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孔結(jié)構(gòu)分布對(duì)活性炭-甲醇工質(zhì)對(duì)吸附制冷特性的影響

發(fā)布時(shí)間:2022-01-11 02:11
  本文通過(guò)前體物復(fù)配、催化炭化、CO2接觸氧化與梯度催化活化相結(jié)合的改進(jìn)工藝,對(duì)壓塊活性炭的孔結(jié)構(gòu)進(jìn)行原位調(diào)控,制備了中微孔同步發(fā)達(dá)的GHUM型與中孔發(fā)達(dá)的SX-100型活性炭;以微孔炭GDWK-02為參比,研究了孔結(jié)構(gòu)分布調(diào)控對(duì)活性炭-甲醇工質(zhì)對(duì)的吸附/脫附特性及制冷性能的影響。結(jié)果表明:中微孔同步發(fā)達(dá)的GHUM炭孔結(jié)構(gòu)促進(jìn)了對(duì)制冷劑的凝聚與擴(kuò)散作用,對(duì)甲醇的吸附量((368.04±4.64) mg/g)、脫附量((375.92±7.38) mg/g)及表面擴(kuò)散系數(shù)(299.32±123.16)較SX-100和GDWK-02均有所提升;且脫附溫度為100℃時(shí),GHUM型吸附床內(nèi)部傳熱溫差高達(dá)50℃,制冷室平均溫度維持在(23±1)℃,系統(tǒng)制冷量和制冷功率分別可達(dá)286.12 kJ/kg、357.65 kJ/(kg·h),滿足夏季制冷送風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)維持室內(nèi)恒溫的需求,且顯示了良好的傳熱和制冷性能。 

【文章來(lái)源】:制冷學(xué)報(bào). 2020,41(05)北大核心CSCD

【文章頁(yè)數(shù)】:10 頁(yè)

【部分圖文】:

孔結(jié)構(gòu)分布對(duì)活性炭-甲醇工質(zhì)對(duì)吸附制冷特性的影響


活性炭孔結(jié)構(gòu)調(diào)控過(guò)程

脫附,吸附劑,甲醇


3)加熱脫附:關(guān)閉冷水循環(huán)系統(tǒng),開啟熱水循環(huán)系統(tǒng)對(duì)吸附床進(jìn)行加熱脫附;吸附床加熱脫附后釋放出的甲醇蒸氣在液位蒸發(fā)器中冷凝;當(dāng)液位蒸發(fā)器內(nèi)甲醇液位穩(wěn)定時(shí)(1 800 s),記錄液位體積為V2(m L);通過(guò)計(jì)算脫附量。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中填充活性炭質(zhì)量為1 350 g,甲醇為600 g,吸附/脫附的循環(huán)時(shí)間均為1 800 s,循環(huán)一次時(shí)間為1h;控制脫附溫度為100℃,冷卻溫度為(25±2)℃。1.2.2 方程及模型

孔結(jié)構(gòu)分布對(duì)活性炭-甲醇工質(zhì)對(duì)吸附制冷特性的影響


吸附式制冷系統(tǒng)


本文編號(hào):3581873

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