封闭吸附系统的冷却功率取决于吸附剂/山梨酸盐材料组合的热物理性质。因此,必须通过对材料性能的综合测量,对外部加热和冷却液压回路的温度水平和质量流量进行良好的自适应。根据在单个真空室1 kW平均冷却功率封闭吸附-解吸实验室试验台上获得的实验结果,进行了放大到四室10 kW冷却功率演示器。该结垢包括水山梨酸蒸发器和水汽冷凝器设计,以及两个组合的鳍管固定吸附床吸附器/解吸器传热和传质单元。通过对基于实验结果的模型进行模拟,确定了来自外部热源和热汇的传热流体质量流量,并对中温回路进行了描述。在本文中,描述了10个kW原型的设计,并记录了所做的技术决策以及组件的选择。
在固体吸附热泵系统中,太阳能热能或余热可用于山梨酸盐的解吸,从而显著节省了二氧化碳的排放。对于这种热泵的设计,挑战就像所有的热物理过程一样,从实验的W(Watt)功率范围扩大到应用的kW功率范围。本研究的目的是设计一种10 kW吸附冷却机,第一步使用富士硅胶rd型吸附剂在固定床布置,水作为山梨酸盐。在进一步的步骤中,它计划取代富士硅胶,并使用任何其他可用的吸附剂材料(亚里士多德,2014)——涂层或固定床等。-作为同一台机器中的替代品。
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