环的研究,有着重大的突破意义。已在化工领域里得到很好应用的传质传热设备)射流泵,同样能在制冷循环中得到很好的应用,因为制冷流程实际上也是一种传质传热过程。这种液体喷射泵在传输液质时不如离心泵,显得效能低下,但用于传输制冷剂时,却是任何压缩机(包括离心压缩机)输送泵都无法比拟的。在同功耗同压缩比的情况下,它的输气能力是压缩机的许多倍。
& & 2 &喷射吸收机理与射流泵特性
& & 为了提高吸收的能力,最有效的办法是增加相际接触面积,但靠增大吸收器的体积来达到此目的显然是不经济的,最有效的办法是提高吸收液的湍流强度,采用喷射吸收能有效提高这一强度。喷射吸收最直接的作用是它的卷吸效应,而卷吸效应产生的根本原因是射流所造成的剪切层,由于剪切层自然不稳定性的迅速增长,形成涡流。正是由于涡旋,导致射流对周围流体的卷吸。
& & 从喷射机理上看,喷射吸收装置可以使液气充分接触,是一种很好的混合设备,尤其可以适用于化工领域的液气快速反应。用于制冷设备流程里也很适宜。其气体吸收效率,可参看它的一种建立在试验基础上估算快速反应情况下的气液接触面积所得到的传质通量(气体吸收量)[1]&
& & 式中:JA&传质通量;C*&相际浓度;K&G&反应速率常数;DA&扩散系数;
& & 采用相对传质数研究时, Dirix的研究认为[2],相对传质数在气液比一定下与喷嘴雷诺数的平方成正比。在气液比不超过3时,体积传质系数KLa与含气率无关,所得到的相对传质数经验公式如下:
& & 在泡状流流型时,G/L&113
& & 在环状流流型时, 113 &G/L&3
&KLaV2/3/D =3.1&10-4R2en
& & 式中:KLaV2/3/D&相对传质数;G,L&分别为气体,液体体积流量; Ren是喷嘴雷诺数
& & 式中:U&流速;d&喷嘴直径;&&粘性系数;n&下标,喷嘴;L&下标,液体;&L&参变系数
& & 另一方面从能量耗散率来研究,李延浩等给出的射流泵单位质量耗散率公式为[3]:
& & 式中:&o&流速系数;f1&喷嘴面积;V&射流泵体积;&m&混合体密度
& & 由Cramers实验所得的能量耗散率的数值为5~15 kW/kg。能量耗散率是用于估算气液混合后气泡直径大小,由此分析有效气液接触面积,气泡直径越小,表面张力越大,需要更多能量将气相分散。能量耗散率的增大一般会引起传质系数的增大。经过计算比较得知喷射器的能量耗散率比静态混合器、搅拌器都大。所以说喷射吸收有以下几个显著的特性:
& & (1)具有较大的液气体积流量比;
& & (2)具有较高的吸收强度;
& & (3)处理能力大。
& & 综上所述,射流泵作为传质传热吸收设备时,可发挥它的自吸性,能在压力变动范围较大的情况下,对气体抽吸吸收,其压缩比亦可较高,有时可达8倍以上,它既可以作为吸气动力源,又可以作为混合装置。
& & 3 减压发生喷射吸收制冷原理
& & 常规吸收式制冷循环是向发生器注入热量,产生压力较高的制冷剂蒸汽,然后在冷凝器中冷凝成液体,再进入蒸发器内降压蒸发,以吸收低温热量。这就是说在常规吸收式制冷中,发生器内的压力总是高于冷凝器和吸收器内的压力。然而,在发生过程中,发生器内溶液的饱和温度是随着发生压力的降低而降低。减压发生就是利用这一特点,当发生压力降到一定值后,冷源所具有的温度也足以使发生器内溶液发生沸腾而分离。如氨/水降压发生复叠制冷循环,其COP值可达2.0左右[4]。而这一降压的方式是采用降低常规循环中的吸收压力,以便吸收由复叠的降压发生制冷循环所发出的低压氨气。压力降低的手段是降低其吸收器内溶液的温度。如图1所示。
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同上:蒸发温度越高,制冷系统的COP越大,那么蒸发温度的最高值如何确定?
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五星工程师, 积分 1391, 距离下一级还需 1109 积分
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根据被冷却物体最终温度和蒸发器的类型来确定,如果蒸发温度选的过高那么换热器的尺寸将加大,如果蒸发温度选的过小那么COP将下降。
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蒸发温度取决于被冷却物质的目标温度(比如设计库温,比如房间温度,比如设计水温。。。。)范围中的温度
另外还要考虑换热形式,不同的换热形式有不同的换热温差(比如风冷 比如水冷 比如直冷 比如间冷。。。。)
理论上,要求的目标温度 减去 系统所配用换热形式的换热温差,就是系统的蒸发温度。
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制冷效率,成本也要考虑。
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制冷系数=低温热源吸热量 除以 所需高品位电能
大多数额定工况下在2~5之间
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由卡诺定理
制冷系数=Tl/(Th-Tl)
Tl低温热源温度;Th高温热源温度
可以看出,低温热源温度越高,高低温差越小制冷系数越高
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某些厂家为了提高知名度
往往在几个方面做文章
其实原理知道了就很好理解了
1是改变高低热源(蒸发冷凝温度)宣称自己的产品有更高的COP,省电(制冷展看TF就是这样做的,广告宣传可以做到8点几实际上是温度改变了,相当于掩耳盗铃)
2是盲目加大两器,降低传热温差(实际上也是改变了蒸发冷凝温度),宣称自己的产品
[ 本帖最后由 killzx99 于
22:07 编辑 ]
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降低传热温差确实是提高COP的办法之一
真正的降低传热温差应该是通过提高传热效率,降低热阻(比如采用新型高效换热管,优化馆内工质流态等方法)
靠盲目加大两器的做法是得不偿失的。
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原帖由 adingkgb 于
22:15 发表
降低传热温差确实是提高COP的办法之一
真正的降低传热温差应该是通过提高传热效率,降低热阻(比如采用新型高效换热管,优化馆内工质流态等方法)
靠盲目加大两器的做法是得不偿失的。
“降低热阻(比如采用新型高效换热管,优化馆内工质流态等方法)
”一样是降低了传热温差,无非是殊途同归,最终都是改变了蒸发冷凝温度,提高了COP值
听众数收听数自我介绍
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原帖由 killzx99 于
22:23 发表
“降低热阻(比如采用新型高效换热管,优化馆内工质流态等方法)
”一样是降低了传热温差,无非是殊途同归,最终都是改变了蒸发冷凝温度,提高了COP值
未必改变的是蒸发或冷凝温度
就拿家用空调来说,换热效率高的机器和换热效率低的机器相比,蒸发温度相同的情况下,高效机组的出风温度低,输出冷量就高。
或者冷凝压力相同的情况下,换热效率高的机组,其出风温度就高。
当然,结果是一样的,COP都提高了,殊途同归。
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