新型太陽能制冷與供熱聯(lián)合循環(huán)方式的研究
發(fā)布時間:2021-07-15 15:57
從提高單位質(zhì)量吸附劑制冷功率及回收吸附熱和吸附床顯熱的角度出發(fā) ,提出了一種新型太陽能制冷與供熱的聯(lián)合循環(huán)方式 ,并對其進行了熱力分析與模擬。模擬計算結果表明 ,采用該聯(lián)合循環(huán)方式 ,在太陽輻射強度大于 1 6MJ/(m2 ·d)的條件下 ,即可有效地實現(xiàn)制冷與供熱的雙重功能。
【文章來源】:低溫工程. 2003,(06)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
新型太陽能制冷與供熱復合系統(tǒng)結構示意圖
從圖2及圖3可知,當太陽輻射強度大于16 MJ/(m2·d)時,該系統(tǒng)能夠較有效地提供冷量及低溫熱水。在亞熱帶地區(qū)夏季典型太陽輻射強度18 MJ/(m2·d)的條件下,系統(tǒng)各項性能指標如下:
為了有效地提高單位采光面積對應的制冷功率(以減少系統(tǒng)的體積),以及盡可能多地回收系統(tǒng)的余熱,本文提出了一種新型的太陽能制冷與供熱的聯(lián)合循環(huán)方式。采用該聯(lián)合循環(huán)方式的系統(tǒng)結構如圖1所示。圖1 新型太陽能制冷與供熱復合系統(tǒng)結構示意圖 1·集熱發(fā)生器復合體; 2, 6·真空閥; 3·冷凝器; 4·貯液器; 5·毛細管節(jié)流閥; 7·蒸發(fā)器; 8·制冷空間; 9, 10,11·水閥; 12·上熱水箱; 13·下熱水箱; 14·補水箱。循環(huán)工作過程如下:(1)循環(huán)從早上開始,關閉真空閥2和6及水閥9,打開水閥11,將上熱水箱12中的水注入下熱水箱13中。處于初始溫度Ta2的集熱發(fā)生器復合體1被加熱,此時集熱發(fā)生器復合體1內(nèi)只有小量的制冷劑脫附出來
【參考文獻】:
期刊論文
[1]國產(chǎn)活性炭-甲醇吸附式制冷性能研究[J]. 王如竹,戴巍,周衡翔,吳靜怡,賈金平. 太陽能學報. 1995(02)
[2]固體吸附式太陽能制冷的理論及試驗研究[J]. 李中付,黃志成,劉國新. 制冷學報. 1991(04)
本文編號:3286014
【文章來源】:低溫工程. 2003,(06)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
新型太陽能制冷與供熱復合系統(tǒng)結構示意圖
從圖2及圖3可知,當太陽輻射強度大于16 MJ/(m2·d)時,該系統(tǒng)能夠較有效地提供冷量及低溫熱水。在亞熱帶地區(qū)夏季典型太陽輻射強度18 MJ/(m2·d)的條件下,系統(tǒng)各項性能指標如下:
為了有效地提高單位采光面積對應的制冷功率(以減少系統(tǒng)的體積),以及盡可能多地回收系統(tǒng)的余熱,本文提出了一種新型的太陽能制冷與供熱的聯(lián)合循環(huán)方式。采用該聯(lián)合循環(huán)方式的系統(tǒng)結構如圖1所示。圖1 新型太陽能制冷與供熱復合系統(tǒng)結構示意圖 1·集熱發(fā)生器復合體; 2, 6·真空閥; 3·冷凝器; 4·貯液器; 5·毛細管節(jié)流閥; 7·蒸發(fā)器; 8·制冷空間; 9, 10,11·水閥; 12·上熱水箱; 13·下熱水箱; 14·補水箱。循環(huán)工作過程如下:(1)循環(huán)從早上開始,關閉真空閥2和6及水閥9,打開水閥11,將上熱水箱12中的水注入下熱水箱13中。處于初始溫度Ta2的集熱發(fā)生器復合體1被加熱,此時集熱發(fā)生器復合體1內(nèi)只有小量的制冷劑脫附出來
【參考文獻】:
期刊論文
[1]國產(chǎn)活性炭-甲醇吸附式制冷性能研究[J]. 王如竹,戴巍,周衡翔,吳靜怡,賈金平. 太陽能學報. 1995(02)
[2]固體吸附式太陽能制冷的理論及試驗研究[J]. 李中付,黃志成,劉國新. 制冷學報. 1991(04)
本文編號:3286014
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