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小型冷库:建筑屋顶太阳能吸收对制冷空调的可行性研究

2019-01-03 / Published in 行业资讯

  太阳能收集器和吸收式制冷系统相结合,由太阳能收集器收集的中低温热源传输到吸收式制冷发生器,构成清洁能源。用该设备。热负荷和冷负荷有很高要求的学校,医院,酒店等是这类设备应用的最佳目标。低能耗和降低能耗的效果太阳能制冷和空调的节能排放非常适合当前的环保政策。阳能应用的广阔前景。键词:公共建筑;太阳能;吸收式制冷;空调DOI:10.16640 / j.cnki.37-1222 / t.2017.10.056太阳能作为一种清洁的能源来源一直在使用新能源的热点。阳能源广,使用过程中无二次污染,取之不尽,用之不竭。温太阳能系列的使用在中国取得了巨大成功,但低温太阳能系列的使用主要限于家用热水的供应,包括太阳能热水器。一方面,在制冷应用中,太阳能的使用减少到零。冷是公共建筑的主要能源消耗:每年夏天,制冷和空调运行期间都会消耗大量的电能。季是太阳辐射强度最高的季节。果公共建筑的节能和减排能够取得良好的效果,如何解决夏季太阳辐射高峰和夏季能源消耗高峰是必不可少的。收式制冷主要使用来自不同来源的热源(工业热回收,地热资源,太阳辐射,煤,天然气等),以提供热源在其制冷系统的发电机[1] 。中,溴化锂和吸水制冷技术是最成熟和最常用的技术。收式制冷不需要传统蒸汽压缩制冷系统的压缩机设备,而是一个活动的质量二元过冷系统,包括发电机,溶液泵和吸收器。流系统的功能取代了传统的压缩机,以增加制冷剂循环制冷剂温度和压力,从而形成制冷剂循环。顶上的太阳能集热系统公共建筑的屋顶通常是一个平坦且空置的场地,具有良好的照明条件和较低的施工难度。阳能收集器可以根据建筑物的方向以最佳角度放置在建筑物的屋顶上。前,几种采用相对先进技术的太阳能集热器有:太阳能集热器,塔式太阳能集热器,蝴蝶太阳能集热器和菲涅尔线性太阳能集热器[2]。些不同类型的收集器各自具有其应用场地的条件。传感器本身的操作原理和吸收式制冷系统溴化锂的温度要求的热源组合,公共建筑物屋顶最适合槽型太阳能收集器。槽歧管主要由抛物面沟槽镜面,真空管,机械支撑结构,连接管等组成。在图1中,当太阳能平行光束入射的抛物槽的表面上的方向垂直于所述抛物面反射镜的表面示出,所述喷口集线器使用抛物面反射镜的其原理焦点上收集光真空管接收器的外表面位于焦线上。焦光被吸热管壁上的选择性吸收涂层吸收。热流体在吸热管内流动,通常是具有良好导热性能的传热油,传热流体在流动方向上连续吸收管壁上的热量。收后的油温吸收能量。般的沟槽歧管可以在250℃至300℃的温度范围内升高冷却剂的温度。热装置吸收能量并升高温度。可以通过连接管串联或并联连接,以进入储热装置。
  后通过热交换器将热量传递给加热装置。个过程分为四个阶段:照明,反射,吸收和热交换。统执行将光能转换为热能的过程。系统可根据热负荷大小控制管内冷却剂流量,然后调节其出口温度,以满足不同太阳能吸收式制冷空调的热负荷要求。
  化锂吸收式制冷热交换器认为发电机的热源是太阳能集热器,因此有必要详尽考虑使用热能的效率和热交换器结构的兼容性。电机是溴化锂吸收式制冷机的主要耗热装置,来自太阳能集热器的传热流体在进入换热器时必须充分考虑换热区。一个问题是太阳能作为清洁能源的来源具有优势,但太阳能与当地的气候条件密切相关。没有光线或光线不足的情况下,有必要考虑使用电辅助热源或其他热源。
  此,应用于太阳能吸收式制冷的热交换器在结构上是不同的。进的管和管热交换器可以满足这些特殊要求。管式热交换器由大管内的小管组成,其中一个管从太阳能收集器流出冷却剂,另一个管是电加热管。了增加热交换表面,冷却剂管螺旋地缠绕在电加热管周围。管和小管之间的空间对应于溴化锂溶液的流动面积。

小型冷库:建筑屋顶太阳能吸收对制冷空调的可行性研究_no.248

  光就足够了,所述冷却剂收集器中携带足够的热量通过管和lithium.La溴化物溶液溴化锂溶液的壁进行热交换被加热到预定的温度并煮沸产生蒸汽;加热管加热溴化锂溶液。种结构的管式热交换器显着改善了太阳能吸收式制冷的应用领域。时,由于溴化锂吸收式制冷装置防止溶液在热交换设备中凝固,所以电热管可以有效地防止热交换设备中的事故系统。感器没有热传递。
  能前景分析根据公共建筑的一般法律,它们在能源消耗方面与时间和空间有显着差异。夏季,由于空调范围广泛,能耗显着增加。公共建筑的能耗分配中,照明和动力设备的能耗基本上是恒定和稳定的。
  一方面,小型冷库夏季和冬季供暖的能源消​​耗随着一年中的季节而变化[3]。此,夏季和冬季的用电量明显高于春季和秋季:建筑物冷却能耗占建筑能耗的很大一部分。别是在人口密集的建筑物中,如医院,酒店,商场和学校。季用电量约占夏季用电总量的30%。此,在公共建筑中节约能源的关键是采用新的节能空调系统。一个学生宿舍的屋顶的carrés.En已经有足够的阳光,高太阳辐射强度和大约1000瓦/平方米的辐射功率1000米的区域。据80%的光热转换效率和6小时的每日有效照明时间,屋顶表面吸收的太阳能将每天转换为17180000千焦的热量。相当于0.6吨标准煤,相当于4878千瓦时产生的热量。论是夏季的溴化锂吸收式制冷机还是冬季的建筑物的热量,太阳能产生的热量都不需要经过热 - 热 - 热转换路线,通过直接热 - 热转换在屋顶上使用太阳能的前景是非常客观的。而,太阳能吸收式制冷的应用还面临许多现实问题:第一,建筑物屋顶的结构强度,太阳能集热器的结构称重建筑大姿势的要求,有的屋顶现有建筑物未必考虑在内。载过大。次,太阳能吸收式制冷机组的初始投资成本明显高于普通蒸汽压缩式制冷机组,后者需要合理的维护,这增加了使用成本在一定程度上[4]。论公共建筑的屋顶是一种尚未完全开发和使用的能源宝藏。阳能集热器技术的发展使得大规模使用太阳能成为可能。式太阳能收集器系统与建筑物屋顶特性一起可用作太阳能吸收式制冷的集热端子。化锂吸收式制冷换热器可以考虑太阳能本身的特性和辅助电加热措施,拓宽太阳能吸收式制冷空调的应用范围。阳能吸收式制冷利用了吸收式制冷对热源的巨大需求,结合了现有公共建筑能耗结构的特点,为空调提供了太阳能吸收式制冷这个地区。
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  小型冷库www.iceage-china.com

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