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文檔簡介
1、能源是人類生存的基礎,當前人類正面臨著石油和煤炭等常規(guī)礦物燃料枯竭的嚴重威脅。與此同時,我國的建筑能耗占社會總能耗25%以上,而在建筑能耗中,空調(diào)能耗占到50%以上,并且建筑物空調(diào)的需求量呈逐年上升趨勢,給能源、電力和環(huán)境帶來很大的壓力。世界各地都在加緊對新能源和高效空調(diào)技術的研究。太陽能技術和吸收式制冷技術已單獨使用近半個世紀,隨著材料、工質(zhì)、工藝制造及設計理念的不斷改進、特別是自動化控制技術突飛猛進的發(fā)展,產(chǎn)生了采用太陽能熱水驅(qū)動吸
2、收式制冷機提供建筑制冷的技術,既提高整個系統(tǒng)的運行效率和投資回報率,也減少了溫室氣體排放。
本文采用的太陽能集熱器為拋物面聚焦型集熱器,熱水設計溫度為180℃,屬于可驅(qū)動雙效吸收式制冷機高品位熱源,制冷機的綜合能源利用效率達到1.3以上。為提高太陽能空調(diào)系統(tǒng)的綜合利用效率,必須解決太陽能集熱器控制系統(tǒng)存在的跟蹤精度、聚光效率、輻射強度變化的問題,以及對其產(chǎn)生高溫熱水的使用和安全保護機制。
本文對太陽能集熱器和溴化鋰吸
3、收式制冷機的工作原理進行進行了詳細的描述和分析;提出了以太陽能熱水為主熱源,燃氣燃燒機為輔助熱源的雙熱源吸收式制冷機的設計和控制方案,在太陽能不足或夜晚時,采用雙熱源吸收式制冷機,確保制冷機能全天候持續(xù)不間斷穩(wěn)定運行。根據(jù)對槽式太陽能集熱器的跟蹤運行特性分析,提出了視日運行軌跡對太陽計算粗跟蹤與光電檢測精確跟蹤相結合的自動跟蹤方案,有效地解決由太陽能聚焦不準確而導致效率下降的問題,使集熱板能快速準確的找到太陽焦點位置,并實時修正,確保跟
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