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        太陽能空調的工作原理解析

        作者: 時間:2011-07-13 來源:網絡 收藏

        制冷就是利用太陽集熱器為吸收式制冷機提供其發生器所需要的熱媒水。熱媒水的溫度越高,則制冷機的性能系數(亦稱COP)越高,這樣系統的制冷效率也越高。例如,若熱媒水溫度60℃左右,則制冷機COP約0~40;若熱媒水溫度90℃左右,則制冷機COP約0~70;若熱媒水溫度120℃左右,則制冷機COP可達110以上。實踐證明,采用熱管式真空管集熱器與溴化鋰吸收式制冷機相結合的技術方案是成功的,它為熱利用技術開辟了一個新的應用領域。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/166108.htm

          1.基本

          太陽能吸收式系統主要由太陽集熱器和吸收式制冷機兩部分構成。

          1.1 吸收式制冷

          吸收式制冷是利用兩種物質所組成的二元溶液作為工質來進行的。這兩種物質在同一壓強下有不同的沸點,其中高沸點的組分稱為吸收劑,低沸點的組分稱為制冷劑。常用的吸收劑—制冷劑組合有兩種:一種是溴化鋰—水,通常適用于大型中央空調;另一種是水—氨,通常適用于小型空調。

          吸收式制冷機主要由發生器、冷凝器、蒸發器和吸收器組成。

          本文以溴化鋰吸收式制冷機為例。在制冷機運行過程中,當溴化鋰水溶液在發生器內受到熱媒水加熱后,溶液中的水不斷汽化;水蒸氣進入冷凝器,被冷卻水降溫后凝結;隨著水的不斷汽化,發生器內的溶液濃度不斷升高,進入吸收器;當冷凝器內的水通過節流閥進入蒸發器時,急速膨脹而汽化,并在汽化過程中大量吸收蒸發器內冷媒水的熱量,從而達到降溫制冷的目的;在此過程中,低溫水蒸氣進入吸收器,被吸收器內的濃溴化鋰溶液吸收,溶液濃度逐步降低,由溶液泵送回發生器,完成整個循環。

          1.2 太陽能吸收式空調

          所謂太陽能吸收式制冷,就是利用太陽集熱器為吸收式制冷機提供其發生器所需要的熱媒水。熱媒水的溫度越高,則制冷機的性能系數(亦稱COP)越高,這樣空調系統的制冷效率也越高。例如,若熱媒水溫度60℃左右,則制冷機COP約0?40;若熱媒水溫度90℃左右,則制冷機COP約0?70;若熱媒水溫度120℃左右,則制冷機COP可達1?10以上。

          常規的吸收式空調系統主要包括吸收式制冷機、空調箱(或風機盤管)、鍋爐等幾部分,而太陽能吸收式空調系統是在此基礎上再增加太陽集熱器、儲水箱和自動控制系統。

          在夏季,被集熱器加熱的熱水首先進入儲水箱,當熱水溫度達到一定值時,由儲水箱向制冷機提供熱媒水;從制冷機流出并已降溫的熱水流回儲水箱,再由集熱器加熱成高溫熱水;制冷機產生的冷媒水通向空調箱,以達到制冷空調的目的。當太陽能不足以提供高溫熱媒水時,可由輔助鍋爐補充熱量。

          在冬季,同樣先將集熱器加熱的熱水進入儲水箱,當熱水溫度達到一定值時,由儲水箱直接向空調箱提供熱水,以達到供熱采暖的目的。當太陽能不能夠滿足要求時,也可由輔助鍋爐補充熱量。

          在非空調采暖季節,只要將集熱器加熱的熱水直接通向生活用儲水箱中的熱交換器,就可將儲水箱中的冷水逐漸加熱以供使用。

          2.空調及供熱綜合示范系統

          為了將太陽能吸收式空調技術付諸實際應用,根據“九五”國家科技攻關計劃任務,北京市太陽能研究所于1999年9月建成一套我國目前最大的太陽能吸收式空調及供熱綜合示范系統(見壓題照片)。

          2.1安裝地點概況

          太陽能空調示范系統建在山東省^^^山市。^^^山市位于山東半島的東南端,北接煙臺,西臨青島,南瀕黃海。該地區有較好的太陽能資源,年平均日太陽輻照量為17?3MJ/m2。當地夏季最高氣溫33?1℃,冬季最低氣溫-7?8℃,夏季和冬季分別有制冷和采暖的要求,因此是安裝太陽能空調系統的合適地點。

          ^^^山市銀灘旅游度假區利用本地區自然條件,大力發展旅游事業,正在籌建“中國新能源科普公園”??破展珗@計劃建造包括風能館、太陽能館等在內的8個館、廳。太陽能空調系統就建在科普公園內的太陽能館。

          在這里人們不僅可以參觀太陽能科普展品,增長太陽能科普知識,了解最新的太陽能技術,并且在參觀和娛樂的同時可親身感受到太陽能空調和采暖所營造的舒適環境。

          2.2主要技術性能

          新建的太陽能空調系統由熱管式真空管集熱器、溴化鋰吸收式制冷機、儲熱水箱、儲冷水箱、生活用儲熱水箱、循環泵、冷卻塔、空調箱、輔助燃油鍋爐和自動控制系統等部分組成。系統安裝完成后,經過冬、春、夏三季運行和測試,達到表1的主要技術性能。

          2.3系統設計特點

          (1)太陽能與建筑有機結合

          整個太陽能館的總體設計既使建筑物造型美觀、新穎別致,又能滿足集熱器安裝的要求。依據這個原則,建筑物的南立面采用大斜屋頂結構,一則斜面的面積比平面大得多,可以布置更多的集熱器;二則在斜面上布置集熱器時無需考慮前后遮擋問題,而且造型也非常美觀。斜屋頂傾角取35°,與當地緯度接近,有利于集熱器充分發揮作用。

         ?。?)熱管式真空管集熱器提高了制冷和采暖效率

          熱管式真空管集熱器是北京市太陽能研究所的一項重大科技成果,具有效率高、耐冰凍、啟動快、保溫好、承壓高、耐熱沖擊、運行可*等諸多優點,是組成高性能太陽能空調系統的重要部件。熱管式真空管集熱器可為高效溴化鋰制冷機提供88℃的熱媒水,從而提高整個系統的制冷效率;這種集熱器還可在北方寒冷的冬季有效地工作,為建筑物供暖。

         ?。?)大小兩個儲熱水箱加快了每天制冷或采暖進程

          根據一天內太陽輻照度變化的固有特點,儲熱水箱不僅可以使系統穩定運行,還可以把太陽輻照高峰時的多余能量以熱水形式儲存起來。本系統與一般太陽能空調系統的不同之處在于設置了大、小兩個儲熱水箱。小儲熱水箱主要用于保證系統的快速啟動。測試結果表明,在夏季和冬季晴天的早晨,小儲熱水箱內水溫就能分別達到88℃和60℃,從而滿足制冷和供暖的要求。


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