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1、低品位熱能的遠(yuǎn)距離輸送是上世紀(jì)末引起許多發(fā)達(dá)國(guó)家關(guān)注的新課題。低品味熱能分布廣泛并且獲取方便,尤其對(duì)于發(fā)電廠和工礦企,大量的余熱由于輸送的問(wèn)題都未得到利用。因此低品味熱能的遠(yuǎn)距離輸送對(duì)節(jié)能減排有著重要的現(xiàn)實(shí)意義,已成為提高能源利用率的新突破口。盡管已經(jīng)有不少方法被提了出來(lái),但是目前還沒(méi)有克服有效地利用遠(yuǎn)距離低品位熱能的難題。這些方法包括可逆化學(xué)反應(yīng)、蓄熱材料、氫吸附合金、氣-固吸附和氣-液吸收等。其中氣-液吸收是近年提出來(lái)的新思路,與之
2、相關(guān)的研究報(bào)道還較少。在前人研究的基礎(chǔ)上,本文對(duì)氨水吸收技術(shù)應(yīng)用于低品位熱能的遠(yuǎn)距離輸送進(jìn)行深入的研究,主要內(nèi)容包括:
(1)針對(duì)城市采暖系統(tǒng)的現(xiàn)狀,在單級(jí)氨水吸收循環(huán)的基礎(chǔ)上,提出了可提升用戶端輸出能量品味的新型氨水吸收制熱和制冷循環(huán)。該循環(huán)綜合了兩級(jí)循環(huán)、雙效循環(huán)以及第二類熱泵的優(yōu)點(diǎn),能夠?qū)崿F(xiàn)在用戶端自備第二熱源從而在冬季提高用戶端輸出溫度、而在夏季則可降低用戶端的輸出溫度的目的,且不增加輸送負(fù)擔(dān)。
(2
3、)對(duì)該新型氨水吸收制熱和制冷循環(huán)分別進(jìn)行了熱力學(xué)分析。給出了新型氨水循環(huán)在不同工況下的PTX圖,對(duì)影響該循環(huán)的性能的各個(gè)影響因素進(jìn)行了具體分析,并分析了該循環(huán)的性能,給出了該循環(huán)系統(tǒng)的輸出溫度范圍。
目前,隨著航天工業(yè)的發(fā)展,隨著深空探測(cè)的進(jìn)一步深入,航天器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜、可用空間很小,航天器內(nèi)部器件的熱功率不斷增大、有效載荷大量增加,如何提高熱控系統(tǒng)的傳熱性能,使其滿足航天器的散熱需要,是航天器熱控系統(tǒng)面臨的難題。<
4、br> 因此對(duì)于深空探測(cè)航天器而言,熱控系統(tǒng)的重量、高效、小型化以及自主調(diào)控能力(適應(yīng)未知溫度、重力場(chǎng)和其他因素變化的能力)是航天器傳統(tǒng)熱控技術(shù)的突破口。隨著航天技術(shù)的發(fā)展,為了使毛細(xì)力驅(qū)動(dòng)兩相流體回路的技術(shù)更好的滿足應(yīng)用要求,提出了多蒸發(fā)器/冷凝器環(huán)路的概念;同時(shí)為了增強(qiáng)熱管的傳熱能力,使用功能性流體替代純液體作為熱管工質(zhì)。本研究得到國(guó)家自然科學(xué)基金和上海市科委的資助,針對(duì)強(qiáng)化熱管的傳熱性能將開(kāi)展理論和實(shí)驗(yàn)研究。
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