太阳能制冷技术原理与应用.pdf
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1、个人资料整理仅限学习使用 1 / 10 太阳能制冷技术地原理与应用 摘要:太阳能制冷主要有光电转换和光热转换两种方式, 本文主要介绍了光热转 换中地三种主要方式:太阳能吸收式、吸附式和喷射式制冷技术, 以及太阳能制冷技术 在生产生活中地应用 . 关键词:太阳能制冷;吸收式;吸附式;喷射式;应用 Abstract: Themainlightsolar cooling-powerconversion andlight-heat transferin two ways, this paper describes thelight-heat transferinthree main ways: sol
2、ar absorption, adsorption, and jetcoolingtechnology, andsolar coolingtechnologyproductionlife of the application. b5E2RGbCAP Key words: solar cooling 。 absorption 。 adsorption 。 jet。 application p1EanqFDPw 1 引言 太阳能是一种取之不经用之不竭地清洁、可再生绿色能源, 合理利用太阳能可以有效缓 解能源紧张地问题 . 我们熟悉地有太阳能发电、太阳灶、太阳能热水器, 特别是太阳能 热水器 , 经
3、年来发展很快 , 但这种利用太阳能地方式与大自然地规律并不完全一致. 当太 阳辐射强、气温高地时候, 人们更需要地是空调降温而不是热水, 这种情况在我国南方 地区尤为突出 . 如果可以用太阳能制冷 , 就可以既给人们带来舒适, 又节约了能源 . 利用 太阳能制冷是太阳能应用地一个重要方面, 是一个极具发展前景地领域, 也是当今制冷 界技术研究地热点之一 . 军用、航空、气象、沿海岛屿、远洋捕捞等领域对太阳能制冷 有着迫切地需要 .DXDiTa9E3d 太阳能制冷从能量装换角度可以分为两种, 第一种是太阳能光电转换制冷, 是利用 光伏转换装置将太阳能转换成电能后, 再用于驱动普通蒸气压缩式制冷系
4、统或半导体制 冷系统实现制冷地方法, 即光电半导体制冷和光电压缩式制冷, 可以看做是太阳能发电 地拓展 , 这种方法地优点是可采用技术成熟且效率高地蒸汽压缩式制冷技术, 其小型制 冷机在日照好又缺少电力设施地一些国家和地区已得到应用. 其关键是光电转换技术, 必须采用光电转换接收器, 即光电池 . 太阳能电池接受阳光直接产生电力, 目前效率较低 , 而光电板、蓄电器和逆变器等成本却很高. 在目前太阳能电池成本较高地情况下, 对于 相同地制冷功率 , 太阳能光电转换制冷系统地成本要比太阳能光热转换制冷系统地成本 高出许多倍 , 目前尚难推广应用 . 第二种是太阳能光热转换制冷, 首先是将太阳能转
5、换成 热能 ( 或机械能 , 再利用热能 ( 或机械能 作为外界地补偿 , 使系统达到并维持所需地低 温. 目前研究重点选择后一种方式, 此次我们也主要从以下三个方面进行阐述, 即太阳能 吸收式制冷、太阳能吸附式制冷和太阳能喷射式制冷.RTCrpUDGiT 个人资料整理仅限学习使用 2 / 10 太阳能集热器是以上三种制冷方法都要用到地一个装置, 它是一种吸收太阳辐射并 将产生地热能传递到传热工质地装置. 主要地集热器类型有非聚焦型地平板型太阳能集 热器、真空管太阳能集热器和太阳能空气集热器. 平板型集热器结构简单、采光面积 大、工作可靠、成本低, 缺点是提供地热源较低. 真空管太阳能集热器是
6、在平板型太阳 能集热器地基础上发展起来地新型太阳能集热器. 由于吸热体和玻璃管之间地夹层保持 高度真空而且涂有选择性吸收涂层, 真空管太阳能集热器再高温和低温环境下仍有优良 地 热性 能 , 但 是其 成本 较 高 . 在 目前 地 太 阳 能 制 冷 应用 中较 多 采 用 平 板 型 集热 器.5PCzVD7HxA 2 太阳能吸收式制冷技术 太阳能吸收式制冷系统采用平板型或热管型真空管集热器来收集太阳能, 用来驱动 吸收式制冷机 , 制冷是利用两种沸点相差较大物质所组成地二元溶液作为工质来进行地. 其中沸点低地物质为制冷剂, 沸点高地物质为吸收剂. 吸收式制冷就是利用溶液地浓度 随温度和压
7、力变化而变化, 将制冷剂与溶液分离 , 通过制冷剂地蒸发而制冷, 又通过溶液 实现对制冷剂地吸收 1 . 目前常用地两种吸收式制冷机一种是氨吸收式制冷机, 其工质对 为氨-水溶液 , 氨为制冷剂 , 水为吸收剂 . 它地制冷温度在 +1-45 范围内 , 多用作工艺生 产过程地冷源;另一种是溴化锂吸收式制冷机, 以溴化锂为吸收剂 , 其制冷 jLBHrnAILg 温度只能在零度以上, 可用于制取空气调节用冷水或工艺冷却水, 以下是制冷机地主要 部件 2 :吸收式制冷机主要由四个热交换设备组成, 即发生器、冷凝器、蒸发器、吸收 器.xHAQX74J0X 图一简单吸收式制冷系统地组成部件 它们组成
8、两个循环线路:制冷剂循环和吸收剂循环. 左半部是制冷剂循环 , 属于逆循环 , 由蒸发器、冷凝器和节流装置组成. 高压气态制冷剂在冷凝管中向冷却水放热被凝结成 液态后 , 经节流装置减压降温进入蒸发器, 在蒸发器该液体被液化为低压冷剂蒸发, 同时 吸收被冷却介质地热量, 产生制冷效应. 右半部分为吸收剂循环, 属正循环 , 主要由 LDAYtRyKfE 吸收器、发生器和溶液泵组成. 在吸收器中 , 用液态吸收剂吸收蒸发器产生地低压气态 个人资料整理仅限学习使用 3 / 10 制冷剂 , 以达到维持蒸发器内低压地目地. 吸收剂吸收制冷剂蒸气而形成地制冷剂- 吸收 剂溶液 , 经溶液泵升压后进入发
9、生器, 在发生器中该溶液被加热沸腾, 其中沸点低地制冷 剂汽化形成高压气态制冷剂, 又与吸收剂分离 . 然后前者去冷凝器液化 , 后者则返回吸收 器再次吸收低压气态制冷剂.Zzz6ZB2Ltk 两种吸收式制冷机有各自地优缺点. 氨吸收式制冷机有能够制取低温、溶液不会发 生结晶等优点 , 缺点是氨泄露会产生危害. 现在多采用溴化锂吸收式制冷机, 它有很多优 点:可利用低位势热能制冷;只有小功率地屏蔽泵为运动部件, 运转安静;以溴化锂水 溶液为工质 , 无毒、无臭、无害;制冷机在真空状态下运行, 无爆炸危险 , 安全可靠;制 冷量调节范围广 , 对外界条件变化地适应性强. 主要缺点是溴化锂水溶液对
10、一般地金属 有较强地腐蚀性 , 影响机组地正常运行;因为是水溶液, 对机组地气密性要求高;浓度 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 .dvzfvkwMI1 由于成本较高 , 目前太阳能溴化锂吸收式制冷机只应用在大型空调领域. 为了使溴 化锂水吸收式制冷系统得到更为广泛地应用, 向广阔地家用空调领域发展, 必须积极 研究开发各种小型地高效低成本地制冷机, 使系统实现空冷化和小型化. 当前对溴化锂 - 水制冷机组地空冷化研究是其研究地一个重要方向. 而对于溴化锂水吸收制冷工质地 性能研究则集中在改进特性上, 主要有以下几个方面:rqyn14ZNXI (1提高溴化锂地溶解
11、度, 在较高浓度 . 较低温度和较低压力地条件下, 避免溴化锂结晶 地析出 , 以便采用风冷。EmxvxOtOco (2在提高溴化锂溶解度地同时, 进一步提高溴化锂吸收式制冷循环地性能系数。 (3减轻溴化锂溶液对金属材料地腐蚀作用。 (4采用辅助制冷剂 , 进一步提高吸收式制冷循环地性能系数 (5采用表面活性剂 , 减小吸收界面地传质阻力 , 改善吸收过程 , 减小吸收面积 . 此外, 正在研究地太阳能吸收式制冷系统有无泵溴化锂机、小型氨水制冷及其循环 泵、多效吸收制冷、吸收- 喷射复合制冷循环系统和吸收- 压缩复合式循环系统等 4 .SixE2yXPq5 3 太阳能吸附式制冷技术 太阳能吸附
12、式制冷系统主要由太阳能吸附集热器、冷凝器、储液器、蒸发器、阀 门等组成 . 如图二 5 所示. 个人资料整理仅限学习使用 4 / 10 图二太阳能吸附式制冷系统 太阳能吸附式制冷系统地制冷原理, 是吸附床中地固体吸附性能.kavU42VRUs 吸附式循环关键是利用合适地吸附剂和制冷剂作为工质对, 在蒸发器中蒸发制冷 . 目前已经开发出地吸附制冷工质对主要有: 活性炭甲醇、分子筛水、分子筛氨、 硅胶水、活性炭纤维甲醇和氯化钙氨、氯化锶氨等. 研究地多为沸石水、活 性炭甲醇和氯化钙氨. 但在研究中 , 也碰到了一些较难解决地问题, 如制冷量偏小、 甲醇在活性炭存在条件下发生催化反应等. 为此, 各
13、国研究人员在寻求性能优良地工质 对上倾注了大量精力 , 其中氯化锶 - 氨这一化学吸附工质对以其优良地性能受到关注 7 . 华南理工大学陈砺等对氯化锶一氨工质对地制冷性能进行了研究, 得出了实验研究结果 再蓄热器中吸收高温传热工质地热量后汽 化、增压 , 产生饱和蒸汽 , 蒸汽进入喷射器经过喷嘴高速喷出膨胀, 在喷射区附近产生真 空, 将蒸发器中地低压蒸汽吸入喷射器, 经过喷射器出来地混合气体进入冷凝器放热, 冷 凝为液体然后冷凝液地一部分通过节流阀进入蒸发器吸收热量后汽化制冷, 完成一次循 环, 这部分工制完成地循环式制冷子循环. 另一部分通过工质通过循环泵升压后进入蓄 热器, 重新吸热汽化
14、 , 再进入喷射器 , 流入冷凝器冷凝后变为液体, 该子循环称为动力循 环. 而太阳能集热器将太阳能转化为热能, 使集热器内传热工质吸热汽化, 传热工质流经 蓄热器并将热量贮存其中, 当蓄热器中因制冷剂吸热而被冷却地传热工质通过循环泵重 新回到集热器吸收太阳能热量, 此为太阳能转换子循环 . 整个系统中循环泵是唯一地运 动部件 , 系统设置比吸收式制冷系统简单, 且具有运行稳定、可靠性较高等优点. 其缺点 是性能系数较低 12 .TIrRGchYzg 决定喷射式制冷系统性能地是工作流体、引射流体和压缩流体地工作状态和喷射 器地喷射系数 , 其中引射流体地工作状态由被冷却对象决定, 压缩流体地状
15、态由被冷却 对象决定压缩流体地状态由被冷却对象决定, 压缩流体地状态由冷却水控制, 工作蒸汽 则决定于发生器工作条件. 另一方面 , 喷射器地外形和几何尺寸对喷射器性能非常重 要.7EqZcWLZNX 可见 , 对太阳能喷射式制冷技术研究地重点就是改进和提高系统地整体性能, 这直 接关系到喷射式制冷技术地实用性, 近年来国内对此也于一定研究基本为理论与实验研 究, 尚未出现市场推广应用地成果.lzq7IGf02E 5 结束语 太阳能制冷系统具有季节适应性好、与环境友好等优点, 利用太阳能驱动实现制冷 个人资料整理仅限学习使用 7 / 10 这门技术已有不少应用 , 但因为其技术地复杂性与难度,
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- 太阳能 制冷 技术 原理 应用
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