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溶液浓度差蓄能技术在太阳能制冷中的应用研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 22:17:10
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溶液浓度差蓄能技术在太阳能制冷中的应用研究【摘要】:本文将溶液浓度差蓄能技术应用于太阳能吸收式制冷系统,采用太阳能直接加热溶液的自然循环加热方式,将收集到的富余的太阳能直接转化为工

【摘要】: 本文将溶液浓度差蓄能技术应用于太阳能吸收式制冷系统,采用太阳能直接加热溶液的自然循环加热方式,将收集到的富余的太阳能直接转化为工作溶液的化学潜能并储存在溶液储罐内。为了了解系统在运行过程中的各工作参数随时间的变化关系,首先建立了系统各模块的充、释能动态模型,然后根据此模型采用数值模拟的方法,以上海市一幢别墅建筑为例进行模拟计算,最后得到设计日中集热器、溶液储罐和各换热设备内工作溶液循环特性和热负荷情况,并对两种冷凝方式进行了对比。 通过对模拟的结果分析发现,新系统可以减少换热温差而提高太阳能集热器集热效率,而且工作溶液作无泵自然循环,降低系统的总电能消耗,并且将先进的蓄能技术用于太阳能制冷系统,可以很好地解决随时间而变的太阳能与空调制冷负荷需求不一致的问题。同时发现在同样的外部条件下风冷冷凝导致集热器效率降低,因此比水冷需要更多的集热面积。最后讨论了非设计日中系统COP随外部参数的变化情况。 但是由于太阳能热效率低,系统需要庞大的集热器面积和占地面积,对用户建筑要求较高。但其节能环保,运行费用低的特点仍然使其具有一定的经济优势和发展空间。最后,指出应从集热器面积、管路配置和储罐结构等方面进行优化和改进,以实现更好的运行特性和经济效益。 【关键词】:太阳能 蓄能 制冷 溴化锂溶液
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:TB66
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-8
  • 1 绪论8-16
  • 1.1 前言8
  • 1.2 太阳能吸收式制冷发展及现状8-12
  • 1.2.1 吸收式制冷常用工质对8-9
  • 1.2.2 太阳能集热器的研究9-10
  • 1.2.3 国内外太阳能吸收式制冷的研究现状10-12
  • 1.3 蓄能技术国内外研究现状12-14
  • 1.3.1 显热蓄能技术12
  • 1.3.2 潜热蓄能技术12-13
  • 1.3.3 热化学蓄能技术13
  • 1.3.4 潜能存储技术13-14
  • 1.4 立题的背景和及意义14-15
  • 1.5 本课题研究的主要内容15-16
  • 2 太阳能直接加热溶液蓄能制冷系统简介16-19
  • 2.1 系统简介16-17
  • 2.2 工作原理17-19
  • 2.2.1 充能过程17
  • 2.2.2 释能过程17-18
  • 2.2.3 广义充/释能过程18-19
  • 3 太阳辐射强度的计算及系统动态模型的建立19-33
  • 3.1 太阳辐射强度及集热效率19-20
  • 3.1.1 太阳辐射强度计算19-20
  • 3.1.2 集热效率计算20
  • 3.2 动态模型的建立20-33
  • 3.2.1 充能模块20-28
  • 3.2.2 释能模块28-32
  • 3.2.3 COP值及有效蓄能密度32-33
  • 4 数值模拟及动态特性分析33-46
  • 4.1 算例33-34
  • 4.1.1 算例概况33
  • 4.1.2 建筑空调负荷33-34
  • 4.2 设计日数值模拟34-36
  • 4.2.1 模拟条件34
  • 4.2.2 数值模拟计算框图34-36
  • 4.3 模拟结果及分析36-43
  • 4.4 系统能量平衡分析及评价43-44
  • 4.5 冷凝方式的对比44-46
  • 5 非设计日系统COP的变化46-49
  • 5.1 环境温度变化对COP的影响46-47
  • 5.2 溶液储罐初始充注量对COP的影响47
  • 5.3 太阳能辐射强度对COP的影响47-49
  • 结论49-51
  • 参考文献51-54
  • 攻读硕士学位期间发表学术论文情况54-55
  • 致谢55-57


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