吸收式制冷在低溫公用工程中的應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2021-06-15 01:13
化工裝置會(huì)產(chǎn)生大量的余熱,為節(jié)約能源需對(duì)其加以利用。以溴化鋰為工質(zhì)的吸收式制冷可以利用低品位余熱進(jìn)行,產(chǎn)生冷媒可用作工廠低溫公用工程,節(jié)省高品位能量。對(duì)余熱型吸收式制冷的原理以及技術(shù)研究成果進(jìn)行了綜述。
【文章來(lái)源】:安徽化工. 2020,46(04)
【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)
【部分圖文】:
圖1 雙效溴化鋰串聯(lián)制冷系統(tǒng)原理圖
潘權(quán)穩(wěn)[11]設(shè)計(jì)了一種可以串聯(lián)回?zé)峄刭|(zhì)的吸附床,以解決切換過(guò)程熱量損失較大的問(wèn)題,原理如圖2所示。通過(guò)閥門(mén)控制,系統(tǒng)分為兩個(gè)制冷過(guò)程、兩個(gè)回質(zhì)和回?zé)徇^(guò)程,通過(guò)熱水和冷水的流動(dòng),將兩個(gè)吸附制冷過(guò)程串聯(lián),實(shí)現(xiàn)余熱回收。結(jié)果表明,系統(tǒng)性能系數(shù)大于0.5,串聯(lián)促進(jìn)了回質(zhì)和回?zé)徇^(guò)程,提高了中間熱量的利用率。在余熱溫度大于75℃的情況下,系統(tǒng)性能系數(shù)滿(mǎn)足需要。2.2 制冷技術(shù)耦合
雷歡等[16]通過(guò)耦合有機(jī)朗肯循環(huán)和吸收式制冷循環(huán),回收中溫?zé)煔庥酂徇M(jìn)行發(fā)電,同時(shí)利用有機(jī)朗肯循環(huán)冷凝放熱為吸收式制冷系統(tǒng)提供余熱。原理如圖3所示,頂層為有機(jī)朗肯循環(huán),底層為單效吸收式制冷循環(huán)。有機(jī)朗肯循環(huán)側(cè)中溫?zé)煔鉄崃總鬟f給有機(jī)工質(zhì),工質(zhì)進(jìn)入透平做功發(fā)電,然后進(jìn)入冷凝—發(fā)生器(GEN)冷凝,將冷凝余熱傳遞給吸收式制冷循環(huán)側(cè)。制冷循環(huán)側(cè)溴化鋰溶液在GEN中吸熱放出水蒸氣,水蒸氣通過(guò)冷凝和節(jié)流操作進(jìn)入蒸發(fā)器制取冷媒。通過(guò)計(jì)算,若采用雙效制冷循環(huán),系統(tǒng)損失可進(jìn)一步減少,同時(shí)可降低有機(jī)朗肯循環(huán)冷凝溫度,更大程度提高系統(tǒng)余熱回收率。目前,工業(yè)用電費(fèi)用多以梯級(jí)計(jì)費(fèi),因此提出采用水蓄冷和余熱回收技術(shù)耦合的方法[17-18],利用夜間廉價(jià)的低谷時(shí)間續(xù)存冷水,蓄存冷量,移峰填谷;同時(shí)回收壓縮機(jī)系統(tǒng)的余熱,利用吸收式制冷進(jìn)行回收,在不增加制冷機(jī)組容量的同時(shí)增加制冷量的制取,減少電力消耗。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]蒸發(fā)冷卻換流閥系統(tǒng)余熱利用可行性研究[J]. 徐永生,羅兵,張福增,史一濤,曹瑞. 電氣應(yīng)用. 2020(03)
[2]基于吸收式制冷循環(huán)的CaCl2-LiCl/H2O工質(zhì)對(duì)研究[J]. 李藝群,羅春歡,李娜,蘇慶泉. 化工學(xué)報(bào). 2019(09)
[3]復(fù)合式三效溴化鋰吸收式制冷循環(huán)特性分析[J]. 胡磊,王曉. 建筑熱能通風(fēng)空調(diào). 2018(04)
[4]吸收-噴射復(fù)合制冷系統(tǒng)熱力性能與節(jié)能分析[J]. 劉恩海,袁鐵鎖,于海龍,趙坤正,袁輝. 節(jié)能. 2018(03)
[5]吸收式制冷(熱泵)循環(huán)流程研究進(jìn)展[J]. 陳光明,石玉琦. 制冷學(xué)報(bào). 2017(04)
[6]化工廠冷凍站的優(yōu)化設(shè)計(jì)與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行探討[J]. 吳云峰. 化工設(shè)計(jì)通訊. 2017(03)
[7]一種回?zé)峄刭|(zhì)循環(huán)吸附式制冷系統(tǒng)的仿真[J]. 潘權(quán)穩(wěn),王如竹. 化工學(xué)報(bào). 2016(S2)
[8]第二類(lèi)吸收式熱泵及溴化鋰制冷機(jī)在化工廠節(jié)能改造中的應(yīng)用實(shí)例[J]. 王進(jìn)國(guó). 山東化工. 2016(18)
[9]結(jié)合ORC和ARC的中溫余熱回收系統(tǒng)[J]. 雷歡,楊金福,唐長(zhǎng)亮. 工程熱物理學(xué)報(bào). 2015(10)
[10]低品位熱驅(qū)動(dòng)新型壓縮-吸收復(fù)合制冷循環(huán)性能的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 何麗娟,鄭霄龍,陳光明,唐黎明. 太陽(yáng)能學(xué)報(bào). 2013(07)
碩士論文
[1]水蓄冷及余熱回收綜合系統(tǒng)的研制[D]. 彭昆.江蘇大學(xué) 2018
[2]離子液體新型工質(zhì)對(duì)吸收制冷性能實(shí)驗(yàn)及其強(qiáng)化[D]. 蘇成睿.大連理工大學(xué) 2017
[3]大型化工企業(yè)冷凍水制備系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化研究[D]. 張占超.華北電力大學(xué) 2015
[4]余熱回收型吸收式制冷循環(huán)優(yōu)化研究[D]. 焦永剛.天津大學(xué) 2005
本文編號(hào):3230603
【文章來(lái)源】:安徽化工. 2020,46(04)
【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)
【部分圖文】:
圖1 雙效溴化鋰串聯(lián)制冷系統(tǒng)原理圖
潘權(quán)穩(wěn)[11]設(shè)計(jì)了一種可以串聯(lián)回?zé)峄刭|(zhì)的吸附床,以解決切換過(guò)程熱量損失較大的問(wèn)題,原理如圖2所示。通過(guò)閥門(mén)控制,系統(tǒng)分為兩個(gè)制冷過(guò)程、兩個(gè)回質(zhì)和回?zé)徇^(guò)程,通過(guò)熱水和冷水的流動(dòng),將兩個(gè)吸附制冷過(guò)程串聯(lián),實(shí)現(xiàn)余熱回收。結(jié)果表明,系統(tǒng)性能系數(shù)大于0.5,串聯(lián)促進(jìn)了回質(zhì)和回?zé)徇^(guò)程,提高了中間熱量的利用率。在余熱溫度大于75℃的情況下,系統(tǒng)性能系數(shù)滿(mǎn)足需要。2.2 制冷技術(shù)耦合
雷歡等[16]通過(guò)耦合有機(jī)朗肯循環(huán)和吸收式制冷循環(huán),回收中溫?zé)煔庥酂徇M(jìn)行發(fā)電,同時(shí)利用有機(jī)朗肯循環(huán)冷凝放熱為吸收式制冷系統(tǒng)提供余熱。原理如圖3所示,頂層為有機(jī)朗肯循環(huán),底層為單效吸收式制冷循環(huán)。有機(jī)朗肯循環(huán)側(cè)中溫?zé)煔鉄崃總鬟f給有機(jī)工質(zhì),工質(zhì)進(jìn)入透平做功發(fā)電,然后進(jìn)入冷凝—發(fā)生器(GEN)冷凝,將冷凝余熱傳遞給吸收式制冷循環(huán)側(cè)。制冷循環(huán)側(cè)溴化鋰溶液在GEN中吸熱放出水蒸氣,水蒸氣通過(guò)冷凝和節(jié)流操作進(jìn)入蒸發(fā)器制取冷媒。通過(guò)計(jì)算,若采用雙效制冷循環(huán),系統(tǒng)損失可進(jìn)一步減少,同時(shí)可降低有機(jī)朗肯循環(huán)冷凝溫度,更大程度提高系統(tǒng)余熱回收率。目前,工業(yè)用電費(fèi)用多以梯級(jí)計(jì)費(fèi),因此提出采用水蓄冷和余熱回收技術(shù)耦合的方法[17-18],利用夜間廉價(jià)的低谷時(shí)間續(xù)存冷水,蓄存冷量,移峰填谷;同時(shí)回收壓縮機(jī)系統(tǒng)的余熱,利用吸收式制冷進(jìn)行回收,在不增加制冷機(jī)組容量的同時(shí)增加制冷量的制取,減少電力消耗。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]蒸發(fā)冷卻換流閥系統(tǒng)余熱利用可行性研究[J]. 徐永生,羅兵,張福增,史一濤,曹瑞. 電氣應(yīng)用. 2020(03)
[2]基于吸收式制冷循環(huán)的CaCl2-LiCl/H2O工質(zhì)對(duì)研究[J]. 李藝群,羅春歡,李娜,蘇慶泉. 化工學(xué)報(bào). 2019(09)
[3]復(fù)合式三效溴化鋰吸收式制冷循環(huán)特性分析[J]. 胡磊,王曉. 建筑熱能通風(fēng)空調(diào). 2018(04)
[4]吸收-噴射復(fù)合制冷系統(tǒng)熱力性能與節(jié)能分析[J]. 劉恩海,袁鐵鎖,于海龍,趙坤正,袁輝. 節(jié)能. 2018(03)
[5]吸收式制冷(熱泵)循環(huán)流程研究進(jìn)展[J]. 陳光明,石玉琦. 制冷學(xué)報(bào). 2017(04)
[6]化工廠冷凍站的優(yōu)化設(shè)計(jì)與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行探討[J]. 吳云峰. 化工設(shè)計(jì)通訊. 2017(03)
[7]一種回?zé)峄刭|(zhì)循環(huán)吸附式制冷系統(tǒng)的仿真[J]. 潘權(quán)穩(wěn),王如竹. 化工學(xué)報(bào). 2016(S2)
[8]第二類(lèi)吸收式熱泵及溴化鋰制冷機(jī)在化工廠節(jié)能改造中的應(yīng)用實(shí)例[J]. 王進(jìn)國(guó). 山東化工. 2016(18)
[9]結(jié)合ORC和ARC的中溫余熱回收系統(tǒng)[J]. 雷歡,楊金福,唐長(zhǎng)亮. 工程熱物理學(xué)報(bào). 2015(10)
[10]低品位熱驅(qū)動(dòng)新型壓縮-吸收復(fù)合制冷循環(huán)性能的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 何麗娟,鄭霄龍,陳光明,唐黎明. 太陽(yáng)能學(xué)報(bào). 2013(07)
碩士論文
[1]水蓄冷及余熱回收綜合系統(tǒng)的研制[D]. 彭昆.江蘇大學(xué) 2018
[2]離子液體新型工質(zhì)對(duì)吸收制冷性能實(shí)驗(yàn)及其強(qiáng)化[D]. 蘇成睿.大連理工大學(xué) 2017
[3]大型化工企業(yè)冷凍水制備系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化研究[D]. 張占超.華北電力大學(xué) 2015
[4]余熱回收型吸收式制冷循環(huán)優(yōu)化研究[D]. 焦永剛.天津大學(xué) 2005
本文編號(hào):3230603
本文鏈接:http://sikaile.net/guanlilunwen/gongchengguanli/3230603.html
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