新型太阳能降压吸收式制冷空调系统特性的理论分析

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1、维普资讯http://www.cqvip.com第第期新型太阳能降压吸收式制冷空调譬竺11o/n.ln。No.12,q.2OO7新型太阳能降压吸收式制冷空调系统特性的理论分析万忠民杜健嵘舒水明胡兴华(1.湖南理工学院岳阳414006;2.华中科技大学武汉430074)摘要在两级溴化锂吸收式制冷的基础上提出了一种新型高效的降压吸收式制冷循环,能够有效利用太阳能实现制冷,解决传统吸收式太阳能空调系统存在的弊端。其特点是在传统的两级吸收式循环的基础上,将高压发生器发生出的LjBr溶液与低压吸收器的吸收后的溶液混合,在发生温度与压力允许的范围内,使高压吸收器的吸收剂浓度较两级吸收式循环高,从而在

2、相同的冷凝条件下减小了其压力。分析了新型空调系统的性能特性,理论计算结果表明影响新型系统整体效率的主要因素是LiBr溶液的浓度及驱动热源的可利用温差。新型吸收式循环热源可利用温差最高可达33.5℃,整体效率比两级吸收式系统有较大提高,最大提高46.4%,其集热面积单耗最大减小47.1%,热源单耗是两级系统的0.21,效果较明显。关键词热工学;吸收式制冷;理论分析;太阳能;热源可利用温差;整体效率TheoreticalAnalysisonCharacteristicsofaNewTypeofAbsorptionRefrigerationCycleforSolarAir—conditioni

3、ngWallZhongmin☆,DuJianrong,ShuShuimingandHuXinghua☆HunanInstituteofScienceandTechnology,Yueyang,414006,china.AbstractAnovellowerpressureabsorptionrefrigerationcycleforsolarair—conditioningwaspresented.Onthebasisoftheconventionaltwo—stageabsorptionrefrigerationcycle,theIithiumbromidesolutionfr0mth

4、ehighpressuregeneratorwasmixedwithsolutionfrOmlowpressureabsorbertoincreaseIithiumbromidesolutionconcentrationandreducethepressureinthehighpressureabsorber.Theperformanceofthenewcycleforsolarair—conditioningwasanalyzed.Theresultsshowthatthewholecoefficientofperformanceofthenewcycleforair—conditio

5、ningwasmainlyinfluencedbyLiBrsolutionconcentrationandavailabletemperaturedifferenceofheatresource.Thehighestavailabletemperaturedifferenceofheatresourcewas33.2℃.Themaximumwholecoefficientofperformancewas46.4%higherthanthatofconventionaltwo—stageabsorptionrefrigerationcycle.Moreover,theareaofsolar

6、collectordecreasedby47.1%andunithotwaterconsumptionreducedto21%atthesamecoolingcapacity.KeywordsPyrology;Absorptionrefrigeration;Theoreticalanalysis;Solarenergy;Availabletemperaturedifferenceofheatresource;Wholecoefficientofpewww.zhulong.comrformance太阳能作为一种绿色可再生能源,用之不竭,效制冷系统则热源温度偏低,导致制冷效率较低,热取之不尽

7、,因而成为了关注的焦点。随着制冷空调源可利用温差较小,系统的整体性能降低,而采用两装置的El益普及,空调能耗在民用能耗中占有相当级吸收式制冷循环,循环制冷系数COP较低,热源大一部分,太阳能的利用与吸收式制冷技术相结合可利用温差小j。对于同一驱动热源,吸收式制冷系的太阳能溴化锂吸收式制冷空调系统作为一种行之统中热源可利用温差△t越大,一方面由于太阳能集有效的方式而得到了大量的研究n]。太阳能吸收热器的集热效率是随着制取热源温度升高而

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