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太陽(yáng)能吸收-過(guò)冷壓縮式復(fù)合制冷系統(tǒng)熱驅(qū)動(dòng)子系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)影響特性

發(fā)布時(shí)間:2021-11-10 14:41
  隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人口的不斷增加,能源短缺的問(wèn)題日益突出。發(fā)展和利用清潔能源成為解決這一問(wèn)題的重要途徑。太陽(yáng)能吸收-過(guò)冷壓縮式復(fù)合制冷系統(tǒng)是一種高效、經(jīng)濟(jì)的系統(tǒng),這一裝置的有效應(yīng)用能大幅度降低高層建筑中空調(diào)制冷所需的能耗。由于該系統(tǒng)不存在再熱設(shè)備提升熱水溫度,吸收子系統(tǒng)與集熱器的工作特性存在強(qiáng)烈耦合,因此其性能在很大程度上受熱水流量、溫度的影響;诖,本文主要對(duì)太陽(yáng)能吸收-過(guò)冷壓縮式復(fù)合制冷系統(tǒng)跟蹤熱水設(shè)定流量及跟蹤熱水設(shè)定溫度這兩種運(yùn)行方式進(jìn)行深入的研究及對(duì)比分析,并且基于研究結(jié)果提出了用于指導(dǎo)系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行的指導(dǎo)準(zhǔn)則。研究結(jié)果表明,在跟蹤熱水設(shè)定流量運(yùn)行情況下,較高的集熱器熱水流量有助于提升集熱器吸收的熱量進(jìn)而提升吸收子系統(tǒng)的制冷量,從而使得節(jié)約的壓縮機(jī)功耗增加,但在這一流量超過(guò)4 m3/h(即14.81 kg/m2h)時(shí)繼續(xù)增加流量對(duì)這些參數(shù)的影響很小;隨著發(fā)生器熱水流量的增加,吸收子系統(tǒng)COP不斷減小,集熱器吸收的熱量、吸收子系統(tǒng)制冷量和節(jié)約的壓縮機(jī)功耗不斷增加,但當(dāng)這一流量增加到6 m3/h(即22.22 k... 

【文章來(lái)源】:華南理工大學(xué)廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】:69 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

太陽(yáng)能吸收-過(guò)冷壓縮式復(fù)合制冷系統(tǒng)熱驅(qū)動(dòng)子系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)影響特性


太陽(yáng)能吸收-過(guò)冷壓縮式復(fù)合制冷系統(tǒng)原理圖

原理圖,子系統(tǒng),原理圖,方式


華南理工大學(xué)碩士學(xué)位論文10溫度為65°C,具體如表2-1所示。對(duì)于跟蹤熱水設(shè)定溫度運(yùn)行,集熱器熱水流量在10%到100%的額定流量之間變換,流量根據(jù)集熱器出口的設(shè)定溫度來(lái)控制,即當(dāng)集熱器出口實(shí)際溫度低于設(shè)定值溫度時(shí),集熱器熱水流量自動(dòng)下降,但不低于額定流量的10%,以防止在流量過(guò)低的情況下出現(xiàn)過(guò)熱問(wèn)題,同時(shí)最高流量不超過(guò)額定流量。當(dāng)集熱器出口溫度低于蓄熱箱底部溫度時(shí),集熱器熱水泵關(guān)閉。如果集熱器熱水出口溫度比蓄熱箱底層溫度高5°C,則重新啟動(dòng)。當(dāng)頂層溫度達(dá)到100°C時(shí)集熱器熱水泵關(guān)閉,在頂層溫度小于95°C時(shí)熱水泵重新啟動(dòng)。為了避免吸收子系統(tǒng)頻繁啟停,其啟動(dòng)溫度設(shè)置為高于發(fā)生器熱水進(jìn)口設(shè)置溫度5°C。此外,如果發(fā)生器熱水出口溫度降至55°C時(shí),關(guān)閉發(fā)生器熱水泵。另外,發(fā)生器熱水最低流量設(shè)置為額定流量的30%,因?yàn)樽畹土髁吭O(shè)置過(guò)低會(huì)使得吸收子系統(tǒng)頻繁啟停。圖2-2熱驅(qū)動(dòng)子系統(tǒng)運(yùn)行方式原理圖

模型圖,集熱器,模型,復(fù)合系統(tǒng)


第2章太陽(yáng)能吸收-過(guò)冷壓縮式復(fù)合制冷系統(tǒng)運(yùn)行模型17商業(yè)數(shù)學(xué)軟件,可用于系統(tǒng)編程)編寫了一個(gè)程序?qū)ο到y(tǒng)進(jìn)行建模及運(yùn)行的模擬,在計(jì)算過(guò)程中設(shè)置計(jì)算步長(zhǎng)為1分鐘。模型中溶液的物性參數(shù)通過(guò)調(diào)用物性數(shù)據(jù)庫(kù)Refprop獲得,Refprop是一款工質(zhì)物性計(jì)算軟件,這一軟件是由美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究所研制開發(fā),現(xiàn)已被廣泛運(yùn)用于物性數(shù)據(jù)的獲齲本文的模型驗(yàn)證分為兩個(gè)部分,一個(gè)是真空管集熱器(ETC)的驗(yàn)證,使用的是文獻(xiàn)[42]的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù);另一個(gè)部分是利用本課題組所研制的試驗(yàn)樣機(jī)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)[37]對(duì)復(fù)合系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)證。由于實(shí)驗(yàn)?zāi)P筒捎玫氖菑?fù)合拋物面型集熱器(CPC),所以在驗(yàn)證復(fù)合系統(tǒng)時(shí),采用CPC模型加復(fù)合系統(tǒng)的模型組合對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)證。其中CPC模型參考的是文獻(xiàn)[63]中的模型。圖2-3是真空管集熱器模型驗(yàn)證情況,如圖所示實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與模擬得出的數(shù)據(jù)具有很好的一致性,誤差基本維持在3%左右,最大誤差不超過(guò)10%。圖2-4為復(fù)合系統(tǒng)的驗(yàn)證,分別展示了在復(fù)合系統(tǒng)啟動(dòng)的情況下集熱器熱水進(jìn)出口溫度和發(fā)生器熱水進(jìn)出口溫度的實(shí)驗(yàn)與模擬數(shù)據(jù)。圖中實(shí)驗(yàn)與模擬數(shù)據(jù)具有良好的一致性,誤差基本維持在5%左右,最大誤差不超過(guò)10%。圖2-3和圖2-4的結(jié)果表明太陽(yáng)能吸收-過(guò)冷壓縮式復(fù)合制冷系統(tǒng)的模型用來(lái)對(duì)熱驅(qū)動(dòng)子系統(tǒng)的不同運(yùn)行方式進(jìn)行研究具有很高的準(zhǔn)確性。圖2-3集熱器模型的驗(yàn)證


本文編號(hào):3487458

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