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文檔簡介
多熱源互補的吸收式系統(tǒng)研究
答辯人:唐連瑞導(dǎo)師:陳光明教授內(nèi)容提要研究背景1研究內(nèi)容2預(yù)期成果3研究進度4一、研究背景
隨著經(jīng)濟的發(fā)展,制冷系統(tǒng)越來越多的應(yīng)用于各種各樣的場合。但它們的使用也造成了一些問題。1.現(xiàn)有的制冷系統(tǒng)主要是蒸汽壓縮式制冷系統(tǒng),據(jù)估計,每年制冷系統(tǒng)要消耗全部電能的15%。2.大量的工業(yè)余熱,廢熱沒有得到有效利用,造成巨大浪費。一、研究背景
吸收式制冷系統(tǒng)可以直接由熱能驅(qū)動,它可用蒸氣、熱水或者工業(yè)生產(chǎn)中的廢汽和廢熱及余熱作為補償,實現(xiàn)將熱量從低溫熱源向高溫熱源輸送,是回收利用低溫度位熱能的有效手段,并且吸收式制冷系統(tǒng)一般常用天然工質(zhì)。
多級吸收式制冷循環(huán)自復(fù)疊吸收式制冷循環(huán)多效吸收式制冷循環(huán)GAX吸收式制冷循環(huán)復(fù)合吸收制冷循環(huán)擴散吸收式制冷循環(huán)一、研究背景
吸收式制冷系統(tǒng)在熱驅(qū)動制冷系統(tǒng)中具有較為明顯的優(yōu)勢,但仍然存在著中低溫余熱利用效率低、難以充分利用大溫降余熱等技術(shù)難題。為此,必須深入開展對吸收式制冷系統(tǒng)的研究。.
多熱源驅(qū)動的吸收式循環(huán),制冷工況下,冷端用戶側(cè)作為低溫熱源,地埋管循環(huán)水側(cè)作為中溫熱源。制熱工況下,地埋管循環(huán)水側(cè)作為低溫熱源,熱端用戶側(cè)作為中溫熱源。它既可制冷又可供熱,實現(xiàn)了一機兩用,因此保證了低品位熱能在全年得到了很好的利用內(nèi)容提要研究背景1研究內(nèi)容2預(yù)期成果3研究進度4空分設(shè)備流程課程設(shè)計答辯二、研究內(nèi)容2.搭建多熱源驅(qū)動吸收式系統(tǒng)實驗裝置1.建立多熱源驅(qū)動吸收式系統(tǒng)各組成部件熱力學(xué)模型3.理論模擬結(jié)果與實驗結(jié)果進行比較分析,優(yōu)化系統(tǒng)高壓發(fā)生器入口煙氣溫度低壓發(fā)生器II入口太陽能熱水溫度蒸發(fā)器出口冷媒水溫度冷凝器出口空調(diào)熱水溫度系統(tǒng)整體性能影響二、研究內(nèi)容在吸收器中吸收冷劑蒸氣后的溶液(1)經(jīng)溶液泵升壓后(2)
(3)與(9)分別輸送至高溫溶液換熱器和低溫溶液換熱器流經(jīng)高溫溶液換熱器的溶液被從高壓發(fā)生器流出的高溫溶液預(yù)熱后5流進高壓發(fā)生器進入低溫溶液換熱器的溶液被從低壓發(fā)生器I和低壓發(fā)生器II流出的溶液預(yù)熱(10),然后分為兩路(11)與(14)分別流進低壓發(fā)生器I和低壓發(fā)生器II低壓發(fā)生器I的出口溶液(13)和低壓發(fā)生器II的出口溶液(15)混合后(16)流經(jīng)低溫溶液換熱器并預(yù)冷,預(yù)冷后溶液(17)被節(jié)流至吸收壓力(18),接著流進吸收器,溶液循環(huán)回路結(jié)束。溶液循環(huán)回路二、研究內(nèi)容冷劑循環(huán)回路高壓發(fā)生器產(chǎn)生出來的冷劑蒸氣(19)分為兩股,其中一股高壓蒸氣(20)作為低壓發(fā)生器I的熱源釋放出潛熱和顯熱(21)經(jīng)節(jié)流閥V6節(jié)流后(22)進入冷凝器進行冷凝另一股高壓蒸氣(23)作為噴射器的工作流體將由低壓發(fā)生器I與低壓發(fā)生器II產(chǎn)生的冷劑蒸氣混合的低壓蒸氣(27)引射至冷凝壓力下的制冷劑蒸氣,接著這些蒸氣(28)進入冷凝器進行冷凝。從冷凝器出來的制冷劑液體(29)經(jīng)節(jié)流閥V7節(jié)流至蒸發(fā)壓力下的兩相流體(30),接著進入蒸發(fā)器進行蒸發(fā),達到制冷效果,蒸發(fā)器出口冷劑蒸氣(31)進入吸收器被溶液吸收。二、研究內(nèi)容
控制方程基于質(zhì)量守恒方程、組分守恒方程與能量守恒方程建立。新循環(huán)中各主要部件平衡方程如下所示:二、研究內(nèi)容
高壓發(fā)生器采用動力排煙余熱作為熱源,可通過調(diào)節(jié)煙氣管道的蝶閥來調(diào)節(jié)煙氣流量。部分高壓發(fā)生器產(chǎn)生的過熱冷劑蒸氣釋放出潛熱和顯熱作為低壓發(fā)生器I的熱源,低溫太陽能熱水作為低壓發(fā)生器II的熱源。二、研究內(nèi)容內(nèi)容提要研究背景1研究內(nèi)容2預(yù)期成果3研究進度4三、預(yù)期成果
1)提出一種多熱源吸收式制冷循環(huán)。該循環(huán)在能夠利用傳統(tǒng)單效吸收式循環(huán)不能利用的較低品位太陽能熱的同時,具有比傳統(tǒng)單效吸收式循環(huán)更高的效率。2)對多熱源驅(qū)動的吸收式熱泵循環(huán)進行了理論模擬分析,并計算出設(shè)計工況下循環(huán)各狀態(tài)點參數(shù)以及各換熱部件的熱負荷。三、預(yù)期成果研究背景1研究內(nèi)容2預(yù)期成果3研究進度4四、研究進度.第一階段(2015年1月21日-2015年3月8日):查閱吸收制冷系統(tǒng)相關(guān)文獻,撰寫文獻綜述,完成開題報告。.第二階段(2015年3月9日-2015年4月30日):進行吸收制冷系統(tǒng)設(shè)計計算和模擬設(shè)計計算,完成該系統(tǒng)的設(shè)備選型,畫零部件圖。第四階段(2015年5月16日-2015年6月1日):完成畢業(yè)論文
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