关于我国太阳能制冷空调的研究与发展(doc 7页)
太阳能空调制冷技术

太阳能空调制冷技术综述摘要:随着我国能源短缺与环境恶化的日益严重,采暖空调系统作为建筑能耗大户,其环保和节能问题渐渐成为人们关注的焦点。
太阳能作为一种可再生的清洁能源,通过一定的能量转换可扩展应用到空调系统上来。
本文综合介绍了各种太阳能制冷技术的原理和特点,以及一些当前的研究进展,分析了太阳能制冷技术应用存在的问题。
关键词:太阳能吸收制冷吸附制冷喷射制冷半导体制冷1.引言资源和环境一直是制约许多国家可持续发展的重要瓶颈,作为一种可再生能源的太阳能,不仅来源较为广泛,并且几乎不会产生污染,因而倍受研究人员的青睐,也是前景比较广阔的研究方向。
太阳能制冷空调作为一个极具发展前景的领域,成为当前制冷技术研究中的热点。
我国从上世纪70年代就开始了相关研究工作,经过40余年的探索研究,我国的太阳能制冷空调技术取得了长足进步[1],相关工程化技术也已成熟,国内企业已经开发出一些商品化的太阳能制冷空调设备。
在工程应用方面,从1979年开始,国内陆续建成了一些太阳能制冷空调的样板工程[2]。
近年来,国家相关政策扶持力度也越来越大。
太阳能制冷具有以下几个优点。
首先是节能,据统计,国际上用于民用空调所耗电能约占民用总电耗的50 %。
太阳能制冷用于空调,将大大的减少电力消耗,节约能源;其次是环保,根据5蒙特利尔议定书6,目前压缩式制冷机主要使用的CFC类工质因为对大气臭氧层有破坏作用应停止使用(美、欧等已停止生产和使用)[3],现在各国都在研究CFC类工质的替代物质及替代制冷技术。
太阳能制冷一般采用非氟氯烃类物质作为制冷剂,臭氧层破坏系数(ODP)和温室效应系数(GWP)均为零[4],适合当前环保要求,同时可以减少燃烧化石能源发电带来的环境污染。
2.太阳能制冷技术太阳能制冷,简单的说就是将太阳能转换成热能(或机械能),再利用热能(或机械能)使系统达到并维持所需的低温。
目前的太阳能空调制冷技术从原理上大致可分为两种实现途径:一是太阳能转化为电能,再以电能来驱动压缩式制冷,二是直接利用太阳能集热器收集热量,以热推动制冷。
太阳能空调在中国的研究和示范

太阳能空调在中国的研究和示范摘要:本文主要表现在中国太阳能空调系统示范。
其中包括溴化锂 水吸收式制冷,硅胶 水吸附式制冷机,除湿冷却和混合建筑物的综合能源系统,太阳能集热器的类型和冷水机组类型的匹配已经被讨论和建议。
关键词:太阳能空调,吸收式制冷,吸附式制冷,除湿冷却1.介绍近年来随着经济的发展,建筑物中的能源消耗不断增长,占中国能源消耗总量的 。
因此,太阳能集成采暖与建筑结合一直被认为是一种有效的方式来减少建筑能耗。
世纪 年代以来,在中国太阳能热水器已经商品化。
年,中国太阳能热水器年产量孔径面积达 万平方米,累计安装孔径面积达到 米。
在 年之前,太阳能热水器的主要用户是中 小城镇和农村居民, 年后,由于城市用户的需要这种模式改变了,其中太阳能热水器在建筑集成中很受欢迎。
自从 年以来,越来越多的建筑一体化太阳能集热器产品变为现实,就能够满足大城市住宅楼的需求。
开发适合建筑一体化的太阳能集热器市场已初始化,开发太阳能地板辐射采暖的示范和应用和太阳能空调的研究和示范。
年,“可再生能源法”颁布,这有助于太阳能市场迅速扩大。
太阳能空调已被认为是太阳能光热应用的最高技术水平。
不过,太阳能空调市场似乎还没有被接受。
但现在有几个示范太阳能空气调节系统,已被证明在有潜力市场有吸引力。
太阳能空调系统,包括溴化锂 水吸收系统,硅胶 水吸附式制冷机,除湿空气处理单元,和上述所有直接由太阳能供热供电系统。
本文说明了太阳能空调系统在中国的几个典型的研究和示范。
2.太阳能吸收式空调太阳能吸收式空调在中国的研究方向主要有溴化锂 水吸收式系统制冷机组与太阳能采暖相结合。
这意味着热水直接驱动吸收式制冷机。
随着太阳能热水器市场的成熟,各种太阳能热水器的使用被认可,典型的有板式太阳能集热器和真空太阳集热。
热水的温度肯定是有限的,板型 ° 和真空管型 ° 。
在这种情况下,应采用单效溴化锂 吸收式制冷机。
板式太阳能集热器纳入两级溴化锂 水吸收式制冷机在中国首个以太阳能驱动的冷却系统是由广州能源研究所于 年发展的。
关于太阳能在制冷和制热方面调研报告

关于太阳能在制冷和制热方面调研报告关于太阳能在制冷和制热方面的调研报告【摘要】新能源的大规模利用已成为时代不可阻挡的潮流,而太阳能作为新能源研究的焦点之一,太阳能的利用越来越成为人们的热点。
本文就关于太阳能的优点,太阳能在制冷和制热方面的一些应用及具体实例,以及太阳能的开展趋势作简要论述。
以加深对太阳能在制冷和制热方面的认识。
关键字:太阳能优缺点制冷与制热应用实例开展现状与趋势目前,世界能源结构中,人类主要利用的是化石能源,其中石油、天然气、煤炭的消费构成分别为 41% , 23%和和 27% ,而根据目前所探明的储量和消费量计算,这些能源资料仅可供全世界大约消费 0 170 年,具体来说,石油将在 0 40 年内耗尽,天然气将在0 60 年内用光,煤炭也只够使用 0 220 年。
我国一次能源状况也和世界相仿,据国家 9 1999 年估计目前我国石油剩余可采储量为 6 32.736 亿吨,可供采用 0 20 年;天然气剩余可采储量为4 11704 亿立方米,可供采用 0 60 年;煤炭剩余可采储量为 5 5 亿吨,可供开采缺乏百年。
【1 1 】由此可见,常规能源的利用已经逐渐地受到了限制,开展新能源已经迫在眉睫。
同时,化石燃料的燃烧发出了大量二氧化碳等污染气体,致使全球变暖。
而太阳能却是十分环保的能源,利用太阳能,完全可以做到二氧化碳的零排放。
在全球经济社会可持续开展的要求下,开展太阳能是不可阻挡的趋势。
一、太阳能优点1 1 、普遍:太阳光普照大地,没有地域的限制无论陆地或海洋,无论高山或岛屿,都处处皆有,可直接和利用,便于采集,且无须开采和运输。
2 2 、无害:利用太阳能不会污染环境,它是最清洁能源之一,在环境污染越来越严重的今天,这一点是极其珍贵的。
3 3 、巨大:每年到达地球外表上的太阳辐射能约相当于 0 130 万亿吨煤,其总量属现今世界上可以的最大能源。
太阳每秒钟放射的能量大约 1. 6*10 2 23 3 kw ,相当于 9 6*109 吨标准煤,按此计算,一年内到达地球外表的太阳能总量折合标准煤约共约 1. 2*1016吨,是目前世界主要能源探明储量的一万倍。
浅议太阳能在制冷空调中的应用

浅议太阳能在制冷空调中的应用随着环保意识的不断增强,太阳能作为一种可再生能源,受到了越来越广泛的关注。
近年来,太阳能在制冷空调领域的应用也逐步被发掘和推广。
本文将介绍太阳能在制冷空调中的基本原理、应用现状以及未来发展方向。
太阳能在制冷空调中的基本原理制冷空调的工作原理制冷空调是通过物理变化来实现降温的,其工作原理主要包括三个方面:压缩、冷凝、膨胀。
具体而言,制冷空调将室内空气吸入机器内部,经过过滤净化后,通过压缩使其温度升高。
随后,热气到达冷凝器后通过换热过程得以降温,变成液态冷媒。
液态冷媒通过膨胀阀进入蒸发器在室内蒸发,带走热量,从而达到降温的目的。
太阳能制冷空调的基本原理太阳能制冷空调的基本原理是将太阳能转化为热能,通过吸收热能提供制冷所需的驱动力,实现制冷的过程。
太阳能制冷空调主要分为两种类型:吸收式和压缩式。
•吸收式太阳能制冷空调吸收式太阳能制冷空调采用吸收剂、蒸发剂和冷凝器组成的循环系统,利用太阳能将水加热,使其蒸发成水蒸气。
水蒸气在吸收剂及蒸发剂之间交换吸收热量,使得吸收剂中的压力升高,传导热量到蒸发器中,实现制冷的目的。
•压缩式太阳能制冷空调压缩式太阳能制冷空调采用太阳能板直接提供热源,经过压缩机的压缩、冷凝、膨胀,使得制冷剂在室外机和室内机之间循环运行,并在室内机内部完成冷凝、蒸发过程,从而实现空调制冷的目的。
太阳能制冷空调的应用现状目前,太阳能制冷空调的应用还处于起步阶段,不过在一些开发中国家,尤其是一些沿海地区,已经开始得到广泛推广。
例如,在印度、巴基斯坦等国家,太阳能制冷空调已经成为一种广泛使用的清洁能源。
在中国,太阳能制冷空调的应用也逐步得到了推广。
在某些地区,利用太阳能制冷空调可以减少能源消耗,降低空调运行成本,同时也为环境保护作出了贡献。
太阳能制冷空调的未来发展方向随着环保意识的不断提高,太阳能制冷空调在未来将有更为广阔的应用空间。
对于太阳能制冷空调的发展,以下几点是值得注意的:•技术创新技术创新是太阳能制冷空调发展过程中重要的推动力量。
我国太阳能制冷空调研究与发展

我国太阳能制冷空调研究与发展O引言利用太阳能制冷空调不外有两种方法,一是先实现光一电转换,再以电力推动常规的压缩式制冷机制冷;二是进行光一热转换,以热能制冷。
前者系统比较简单,但以目前的价格计算,其造价约为后者的3—4倍,因此国内外的太阳能空调系统至今仍以第二种为主。
这也是本文所讨论的太阳能制冷空调的主要内容。
太阳能光一热转换利用已经有了很大的发展,特别是在解决生活的需要方面,如生活热水、采暖、太阳房等。
但这些应用在需求上其实与大自然的赐予并不完全一致:当天气越冷、人们越需要温暖的时候,太阳能量的提供往往不足。
而太阳能空调的应用则正好与太阳能的供给大体上保持很好的一致性:当天气越热、太阳辐射越强的时候,空调的负荷也越大。
这正是太阳能空调应用最有利的因素。
我国太阳能资源十分丰富,其中三分之二以上的地区利用太阳能的条件都相当好。
随着经济的发展和人们生活水平的提高,空调的需求量越来越大。
一般民用建筑物,如酒店、办公楼、医院等,空调耗能已占总耗能的50%以上,给能源、电力和环境造成了很大的压力。
电力的发展伴随着废气排放、温室效应和酸雨等环境问题,而空调机的制冷剂(CFC8)还会对大气臭氧层造成破坏。
因此不管在国外还是国内,太阳能制冷空调一直是受到重视的研究课题。
与光一热转换直接利用不同,太阳能制冷空调是一个光一热一冷的转换过程,实际上是太阳能的间接利用。
它不象热水、干燥等低温直接利用那样容易实现,在技术上比较复杂。
除了对太阳能要求较高的温度作为动力之外,还需要经过一个制冷循环的能量转换过程才能实现。
因此这方面的发展需要更长的时间、投入更多的资金、更多的科研力量和完成更多的技术准备工作。
在我国,对太阳能空调的研究始于1975年在安阳召开全国第一次太阳能利用工作经验交流会议以后的七十年代后期。
1974年中东石油危机发生以后,不少科研机构、高等院校和企业单位纷纷投入一定的人力和物力研制太阳能制冷(空调)机,其中多数是小型的氨一水吸收式制冷试验样机。
太阳能空调制冷技术最新研究进展

太阳能空调制冷技术最新研究进展发布时间:2022-02-17T04:07:20.847Z 来源:《防护工程》2021年29期作者:张欢[导读] 核心作用在于显著提升太阳能集热器实际应用率,为后续减少不可再生能源使用具有促进作用。
广东芬尼能源技术有限公司广东广州 510000摘要:随着资源日渐匮乏,太阳能作为一类清洁能源,在多个领域中普遍应用,将其用于空调制冷中凸显的优势在于适用性较强、天气气温较高状况下,系统制冷量显著增加,最大限度应用太阳能达成初期空调制冷目标可选取的路径较多,以热能为着力点达成制冷目标具有良好的发展前景,体现在空调全面综合转换率较高。
本文针对太阳能空调制冷技术展开分析。
关键词:太阳能制冷;制冷循环;集热转换;空调太阳能作为一类可再生能源,在未来社会发展结构中占据重要地位,最大限度发挥太阳能自身优势,进一步实现供热、制冷和采暖目标,为后续其推广规模化、经济性使用奠定良好的基础。
积极探索实现夏季高效化应用太阳能进行空调制冷的方法,核心作用在于显著提升太阳能集热器实际应用率,为后续减少不可再生能源使用具有促进作用。
一、太阳能空调制冷技术途径以太阳能为初期核心驱动力,采取一系列有效的措施将其进行转化,最终达成供热、制冷途径较多,最为关键的是包含太阳能实现热能转化,实现热能使用最大化,达成热能供热制冷;实现太阳能实现电能转化,以电能为重要设备的启动力,进而达成供热、制冷目标。
从本质层面进行分析,太阳能实现制冷目标的基础上,可充分达成多元化基本需求,其中最为关键的便是集热器装置设备,依托该设备自身功能可将太阳自身辐射转变为热能装置,当下常用的包含三种类型,即平板式、真空管式、聚焦式集热器,进一步促使集热温度显著升高。
基于当下集热温度存在差异,其制冷方式较多,如驱动式、吸附式、喷射式进一步实现制冷目标。
图1为太阳能吸附式制冷系统。
图1太阳能吸附式制冷系统二、太阳能驱动制冷从空调系统展开分析,主要包含吸附式、吸收式、除湿空调和喷射式制冷,其中结合当下实践分析前三种使用最为普遍,不同方式自身优缺点存在较大差异性,体现在以下几方面:(1)吸收式。
浅议太阳能在制冷空调中的应用

浅议太阳能在制冷空调中的应用
太阳能制冷空调是一种利用太阳能来驱动制冷循环的空调系统,它可以节省能源并降低空调使用对环境造成的影响。
太阳能制冷空
调的应用可以分为两种方式:一种是利用太阳能直接驱动制冷系统,另一种是将太阳能储存起来,然后用电动机驱动制冷系统。
下面浅
议太阳能在制冷空调中的应用。
首先,直接利用太阳能驱动制冷系统的实现需要利用太阳能集
热板将太阳光转化为热能,然后将热能传递给制冷剂,让制冷剂蒸发,从而达到制冷的目的。
在此基础上,可以采用吸收式制冷技术,即利用氨和水的吸附作用来实现制冷,这种制冷方式不需要使用机
械压缩方式,而是通过吸热反应来实现制冷,可以大大降低制冷的
能耗。
其次,将太阳能储存起来,然后用电动机驱动制冷系统的方式
也可以实现太阳能在制冷空调中的应用。
在这种方式中,太阳能集
热板可以将太阳光转化为热能,然后将热能储存起来,例如将热能
用于储存高温沼气,在需要制冷时利用沼气驱动燃气发电机来产生
电能,再利用电能驱动制冷系统,从而实现制冷。
太阳能在制冷空调中的应用有着广泛的应用前景,可以为人们
提供更加环保和节能的空调体验。
同时,由于太阳能资源的可再生
性和广泛性,太阳能制冷空调的应用也将更具可持续性和经济性。
1。
太阳能制冷空调

太阳能制冷空调随着全球气候变暖和环境保护意识的提高,人们对能源使用的效率和可持续性的关注也日益增加。
在这种背景下,太阳能制冷空调作为一种高效、环保的空调系统在市场上得到了越来越多的关注。
本文将探讨太阳能制冷空调的原理、优势以及应用前景。
太阳能制冷空调的原理基于太阳能的利用和制冷循环技术。
它利用太阳能电池板将太阳能转化为电能,供给制冷循环系统驱动制冷机组的运转。
制冷机组通过制冷剂的循环工作,在室内产生低温效果。
与传统空调相比,太阳能制冷空调系统减少了对传统电网的依赖,同时减少了对化石燃料的消耗,降低了二氧化碳的排放,具有更低的碳排放量。
太阳能制冷空调具有多项优势。
首先,它是一种环保的选择,使用太阳能作为动力源,不会产生额外的污染物。
其次,太阳能是一种可再生能源,可以随时收集到太阳的能量,不会减少或耗尽。
因此,太阳能制冷空调具有很高的可持续性和实用性。
此外,与传统空调相比,太阳能制冷空调对电网的依赖较小,可以减轻电网压力,尤其在夏季高峰期,能够为电力系统提供一定程度的负荷平衡。
此外,太阳能制冷空调还可以节约能源成本,尤其在夏季空调用电需求高的情况下,可以降低室内空调运行的电费支出。
太阳能制冷空调的应用前景广阔。
在目前的市场上,太阳能制冷空调已经得到了一定的应用和推广。
特别是在一些偏远地区或无电供应的地方,太阳能制冷空调成为一种理想的选择,既能够满足室内舒适的温度需求,又能够减少对传统能源的依赖。
此外,太阳能制冷空调还可以用于一些特殊场合,如露天活动、野外露营等,更加方便实用。
随着太阳能技术的不断发展和成熟,太阳能制冷空调的应用前景将愈发广阔,未来有望在更多的领域得到应用。
然而,太阳能制冷空调也存在一些挑战和限制。
首先,太阳能制冷空调的性能受到天气条件的限制。
在阴雨天气或夜晚,太阳能的收集效率会受到影响,从而影响空调系统的运行。
其次,太阳能制冷空调的成本相对较高,目前在市场上的价格相对较高,这也限制了其大规模商业化的发展。
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关于我国太阳能制冷空调的研究与发展(doc 7页)我国太阳能制冷空调研究与发展摘要:近年,太阳能利用技术迅速发展,太阳能制冷技术也随之出现。
太阳能制冷系统不仅可以利用太阳能转换成的热能提供热水和采暖,而且还可以利用这部分热能提供制冷。
太阳能制冷极具优势:夏季太阳辐射越强、天气越热,建筑负荷越大,太阳能制冷系统的制冷效果越好,同时还节省了对常规能源的消耗,符合节能和环保的要求。
关键字:太阳能制冷技术空调正文目前太阳能光--热转换利用已经有了很大的发展,特别是在解决生活的需要方面,如生活热水、采暖、太阳房等。
但这些应用在需求上其实与大自然的赐予并不完全一致:当天气越冷、人们越需要温暖的时候,太阳能量的提供往往不足。
而太阳能空调的应用则正好与太阳能的供给大体上保持很好的一致性:当天气越热、太阳辐射越强的时候,空调的负荷也越大。
这正是太阳能空调应用最有利的因素。
我国太阳能资源十分丰富,其中三分之二以上的地区利用太阳能的条件都相当好。
随着经济的发展和人们生活水平的提高,空调的需求量越来越大。
一般民用建筑物,如酒店、办公楼、医院等,空调耗能已占总耗能的50%以上,给能源、电力和环境造成了很大的压力。
电力的发展伴随着废气排放、温室效应和酸雨等环境问题,而空调机的制冷剂(CFC8)还会对大气臭氧层造成破坏。
因此不管在国外还是国内,太阳能制冷空调一直是受到重视的研究课题。
在我国,对太阳能空调的研究始于1975年在安阳召开全国第一次太阳能利用工作经验交流会议以后的七十年代后期。
1974年中东石油危机发生以后,不少科研机构、高等院校和企业单位纷纷投入一定的人力和物力研制太阳能制冷(空调)机,其中多数是小型的氨一水吸收式制冷试验样机。
由于当时还有许多技术难题没有来得及解决,再加上科研拨款制度改革,太阳能空调项目的研究经费因一时难以形成效益而被削减,研究工作的队伍和规模就大大缩小,仅存少数单位仍坚持基础性研究和样机试制,经历了一段非常困难的时期。
尽管如此,20年来,经过广大科技工作者的不懈努力,我国在这一领域还是进行了不少研究工作,探索过各种各样利用太阳能降温的途径,在技术上取得一定的进展,并且在推广应用方面取得了重要成果。
下面将对对国内有关太阳能制冷空调研究与应用的发展情况作简单介绍和报道。
一·太阳能吸收式制冷(1)溴化锂-水吸收式制冷机太阳能驱动的溴化锂-水吸收式制冷系统,最核心的部分是溴化锂-水吸收式制冷机。
根据实际系统需要,选择合适的制冷机,然后根据制冷机的驱动热源选择与之相匹配的太阳能集热器。
另一方面,太阳能集热器的技术对于太阳能吸收式制冷的发展也有限制。
目前平板集热器在超过90度的高温下效率过低,真空管集热器与均工作温度一直要保持在很高的水平,它的效率相应要降低。
我国第一次采用自己制造的制冷机应用于大型太阳能空调系统是在1997年为国家“九五”科技攻关项目“太阳能空调及供热示范系统”所研制了一台100kW的两级吸收式制冷机。
成功地应用于太阳能系统中,并且与于1998年投入运行。
这种新型的两级吸收式制冷机有两个显著的特点,一是所要求的热源温度低,在65°C以上的温度范围内均能稳定地制冷,甚至低至60°C 时仍可达到80%的制冷量和性能系数;二是热源的利用温差大,为12—24°C(随热源温度而变)。
由于工作温度低,这种制冷机的COP值相应也要降低(0.40左右),但其热源的利用温差大的优势足以弥补这个不足。
举例来说,对于同样为88°C的热水,单级吸收式制冷机的COp约为0.6,但它只利用了8℃(回水温度80°C),实际利用为4.8°C;而两级吸收式制冷机能利用24°c(回水温度64°c),以0.4的COP值计算,实际利用为9.6°C,利用的能量高出一倍。
因此,单以COP值来衡量这种制冷机的性能是不全面的,还应该看它的佣效率。
此外,回水温度低的特点,使得它更适合太阳能的利用,也有助于提高大阳能系统的效率。
(2)氨-水吸收式制冷机在70年代后期,世界各国对太阳能利用的研究蓬勃开展,我国太阳能制冷空调的研究也在此期间起步,其中对太阳能驱动的氨。
水吸收式制冷系统的研究最为活跃,先后有20多个单位开展过工作,积累了宝贵的经验,他们是我国太阳能制冷与空调研究的先行者。
天津大学1975年研制的连续式氨一水吸收式太阳能制冰机,7月首次制出冰,该装置有效集热面积1.33m2,由集热器(发生器)、冷凝器、节流阀、蒸发器、热交换器、氨液循环泵、吸收器组成,不设蒸馏器,有水平转盘,可手动调节方位角。
经改进后,1979年试验结果:日产冰量可达5.4kg,制冰机总效率为6.24%。
北京师范学院(现首都师范大学)与北京市建筑安装工程公司等单位于1977年研制成功1.5m2平板型间歇式太阳能制冰机,利用氨一水为工质,不需外加动力,在北京地区夏季晴天每天可制冰6.8一8kg,整机效率10.5%左右。
集热器采用套管结构,以便可利用多种能源。
只要冷却水温不超过25°C,都可利用太阳能制冷。
1979年又研制出8m2平板型自动跟踪连续式太阳能冷藏柜,利用两对光电管分别控制集热器的方位角和倾角,并考虑了采用多种能源的需要,制冷量可达5024kJ/h。
二·太阳能吸收式制冷太阳能吸收式制冷系统太阳能吸收式制冷就是利用太阳能集热器提供吸收式制冷机循环所需要的热源,保证吸收式制冷机正常运行达到制冷的目的。
太阳能吸收式制冷系统主要由太阳能集热器、热水箱、辅助加热器、吸收式制冷机、冷却塔、冷冻水箱等组成,其中吸收式制冷机包含发生器、吸收器、冷凝器和蒸发器,制冷N/吸收剂在制冷机内通过汽化一冷凝一蒸发一吸收四个过程完成制冷目的。
太阳能吸收式制冷包括两大循环,即太阳能热利用循环及吸收式制冷循环。
太阳能热利用循环由太阳能集热器、储热水箱、辅助加热装置等几部分组成。
太阳能集热器吸收太阳能热辐射,将热水箱内的水加热作为吸收式制冷机发生器的热源,如果集热器加热后的水达不到水温要求,通过辅助加热装置辅助进行加热。
吸收式制冷循环由吸收式制冷机、冷却塔、冷冻水箱等部分组成。
在吸收式制冷机运行过程中,二元溶液在发生器内受到太阳能集热器产生的热媒水加热,溶液中的制冷剂不断汽化;随着制冷剂的不断汽化,发生器内的吸收剂浓度不断升高,进入吸收器;制冷剂蒸汽进入冷凝器,被冷凝器内的冷却水降温后凝结,成为高压低温的液态制冷剂;当冷凝器内的制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器时,急速膨胀而汽化,并在汽化过程中大量吸收冷冻水的热量,从而达到降温制冷的目的,高温的制冷剂蒸汽进入到吸收器,而冷冻水直接送入冷冻水箱内,提供给空调系统加热器/表冷器交换冷量;在此过程中,冷凝器中温度升高后的冷却水经过冷却塔降温后送入吸收器,将蒸发器送来的制冷剂蒸汽降温液化并被吸收剂浓溶液吸收,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。
三·太阳能吸附式制冷太阳能吸附式制冷系统太阳能吸附式制冷系统主要由太阳能吸附集热器、冷凝器、储液器、蒸发器和阀门等组成,其中太阳能吸附集热器相当于太阳能吸收式制冷系统中的太阳能热水系统、发生器和吸收器的组合,吸附集热器内的吸附剂相当于吸收式制冷中的吸收剂。
白天太阳辐射充足时,太阳能吸附集热器吸收太阳辐射能后,吸附床温度升高,使制冷剂从吸附剂中解吸,太阳能吸附集热器内压力升高。
解吸出来的制冷剂进入冷凝器,经冷却水冷却后凝结为液态,进入蒸发储液器。
夜间或太阳辐射不足时,环境温度降低,太阳能吸附集热器自然冷却,吸附床的温度下降,吸附剂开始吸附制冷剂;储液器中的制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,在汽化过程中吸收冷冻水的热量,汽化后的制冷剂蒸汽再次被吸收剂吸附。
考虑到天气情况的影响,在系统中加以辅助冷热源。
当太阳能辐射不足时,太阳能吸附集热器通入辅助热水使吸附床温度升高,制冷剂解吸;当冷冻水温度达不到要求时,太阳能吸附集热器通入辅助冷却水使吸附床温度降低,开始吸附制冷剂。
在太阳能空调方面,从70年代开始就有不少单位作过不同程度的研究和试验。
由于太阳能空调技术要求较高,各方面的技术尚未成熟,而且需要投入的资金量很大,因此许多研究一直停留在试验阶段,但同时也为太阳能空调的实际应用做好了技术准备工作。
直到“九五”计划期间,作为太阳能空调应用基础的太阳能热水器已经在全国蓬勃发展,漠化狸吸收式制冷机产品也已成熟和稳定,经过国家科委(科技部)和中国太阳能学会热利用专业委员会组织专家研讨、论证,认为太阳能空调进入实际应用的时机已经成熟。
国家科委把“太阳能空调示范系统”列入“九五”重点科技攻关项目计划,在我国南方和北方各建一座大型实用性的太阳能空调系统。
根据国家“九五”攻关项目计划,中国科学院广州能源研究所负责在南方建立太阳能空调示范系统。
项目于1996年8月正式启动,1998年2月系统主体工程完成,并开始供给热水,4月试运行供冷,6月正式投入使用。
大型太阳能空调系统建造于广东省江门市一栋24层综合大楼上。
该大楼是一座多功能的综合性商用、办公大楼,有写字楼、营业厅、招待所、运动娱乐场所、培训中心等。
利用太阳能全年提供大楼每天所需的生活用热水,除此之外,在夏天以太阳能热水制冷,供其中一层空调。
主要技术参数为:太阳能集热器:高效平板式集热器(带透明隔热板)集热面积:500m2制冷机:两级吸收式澳化钾制冷机制冷功率:100kW制冷热源温度:75°C(设计工况)冷冻水温度:9℃供空调用户面积:600m2系统运行调试取得令人满意的结果:(1)太阳能集热系统效率很高,能满足制冷及生活热水需求。
(2)制冷机各项指标均超过设计要求。
运行测试结果如下:驱动热源温度低,在65一75°C范围内都能达到设计要求。
热源温度低至60°C左右时,仍有较高的制冷能力(80%)。
热水利用温差大,可高达15°C。
制冷能力可超过设计指标(最高达112kW)。
冷冻水温度可低至6一7°C(设计工况为9°C)。
性能系数(COP)较高(可大于0.4)。
四·太阳能除湿式空调除湿式空调系统是利用吸湿剂(例如氯化锂、硅胶等)对空气进行减湿,然后蒸发降温,对房间进行温度和湿度的调节,用过的吸附剂被加热进行再生。
再生过程可以利用较低品位热能,因此也很适合于太阳能利用。
该方法有利于保护大气环境,还有利于改善室内空气品质。
西北工业大学、清华大学等对除湿式空调的研究,已经做了不少工作。
为了对除湿空调系统和其中的关键部件进行研究,促进这一技术领域的发展,清华大学兴建了一座利用太阳能再生的干燥剂除湿复合空调系统试验装置。