吸收式中央空调原理-吸收式空调的工作原理
吸收式制冷机依靠吸收器-发生器组的作用完成制冷循环的制冷机。它用二元溶液作为工质,其中低沸点组分用作制冷剂?,即利用它的蒸发来制冷。下面小编将为您介绍溴化锂吸收式制冷机工作原理及优缺点,请阅读下文。
一、溴化锂吸收式制冷机工作原理
溴化锂吸收式制冷机是利用不同温度下溴化锂水溶液对水蒸汽的吸收与释放来实现制冷的,这种循环要利用外来热源实现制冷,常用热源为蒸汽、热水、燃气、燃油等。由于溴化锂吸收式制冷机具有许多独特的优点,近年发展十分迅速,特别是在空调制冷方面占有显著的地位。那么溴化锂吸收式制冷机的应用是否有利于提高一次能源的利用率,是否节能,在何种情况下节能,冷热源是否选用吸收式制冷机,一直是人们争论的焦点。溴化锂吸收式制冷机在实际中的应用及其使用寿命的长短直接关系到实际工程的经济效益。
溴化锂以热能为动力源,以水为制冷剂,以溴化锂溶液为吸收剂,制取冷源水,称为溴化锂制冷机。其热源主要有蒸汽、热水、燃气和燃油等,可分为直燃型、蒸汽型和热水型。蒸汽型机组主要用在有蒸汽可以利用的场合,如城市集中供热热网、热电冷联供系统、纺织、化工、冶金等行业;热水型机组,可利用65℃以上的热水,如地热、太阳能热能、工业领域工艺过程产生的余热热水制取冷水。直燃型机组可利用燃气为宾馆、医院、写字楼、机场等大型建筑物提供空气调节。由于是以热制冷,溴化锂制冷机还可以利用工业废余热,为工业提供工艺所需冷水或空调。
溴化锂吸收机制冷机以其可利用低品味的热能、所需电功率小、制冷剂为水以及溴化锂溶液对环境不构成破坏等特点在中央空调领域独树一帜,为满足我国严重缺电时期的空调用冷需求而受到了政府、电力部门的鼓励。自八十年代末以来,我国的溴化锂空调生产商已超过100家,其产品的制造水平和产量仅次于日本而位居世界前列。
二、溴化锂吸收式制冷机的优缺点
1、溴化锂吸收式制冷机的优点
(1)以热能为动力,勿需耗用大量电能,而且对热能的要求不高。能利用各种低势热能和废气、废热,如高于20kPa(o.2kgf/cm2)(表压)饱和蒸汽,各种排气;高于75℃的热水以及地热、太阳能等,有利于热源的综合利用,因此运转费用低。若利用各种废气、废热来制冷,则几乎不需要花费运转费用,便能获得大量的冷源,具有很好的节电、节能效果,经济性高。
(2)整个制冷装置除功率很小的屏蔽泵外,没有其他运动部件,振动小、噪声低,运行比较安静,特别适用于医院、旅馆、食堂、办公大楼、影剧院等场合。?
(3)以溴化锂溶液为工质,制冷机又在真空状态下运行,无臭、无毒、无爆炸危险,安全可靠,被誉为无公害的制冷设备,有利于满足环境保护的要求。?
(4)冷量调节范围宽。随着外界负荷变化,机组可在10%~100%的范围内进行冷量无级调节,且低负荷调节时,热效率几乎不下降,性能稳定,能很好地适应变负荷的要求。
(5)对外界条件变化的适应性强。如标准外界条件为蒸汽压力5.88XlOSpa(6kgf/cm2)(表压),冷却水进口温度32℃,冷媒水出口温度10℃的蒸汽双效机,实际运行表明,能在蒸汽压力(1.96~7.84)XlOSPa(2.0~8.okgf/emz)(表压),冷却水进口温度25~40℃。冷媒水出口温度5—15℃的宽阔范围内稳定运转。
(6)安装简便,对安装基础的要求低。因运行时振动极小,故无需特殊的机座。可安装在室内、室外、底层、楼层或屋顶。安装时只需作一般校平,接上气,水管道和电源便可。
(7)制造简单,操作、维修保养方便。机组中除屏蔽泵、真空泵和真空阀门等附属设备外,几乎都是热交换设备,制造比较容易。由于机组性能稳定,对外界条件变化的适应性强,因而操作比较简单。机组的维修保养工作,主要在于保持所需的气密性。
2、溴化锂吸收式制冷机的主要缺点
(1)在有空气的情况下,溴化锂溶液对普通碳钢具有较强的腐蚀性。这不仅影响机组的寿命,并且影响机组的性能和正常运行。
(2)制冷机在真空下运行,空气容易漏人。实践证明,即使漏人微量的空气,也会重地损害机组的性能。为此,制冷机要求严格密封,这就给机组的制造和使用增添了困难。
(3)由于直接利用热能,机组的排热负荷较大,因为冷剂蒸汽的冷凝和吸收过程,均需冷却。此外,对冷却水的水质要求也比较高,在水质差的地方,使用时应进行专门的水质处理,否则将影响机组性能正常发挥。
直燃型溴化锂冷水机组简介
直燃型溴化锂吸收式冷水机组是以热能为动力源,如燃油、燃煤、燃天然气等。以水为制冷剂,从溴化锂溶液为吸收剂,从而制取7℃-12℃冷冻水供空调末端空气调节。直燃型溴化锂吸收式冷水机组由高发生器、低发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液泵、溶剂泵等组成。
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热驱动吸收空调制冷的基本组成及工作原理
在现代家居装修设计过程中,家用电器的选择是整个室内装修的关键的一部分,每个家庭有各种各样的家用电器,它们发挥着不同的作用,其中中央空调是现如今很多家庭必备的。其中我们应该了解中央空调工作原理,这样便于使用。那接下来,小编来给大家介绍一下中央空调工作原理,以及优质的中央空调的品牌,感兴趣的朋友们继续往下看吧。
一、中央空调工作原理是什么
空调制冷系统主要由四个基本部件组成:制冷压缩机,冷凝器,蒸发器和节流膨胀阀。它们通过管道依次连接以形成封闭系统。制冷剂在系统中连续循环,并且状态改变并与外部进行热交换。
在制冷系统中,蒸发器是用于输送冷量的装置;制冷剂吸收其中的水的热量,使其冷却水以实现制冷;压缩机是心脏,其功能是吸入,压缩和输送制冷剂蒸汽;冷凝器是一种发热的装置,制冷剂的热量一起传递给冷却水或空气;节流阀对制冷剂进行节流,同时控制和调节流入蒸发器的制冷剂液体的量。该系统分为两部分:高压侧和低压侧。
中央空调的原理包括:一,中央空调制冷原理:有压缩式,吸收式等,此处不再赘述;二,中央空调系统的原理:风系统的工作原理,水系统的工作原理,线圈系统的工作原理等,中央空调新风系统的工作原理:
室外新鲜空气通过风力处理机吸入风柜,过滤冷却除湿,然后通过风道送到每个房间。这时,新鲜空气不能满足室内的高温和湿度负荷,只能满足室内所需的新风量。当室内风机盘管处理室内空气热量和湿度负荷时,过量空气根据阀门的开口比通过返回风扇排放到外部,并且一部分返回到空气入口以进行再循环。
二、中央空调工作原理——中央空调优质的品牌有哪些
1,大金
大金品牌的中央空调,无论是商用中央空调还是家用中央空调,都是有效的,大金于1996年将中央空调带到中国,让中央空调进入我们的视线,也让我们正式了解并联系中央空调这个产品。因此,中央空调品牌的冠军将被授予大金。
2,三菱
三菱是中央空调的冠军,这里介绍中央空调品牌亚军,三菱重工,中央空调品牌已有100多年的历史,是世界上最好的毋庸置疑,随着三菱重工能够进入世界500强,你可以知道三菱重工是一个非常好的品牌。
4,LG
LG是中央空调的三级品牌,LG成立于1947年。它是韩国中央空调品牌,拥有尖端技术和多样化的产品型号,这些是LG的主要核心,所以LG中央空调产品在生活中,消费者的反馈度一直很好。
以上就是小编给大家介绍的中央空调工作原理的全部内容。
中央空调运行原理是什么啊?写字楼中央空调应该怎么样维护?谢谢!
你说的应该就是常说的溴化锂制冷机。
真空状态下,溴化锂吸收式制冷机以水为制冷剂,溴化锂水溶液为吸收剂,制取0℃以上的低温水,多用于中央空调系统。
溴化锂制冷机利用水在高真空状态下沸点变低(只有4摄氏度)的特点来制冷(利用水沸腾的潜热)。
溴化锂制冷机即溴化锂吸收式制冷机用溴化锂水溶液为工质,其中水为制冷剂,溴化锂为吸收剂。溴化锂属盐类,为白色结晶,易溶于水和醇,无毒,化学性质稳定,不会变质。溴化锂水溶液中有空气存在时对钢铁有较强的腐蚀性。溴化锂吸收式制冷机因用水为制冷剂,蒸发温度在0℃以上,仅可用于空气调节设备和制备生产过程用的冷水。这种制冷机可用低压水蒸汽或75℃以上的热水作为热源,因而对废气、废热、太阳能和低温位热能的利用具有重要的作用。
在溴化锂吸收式制冷中,由于溴化锂水溶液本身沸点很高(1265℃),极难挥发,所以可认为溴化锂饱和溶液液面上的蒸汽为纯水蒸汽;在一定温度下,溴化锂水溶液液面上的水蒸气饱和分压力小于纯水的饱和分压力;而且浓度越高,液面上的水蒸气饱和分压力越小。所以在相同的温度条件下,溴化锂水溶液浓度越大,其吸收水分的能力就越强。这也就是通常采用溴化锂作为吸收剂,水作为制冷剂的原因。溴化锂吸收式制冷机主要由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、换热器、循环泵等几部分组成。在溴化锂吸收式制冷机运行过程中,当溴化锂水溶液在发生器内受到热媒水的加热后,溶液中的水不断汽化;随着水的不断汽化,发生器内的溴化锂水溶液浓度不断升高,进入吸收器;水蒸气进入冷凝器,被冷凝器内的冷却水降温后凝结,成为高压低温的液态水;当冷凝器内的水通过节流阀进入蒸发器时,急速膨胀而汽化,并在汽化过程中大量吸收蒸发器内冷媒水的热量,从而达到降温制冷的目的;在此过程中,低温水蒸气进入吸收器,被吸收器内的溴化锂水溶液吸收,溶液浓度逐步降低,再由循环泵送回发生器,完成整个循环。如此循环不息,连续制取冷量。由于溴化锂稀溶液在吸收器内已被冷却,温度较低,为了节省加热稀溶液的热量,提高整个装置的热效率,在系统中增加了一个换热器,让发生器流出的高温浓溶液与吸收器流出的低温稀溶液进行热交换,提高稀溶液进入发生器的温度。
溴化锂吸收式制冷机工作原理
中央空调运行原理是什么啊?写字楼中央空调应该怎么样维护?谢谢!
原理;溶液吸收式制冷:稀溶液加热(集中供热;自备燃煤、燃油、燃气锅炉等)--水蒸汽--(冷却水)冷凝--冷剂水--节流U--喷淋(冷剂水)蒸发制冷、浓溶液吸收水蒸气-----稀溶液-、-、-。
在喷淋蒸发时制冷作用于冷媒水盘管制取7—14度冷媒水供末端使用。
维护:
写字楼中央空调造价1 VRV国产品牌 造价在1800000-1900000左右
2 水源热泵 造价在2200000-2500000左右,如果需要生活热水回收,再此基础上加上5%左右
3 地源热泵 挖洞100-150m,3.5㎡一个洞,也就是3.5*3.5的矩阵,每个井可以提供7KW的名誉换热量,要审批,主要是如果低下条件允许的话,就可以,千万不要将就,否则后期维护很难,如果有这方面的关系,可以在系统运行调试的时候申请环保补助,官方会给20%上下的财政补助,造价和水源热泵不相上下
4 水冷冷热水机组 造价在1900000-2000000上下,
5 风冷冷热水机组 造价在2100000-2300000上下,
因为你没提供更详细的资料
我是按照7000㎡的空调使用面积来计算的
具体问题具体分析
我的造价也很笼统
不过我个人比较推荐地源热泵
当然也是条件很理想的基础上啊
如果条件不是很理想
我觉得应该这样分析
如果你想让初投资小,后期维护费用不是你投资范围的话,那就选择4
如果你不在乎初期投资,想让后期费用降低以节省维护成本,那就选择1,但不是国产的,因为国产VRV根本称不上VRV,冬天衰减很严重,我推荐三星,日立这类二流国际品牌,至于大金那样一流品牌,造价师天文数字,我觉得也不划算
依据你所描述的资源环境,建议采用水源热泵,但要考虑整个地表水部分的深度、面积、河水的清洁度以及流动性等等。最重要的是要考虑整个换热盘管部分对原有的河道有没有其他的影响。对于VRV国产品牌,按照你的面积和用途,这也是一个选择。但VRV空调系统,从严格意义上说它不能算是真正的中央空调。而且能效比很低。它的优点是能独立控制。而地源热泵这块,由于你的空调面积相对较小,在这我建议你不要采用,因为工程造价相对比较高。没有相应的投资必要。但可以肯定的说,换热井肯定是可以挖的,华东地区深度一般在80-120米之间。由于目前国家对地下水采集这块有严格的规定,所以地源热泵系统绝大部分都是采用闭式循环系统,也就是只和地下土壤及地下水换热,而不采集地下水,这样是允许的。水冷机组+锅炉这种传统的空调形式,其实他的维护成本抛除锅炉部分,它是这几个空调系统中最低的。而风冷系统是目前写字楼中央空调的次选项,因为它的工程成本是最低的。
对于空调造价。VRV系统,大概450-550元/㎡;地表水水源热泵,约400-500元/㎡;地源热泵,地埋管部分约5500元/口井,地上部分350-450元/㎡;水冷机组与地源热泵地上部分造价差不多;风冷机组,约300-400元/㎡。
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写字楼中央空调怎么计费?
这种按平方收费不合理。应该用中央空调计费系统,能量型计费,根据使用能量缴费。用多少交多少,少用少交,不用不交。
溴化锂中央空调运行原理是什么溶液吸收式制冷:稀溶液加热(集中供热;自备燃煤、燃油、燃气锅炉等)--水蒸汽--(冷却水)冷凝--冷剂水--节流U--喷淋(冷剂水)蒸发制冷、浓溶液吸收水蒸气-----稀溶液-、-、-。
在喷淋蒸发时制冷作用于冷媒水盘管制取7—14度冷媒水供末端使用。
写字楼中央空调如何配置?根据冷量选择机组就行了。总冷负荷的工式为Q=(Qw+116.3n)*1.5(w),Qw=KA(aT)(W),其中Q=要计算总冷负荷,Qw=围护结构总冷负荷,n=室内人数。K=围护结构传热系数A=围护结构传热面积aT室内外侧空气温差。还有一个算法,直接成的数值写字楼的每平米冷负荷是90-115W。在乘以房间总面积总冷量就出来了
写字楼中央空调改造空调内机外机应该怎样安装其实外机的匹数和内机总匹数有一个能效比,控制在这个比例范围内就可以了,当然小一些也挺好的,加上使用方法适当,可以延长机子的使用寿命。 现在很多中央空调的控制器都配有遥控器和线控器,可以任选其一。 中央空调的风口可以是固定的,但是可以通过控制器调节风向,达到整个空间温度的均衡。 在福建可以试着了解七彩工程哦。
写字楼中央空调一般怎样收费中央空调一般是以水为介质,将能量在用户末端和能量中心进行交换以实现集中供冷(或供热)的空气调节系统。分散使用和集中供能是中央空调区别家用空调的主要特征。中央空调虽是一个空气调节系统,但我们通常所说的中央空调主要是指能量中心的制冷主机,按能源方式可分为电制冷中央空调、热制冷中央空调和地温中央空调;按制冷工质可分为氨制冷机组、氟利昂制冷机组和溴化锂制冷机组;还可按其它方式进行不同分类。既然中央空调是集中供能和分散使用,如果分散使用的付费主体不同,就要涉及到费用分摊的问题,这将是本文要着重讨论的中央空调计费方式中央空调最简单的计费方式就是按面积分摊,它源于计划经济中集中供暖时的暖气收费,当时“用暖的人”是单位的人,暖气费用是以福利包干的形式由单位统一支付,这种不合理的收费方式并未引起人们太多关注。随着市场经济的成熟,货币分房、100%房屋产权、“单位人”向“社会人“的转变,这种简单、原始的不合理计费方式已逐步为人们所抛弃。能量“商品化”,按量收费是市场经济的基本要求。中央空调要实现按量收费,必须有相应的计量器具和计量方法,按计量方法的不同,目前中央空调的收费计量器具可分为直接计量和间接计量两种形式。直接计量形式的中央空调计量器具主要是能量表。根据能量守恒原理,中央空调对空间的热交换量与其介质中的能量变化量相等,能量表就是通过直接计量中央空调介质(冷冻水)的能量变化量来实现对中央空调的量化,其工作原理是依据物质的热交换能量计算热力学公式Q=∫cΔTV=∫c(T2-T1)qt。(能量表)由带信号输出的流量计、两只温度传感器和能量积算仪三部分组成,它通过计量中央空调介质(冷冻水)的某系统内瞬时流量、温差,由能量积算仪按时间积分计算出该系统热交换量。这种中央空调计费方式原理明确,结果直观,易于理解。由于它要计量多个参数,特别是对温差的精度要求较高,所以其生产成本较高,同时改变中央空调的系统设计和要求水质,普遍采用受到制约,主要用在分层、分区的中央空调计费上。有些热量表生产厂商将其暖气表的能量积算仪上加“取正”功能后就认为可以用在中央空调的计费上,这是一种误解。暖气和中央空调计量原理虽相同,但实际应用环境不一样:暖气是通过调节水流量来调节热交换量的,其进、回水温差在35℃左右,对流量精度要求较高而温差精度要求较低,所以热量表标准温差精度在3-95℃;中央空调未端是定流量系统,它是通过调节风速来改变热交换面积,从而达到调节热交换量之目的!因此其对流量精度要求较低而温差精度较高,因中央空调的进、回水标准温差是5℃,如果允许1℃的误差,在一个装有6台风机盘管的家庭开一台时,已不能满足计量要求。因此用于中央空调计费的能量表温差精度应在1℃以下。现在暖气热量表温差精度多在2-3℃,价格已在千元,要其达到计量中央空调的温差精度成本将更高。所以,目前以能量表来实现中央空调的计费技术虽比较成熟,但其应用成本太高而并未被商家看好和消费方接受。在中央空调直接计费因价高昂和应用不便而无法为用户所接受,又出现了一些简单、便宜的间接计费方法。比喻:电表计费,热水表计费等。电表计费就是通过电表计量用户的空调末端的用电量作为用户的空调用量依据来进行收费的;热水表计费就是通过热水表计量用户的空调末端用水量作为用户的空调用量依据来进行收费的,但这两种间接计费方法虽简单、便宜;但都不能真正反应空调“量”的实质,中央空调的要计的“量”是消耗的能量(热交换量)的多少。如按这种计费方法,中央空调系统能量中心的空调主机既使不运行或干脆没有空调主机,只要用户空调末端打开都有计费,这显然是不合情理的。中央空调计费就是将中央空调“能量”的商品化,而商品的价格取决于商品的内在的“质”和外在的“量”,而这种计费方式只计量了中央空调末端的外在的“量”,却忽略了中央空调内在的“质”,用户的空调未端使用“用电量”、“用水量”并不等于用户所消耗的“用冷量”,所以出现了不合情理的结果,也必然造成计费纠纷;因而这种中央空调计费方式被市场所淘汰也在情理之中。计时计费就是通过计量器计量用户空调末端的使用时间、同时参考空调末端能力作为用户的空调用量依据来进行收费的,相对于电表计费、热水表计费来说,根据用户的使用时间计费变得更加直观,但其仍然没的涉及到中央空调的本“质”----“用冷量”,也就是说,用户空调未端使用的“时间量”同样不等于用户所消耗的“用冷量”。因此,要合理的计费,就必须对中央空调的“质”进行定“量”。CFP系列中央空调计费系统是最新一代以风机盘管为计费对象的中央空调计量器具,它是郑州春泉暖通节能设备有限公司首创的“有效果计费”原则和“计时计费”法的结晶,包括CFP计费器、CRS485-D区域管理器、CJ-W98管理软件和CJ-2000计费主机四部分。根据物质的热交换能量计算热力学公式Q=∫cΔTV=∫c(T2-T1)qt,中央空调风机盘管的流量q基本是定值,时间t我们可以通过计时器计量,温差(T2-T1)是技术的关键点。物质的热交换有传导、对流和辐射三种方式,中央空调风机盘管的热交换主要是通过传导来实现的,不存在对流,并且辐射也可忽略不计,传导量与温差和换热面积成正比,风机盘管的换热面积又与风量v成正比。在标况(供水温度T1=7℃;回水温度T1=12℃)下,中央空调风机盘管的热交换量计算公式Q=∫cΔTV=∫c(T2-T1)qt可变为Q=∫Xvt,(v:风速系数;X:型号能力系数;t:使用时间)。根据模糊理论,我们将供水温度T1≤12℃或T≥40℃,基本能满足用户正常使用要求的情况作为有效计量收费;供水温度T1>12℃空调使用效果较差的时间作为损耗进入成本,不收取用户费用,这就是“有效果“计费原则。就如1KW的电炉,用1小时就是1度电,但其前题是电压在220V±5%范围内,这个±5%就是基本能满足用户正常使用要求的“有效果”范围,如果电压超过±5%这一范围,用户电器就没法正常工作。CFP系列中央空调计费系统不仅计量了中央空调的“量”(用户使用时间),关键在于计量的是中央空调的“质量”(有效果时间)!较好的解决了中央空调计费的合理性,确保作为商品的中央空调“用冷量”具有实用性,满足用户正常使用要求,较好的保障了用户的权益;同时其将供水温度T1>12℃或T<40℃,空调使用效果较差的时间作为损耗处理,费用计入中央空调运行成本,符合物业管理收费原则。她良好的适用性对于中央空调系统的设计、安装无任何特殊要求,较小的投资成本满足了用户的需求,已广泛应用于以风机盘管为末端的住宅楼、写字楼中。该系统具有对用户的空调进行计费、查询、欠费禁用等管理功能。CFP系列中央空调计费系统的计费误差经过系统内二次分摊后已达到中央空调计量精确度要求。2002年10月20日,CFP系列中央空调计费系统取得国家计量器具型式批准,CFP中央空调计费系统是目前唯一国家主管部门批准中央空调专用计量器具。
中央空调怎么维护 中央空调维护注意事项太阳能空调是怎样实现制冷的?
溴化锂吸收式制冷机的工作原理是:?真空状态下,溴化锂吸收式制冷机以水为制冷剂,溴化锂水溶液为吸收剂,制取0℃以上的低温水,多用于中央空调系统。 溴化锂制冷机利用水在高真空状态下沸点变低(只有4摄氏度)的特点来制冷(利用水沸腾的潜热)。
在溴化锂吸收式制冷中,由于溴化锂水溶液本身沸点很高(1265℃),极难挥发,所以可认为溴化锂饱和溶液液面上的蒸汽为纯水蒸汽;在一定温度下,溴化锂水溶液液面上的水蒸气饱和分压力小于纯水的饱和分压力;而且浓度越高,液面上的水蒸气饱和分压力越小。所以在相同的温度条件下,溴化锂水溶液浓度越大,其吸收水分的能力就越强。
扩展资料优势
溴化锂制冷机组属于一种绿色的制冷空调系统,符合环保要求,它直接利用燃气能源,制冷剂是水,吸收剂是溴化锂,不用氟利昂或其他替代品,不会污染大气层,基本没有二氧化硫污染,二氧化碳的排放也大大低于燃煤,有利城市的生态环境。
该机组取消了电空调必不可少的“燃煤发电———输配电———电制冷”这些中间环节,具有高效、节能的特点。
百度百科-溴化锂制冷机
中国科学院-上海学者建议使用燃气空调
太阳能吸收式空调的基本工作原理
太阳能吸收式空调系统主要由太阳能集热器和吸收式冰箱两部分组成。吸收式制冷使用由两种物质组成的二元溶液作为工作介质。这两种物质在相同压力下有不同的沸点,高沸点的组分称为吸收剂,低沸点的组分称为制冷剂。常用的吸附性制冷剂组合有两种:一种是溴化锂-水,通常适用于大型中央空调;另一种是水-氨,通常适用于小型空调。吸收式冷水机主要由发电机、冷凝器、蒸发器和吸收器组成,如图1所示。本文以溴化锂吸收式制冷机为例。在冰箱运行过程中,当溴化锂水溶液被发生器内的热媒水加热时,溶液中的水继续汽化;当冷凝器内的水通过节流阀进入蒸发器时,迅速膨胀蒸发,并在蒸发过程中吸收蒸发器内制冷剂水的大量热量,在此过程中,低温水蒸气进入吸收塔,被吸收塔内浓缩的溴化锂溶液吸收。溶液的浓度逐渐降低,溶液被泵回发电机完成整个循环。所谓太阳能吸收式制冷就是利用太阳能集热器为吸收式制冷器提供其发电机所需的热介质水。热媒水的温度越高,制冷机的性能系数(COP)就越高,从而空调系统的制冷效率也就越高。例如,如果热媒水温度60℃,然后警察的冰箱是0?40;如果水蓄热介质的温度约为90℃,冰箱里的警察是0呢?70;如果水蓄热介质的温度约为120℃,警察的冰箱可以达到1?超过10。传统吸收式空调系统主要包括吸收式冰箱、空调箱(或风机盘管)、锅炉等部件,而太阳能吸收式空调系统则在此基础上增加了太阳能集热器、贮水箱和自动控制系统。太阳能吸收式空调系统可实现夏季制冷、冬季供暖、全年提供生活热水等多种功能。其工作原理如图2所示。冷热功率(kW)100空调、采暖面积(m2)1000热水供水量32(非空调采暖季节)(吨/天)集热器式热管真空管照明面积(m2)540平均日效(%)35-40(空调、51(提供热水时)冷水机组式热水机组式单级溴化锂热媒水温88制冷剂水温(℃)8性能系数(COP)0.07夏季,集热器加热的热水先进入储罐。当热水温度达到一定值时,储水箱将制冷剂水提供给冰箱;从冰箱流出的冷却热水返回储水箱,被收集器加热成高温热水。冰箱产生的制冷剂水引至空调箱,以达到制冷、空调的目的。当太阳能不足以提供高温热媒水时,可通过辅助锅炉补充热量。在冬季,由集热器加热的热水放入储水箱。当热水温度达到一定值时,储水箱直接向空调箱提供热水,达到采暖采暖的目的。当太阳能不能满足要求时,也可以通过辅助锅炉补充热量。在非空调采暖季节,只要将热水集热器用储水箱内的热交换器直接加热到生活中,储水箱内的冷水就可以逐渐加热使用
太阳能制冷的制冷方式
根据能量转换方式的不同,太阳能驱动制冷主要有以下两种方式:一是实现光电转换,再实现电制冷;二是光热转换,再实现热制冷。它是利用光伏转换装置将太阳能转化为电能,然后用来驱动半导体制冷系统或常规压缩制冷系统实现制冷的方法,即光电半导体制冷和光电压缩制冷。这种冷却方法的前提是将太阳能转化为电能。关键是光电转换技术,它必须使用光电转换接收器,或光伏电池,工作原理的光伏效应。太阳能半导体制冷。太阳能半导体制冷是利用太阳能电池产生的电能供给半导体制冷装置,实现传热的一种特殊的制冷方法。半导体制冷的理论是基于固体的热电效应,即当直流电通过由两种不同导电材料组成的电路时,结面会产生吸热或放热现象。如何提高材料的性能,找到更理想的材料已经成为太阳能半导体制冷的一个重要问题。太阳能半导体制冷广泛应用于国防、科研、医疗卫生等领域,作为电子设备和仪器的冷却器,或用于低温测量仪器、仪器、或制作小型恒温装置。目前,太阳能半导体制冷装置的效率还比较低,COP一般在0.2 ~ 0.3左右,远低于压缩制冷。光电压缩制冷。光电压缩制冷工艺首先利用光电转换装置将太阳能转化为电能,其制冷工艺为常规压缩制冷。光电压缩制冷的优点是利用成熟高效的压缩制冷技术可以轻松获得冷量。光电压缩制冷系统已在非洲等阳光充足、电力设施匮乏的国家和地区用于生活和医药制冷。但其成本约为常规制冷循环的3 ~ 4倍。随着光伏转换装置效率的提高和成本的降低,光伏太阳能制冷产品将会有广阔的发展前景。太阳能热转化制冷,首先是将太阳能转化为热能,然后利用热能作为外部补偿来达到制冷的目的。光热转换实现制冷主要从以下几个方向进行,即太阳能吸收式制冷、太阳能吸收式制冷、太阳能除湿式制冷、太阳能蒸汽压缩式制冷和太阳能蒸汽喷射式制冷。太阳能吸收式制冷已进入应用阶段,而太阳能吸收式制冷仍处于实验研究阶段。太阳能吸收式制冷的研究。太阳能吸收式制冷研究最接近实际,最常规的配置是:利用太阳能集热器收集太阳能,用于驱动单效、双效或双级吸收式制冷机,工作介质主要采用溴化锂-水,当太阳能不足时可用于燃料油或煤锅炉进行辅助加热。系统的主要成分基本上是一样的普通吸收制冷系统,唯一的区别在于,发生器的热源太阳能而不是高温热源的蒸汽,热水或高温产生的废气锅炉加热。太阳能吸收式制冷。太阳能吸收式制冷系统的制冷原理是通过吸附床中固体吸附剂对制冷剂的周期性吸附解吸过程来实现制冷循环。太阳能吸收式制冷系统主要由太阳能吸收式集热器、冷凝器、储液器、蒸发器、阀门等组成。常用的吸附剂和制冷剂工质有活性炭-甲醇、活性炭-氨、氯化钙-氨、硅胶-水、金属氢化物-氢等。太阳能吸收式制冷系统具有结构简单、无运动部件、噪音低、不需要考虑腐蚀等优点,其成本和运行成本相对较低。
太阳能房的制冷原理
太阳能房采用吸收式制冷是合理可行的,目前溴化锂吸收式制冷系统应用比较广泛。吸收式制冷效率低,设备尺寸大,但优点是可以使用低档热源,太阳能集热器产生的热水可以被吸收式制冷利用。虽然制冷效率低,但热水不需要复杂昂贵的设备,这意味着热水便宜,所以系统的整体价值仍然很高。而且,这种系统是冷热双供,即制冷系统的低温热水可以用于房间的生活热水,而不需要消耗其他能源。当然也有太阳能房制冷采用光伏发电,再驱动传统的压缩式冰箱方案,优点是简单紧凑,可以使用标准化设备。缺点是综合效率仍然很低,设备的价格太高,在设备的生命周期中,即使一半的成本也不可能回收,没有商业价值。
太阳能空调是怎样实现制冷的?
目前,世界各国都在加紧对太阳能空调技术的研究。意大利、西班牙、德国、美国、日本、韩国、新加坡和香港等国家已经或正在建设太阳能空调系统。这是因为发达国家空调的能源消耗在每年民用能源消耗中占有很大的比重,利用太阳能驱动空调系统对节约常规能源和保护自然环境具有重要意义。为进一步拓宽太阳能的应用范围,使其在节能环保方面发挥更大的作用,我国在“九五”期间进行了太阳能空调技术的研究,通过技术研究和系统论证,解决了太阳能空调的技术问题,从而为尽快实现太阳能空调的商业化提供了基础技术。太阳能吸收式空调系统主要由太阳能集热器和吸收式冰箱两部分组成。吸收式制冷是利用由两种物质组成的二元溶液作为工质来进行的。这两种物质在相同压力下有不同的沸点,高沸点的组分称为吸收剂,低沸点的组分称为制冷剂。常用的吸附性制冷剂组合有两种:一种是溴化锂-水,通常适用于大型中央空调;另一种是水-氨,通常适用于小型空调。吸收式冷水机主要由发电机、冷凝器、蒸发器和吸收器组成,如图1所示。本文以溴化锂吸收式制冷机为例。在冰箱运行过程中,当溴化锂水溶液被发生器内的热媒水加热时,溶液中的水继续汽化;当冷凝器内的水通过节流阀进入蒸发器时,迅速膨胀蒸发,并在蒸发过程中吸收蒸发器内制冷剂水的大量热量,在此过程中,低温水蒸气进入吸收塔,被吸收塔内浓缩的溴化锂溶液吸收。溶液的浓度逐渐降低,溶液被泵回发电机完成整个循环。所谓太阳能吸收式制冷,就是利用太阳能集热器为吸收式制冷机提供其发电机所需的热介质水。热媒水的温度越高,制冷机的性能系数(COP)就越高,从而空调系统的制冷效率也就越高。例如,如果热媒水的温度在60℃左右,冰箱的COP就在0左右
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