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文檔簡介
1、當(dāng)今在節(jié)能與環(huán)保的時代主題之下,能源資源日趨緊張、形式更加嚴(yán)峻的背景之下,諸如工業(yè)廢熱、余熱和太陽能等低品位的能源可以直接利用于吸收式制冷系統(tǒng)而備受國內(nèi)外學(xué)者關(guān)注,而 NH3-LiNO3和 NH3-NaSCN工質(zhì)對作為新型的吸收式制冷工質(zhì)對,與溴化鋰制冷機相比優(yōu)點在于制取更低的蒸發(fā)溫度達(dá)到0℃以下,相比氨水制冷機可以省去精餾裝置。
吸收器作為整個制冷系統(tǒng)的核心,其吸收性能的高低直接決定了整個系統(tǒng)制冷性能的走向,因此必須對吸收器
2、的結(jié)構(gòu)布局合理設(shè)計并不斷優(yōu)化調(diào)整,研究NH3-LiNO3和NH3-NaSCN工質(zhì)對在新型吸收器中的熱質(zhì)傳遞性能。
將現(xiàn)有降膜流動吸收研究成果與 NH3-LiNO3和 NH3-NaSCN新型工質(zhì)對的物性相結(jié)合,總結(jié)其理論基礎(chǔ),參考國內(nèi)外相關(guān)試驗臺構(gòu)建經(jīng)驗基礎(chǔ),本課題組設(shè)計建造了集控制和數(shù)據(jù)采集為一體的實驗臺,通過對吸收器入口溶液和冷卻空氣控制單一變量進(jìn)行實驗測試吸收器的宏觀吸收性能,結(jié)論顯示噴淋流量、吸收壓力和冷卻空氣風(fēng)量的增加
3、,傳熱傳質(zhì)系數(shù)增加;當(dāng)噴淋流量增大到0.014kg/(m·s)時,影響逐步變小;當(dāng)吸收壓力由210Kpa增加到335Kpa時,NH3-LiNO3和NH3-NaSCN兩種工質(zhì)對的傳熱傳質(zhì)系數(shù)可以分別提高18%和20%;吸收性能隨噴淋濃度和溫度的增加而降低。另外建立垂直管外降膜流動的物理模型和數(shù)學(xué)模型,首先通過物理模型對液膜流動區(qū)域劃分網(wǎng)格節(jié)點和設(shè)定相關(guān)邊界條件,最后通過數(shù)學(xué)模型離散控制方程組,計算得到整個流動區(qū)域的速度場、溫度場和濃度場,
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