空调与制冷(论文).doc_第1页
空调与制冷(论文).doc_第2页
空调与制冷(论文).doc_第3页
空调与制冷(论文).doc_第4页
空调与制冷(论文).doc_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

论文【摘要】:制冷技术已渗透到生产技术、科研领域以及日常生活的各个方面并发挥着巨大的作用。本文着重介绍几种制冷新技术的原理和特点,并探讨其发展潜力。面临能源与环境的双重压力,在制冷工程中运用新的节能技术来减少能耗,提高制冷效率,同时将环境污染减少到最低程度,这已经成为制冷行业发展的首要任务,分析探讨制冷技术的发展趋势。【关键词】制冷技术太阳能 天然气 热声 节能减排 发展趋势生活中,制冷在食品冷加工、冷贮藏、冷藏运输、空气调节以及体育运动中制造人工冰场等得到广泛用;工业生产中,为生产环境提供必要的恒温恒湿环境,对材料进行低温处理以及零件间的过盈配合等;农牧业中,对农作物种子进行低温处理等;建筑工程中,利用制冷实现冻土开采土方;现代医学中的低温冷冻骨髓和外周血干细胞、手术中的低温麻醉等;制冷技术在尖端科学领域如微电子技术、新型材料、宇宙开发、生物技术的研究和开发中都发挥作用。制冷技术的发展水平是衡量一个国家国民经济和人民生活水平的重要标志,我国的制冷行业是国民经济中大耗能行业之一。下面就介绍几种研究前景较好并有望应用于实际的制冷新技术。一、太阳能驱动的制冷系统太阳能取之不竭,用之不尽,对环境没有污染,是一种最有前途的能源。如今,人们正在考虑利用太阳能制冷,因为在厦季太阳能最丰富的时候,也是人们最需要空调制冷的时候。利用太阳能对房间进行温度调节,首先要解决如何用太阳能制冷的问题。太阳能制冷技术的原理和特点1. 1 太阳能吸收式制冷太阳能吸收式制冷系统简图如图1所示。它的特点与系统使用的制冷剂有关, 常用于吸收式制冷系统的制冷剂有水系、氨系、乙醇系、氟里昂系四大类。水系工质对是目前研究最热门的课题之一。对它的研究主要是针对现今大量生产的商用L iB r吸收式制冷机存在的易结晶、腐蚀性强、蒸发温度只能在0 e 以上等。缺陷; 对氨系工质对的研究主要是针对它的一些致命缺陷, 如: 制冷性能系数( COP)比溴化锂小; 工作压力高, 具有一定的危险性;有毒; 氨和水之间沸点相差不够大, 需要精馏等。吸收式制冷虽然技术相对成熟, 但系统成本较蒸汽压缩式制冷高, 主要用于中央空调。1. 2 太阳能吸附式制冷太阳能吸附式制冷系统简图如图2 所示。它的特点是结构简单、一次投资少、使用寿命长、无结晶等, 且能用于振动、倾颠、旋转的场所。但与压缩式和吸收式系统相比, 该技术还很不成熟。主要问题在于固体吸附剂为多孔介质, 导热性能低, 因而吸附和解吸所需时间长, 制冷功率小, COP值不高。1. 3 太阳能喷射式制冷太阳能喷射式制冷系统工作原理如图3所示。该系统的特点是结构简单、运行稳定、可靠性好, 但COP值较低。因而出现了用电能辅助提高喷射器的引射压力以提高系统性能的趋势。利用太阳能集热器获得较高温度的热水为热源, 采用低沸点工质辅以机械压缩喷射制冷循环称为太阳能增强型喷射制冷系统。此系统主要以提高引射流压力来提高喷射器性能, 它综合了机械压缩式制冷循环和蒸汽喷射式制冷循环的优点, 具有较高的热经济性, 其COP比传统的喷射制冷高50%。1.4 太阳能半导体制冷技术太阳能半导体制冷系统就是利用半导体的热电制冷效应,由太阳能电池直接供给所需的直流电,达到制冷制热的效果,又称为热电制冷或温差电制冷。太阳能制冷具有很好的季节匹配性,夏季,天气越热,空调的负荷越大,需要的制冷量就越大,而此时太阳幅射最强,提供的热能最多,太阳能空调提供的冷量也就最高。冬季,太阳能辐射减弱,但所需的制热循环水温度不高,在满足制冷工况的集热面积下,同样能满足制热负荷要求,这一特点使太阳能制冷技术受到重视和发展。实现太阳能制冷有“光一热一冷”、“ 光一电一冷”、“ 光一热一电一冷” 等途径。太阳能半导体制冷系统由太阳能光电转换器、数控匹配器、储能设备和半导体制冷装置等部分组成。太阳能光电转换器输出直流电,一部分直接供给半导体制冷装置,另一部分进入储能设备储存,以供阴天或晚上用,以便系统可以全天候正常运行。当前,随着太阳能电池和热电的材料的价格逐年的下降,发电效率的快速提高,太阳能半导体制冷系统的成本也大幅度下降,更乐观的是性能方面也要求明显的提高,这一定的程度上推动了太阳能半导体制冷系统的广泛应用。照这样发展下去可以推测出,清洁、无噪音的各式太阳能制冷系统在不久的将来都可一一实现。二、天然气驱动的制冷系统我们知道煤炭和石油是世界两大常规能源。与之相比天然气是最清洁优质的一种燃料,并且储存量相当丰富,自然就成为继煤炭和石油之后的世界第三大常规能源。以天然气为能源的内燃机或燃气轮机驱动的压缩式制冷空调系统已经走向市场取代了电力驱动的压缩式制冷空调系统。该系统的推用节省了很多能源,也减少电力方面的投资,而且还使压缩机使用寿命延长了,提高了能源利用率。根据泵送热能的驱动力可分为以下三类, 它们均可利用天然气的热能来达到送热的目的。1 、用压缩机驱动的压缩式制冷.制冷采用的制冷剂(工质)多为氟氯(澳)烃、还有氨等,,工质只有相态变化, 动力机主要采用电动机。近年推进使用天然气发动机。原理如图l。用它代替电动机驱动, 可较灵活调节制冷能力, 部分负荷时效率较高,总操作费用较低。2 、热驱动的吸收式制冷采用工质为蒸发温度显著不同的物质组成工质对, 蒸发温度较低的组分为制冷剂, 蒸发温度较高的组份为吸收剂.制冷循环过程中, 工质对只有浓度变化, 不产生化学变化。其驱动力为天然气燃烧热或各种热源, 甚至废热。吸收式制冷系统原理如图2, 该制冷系统与压缩制冷系统主要区别在于: 以发生器、液体节流阀、吸收器和溶液泵代替压缩机; 以热能代替电能或机械能; 冷量产生是工质对在发生器中被加热产生水蒸气, 在冷凝器中凝结成液态水, 经节流阀后进人蒸发器吸热蒸发进行制冷。然后水蒸气在吸收器中被浓澳化铿溶液吸收, 再用溶液泵将变稀的澳化锉溶液送回发生器, 完成循环。单效吸收式制冷发生器最佳温度93 , 那么其加热源就可用1甲cmz ( 表) 的低压蒸汽。系统在低压/ 真空下操作, 不使用氟氯烃, 无大的转动部分, 操作安静、安全、可靠性高, 操作、维修费用省。3、 干燥剂除湿系统制冷空调系统一般是让空气冷却, 除去空气中水分, 即潜热冷却, 并且降温, 即显热冷却。潜热冷却往往要消耗一半的制冷能量。利用干燥剂的吸附( 吸收)系统是在不冷却空气下直接除去空气水分。干燥系统和冷却系统联合就可灵活控制空气的湿度和温度。联合系统可避免单一制冷时在导管处出现凝液, 可降低室内物品的湿度, 减少霉菌生长, 提高空气质量; 低湿度可使人体在较高温度下感到舒适, 例如相对湿度低到30 % 时, 其感觉和温度下降2 时同等舒适, 低湿度允许空调中的冷却器温度设定值提高, 节约能量; 使用干燥系统可降低制冷系统负荷, 节省投资和运行费。干燥系统适用于需低露点处或潜热冷却与显热冷却负荷比高的地方。三、热声制冷技术热声制冷是二十一世纪一种全新的制冷技术,在最近的二十年,世界各地的许多物理学家和机械工程师们都在致力于研究这种基于热声理论的新型热机和制冷机,无论在理论方面还是在工程应用上都取得了突破性进展,许多研究都进入了实用的商业化阶段。与传统的蒸汽压缩式制冷系统相比,热声热机具有无可比拟的优势:无需使用污染环境的制冷剂,而是使用惰性气体或其混合物作为工质,因此不会导致使用的CFCs和 HFCs产生臭氧层的破坏和温室效应而危害环境 ;其基本机构是非常简单和可靠,无需贵重材料,成本上具有很大优势;它们无需振荡的活塞和油密封或润滑,无运动部件的特点使得其寿命大大延长。热声制冷技术几乎克服了传统制冷系统的缺点,可成为下一代制冷新技术的发展方向。热声制冷原理所有的热声产品的工作原理都基于所谓的热声效应,热声效应机理可以简单描述为在声波稠密时加入热量,在声波稀疏时排出热量,则声波得到加强;反之声波稠密时排出热量,在声波稀疏时吸入热量,则声波得到削弱。实际的热声理论远比这复杂得多。热声装置是指利用热声技术的各种能量转换功能制成的装置,包括各种制热机和制冷机,如利用热声技术的功率引擎、脉动燃烧、热泵、制冷机和混合物分离机等,是十分广泛的一类装置。总的来说,热声装置可以分为两个方向,一个是热声发动机,将热声转化为声能,通过自激振荡的方式实现的;另一个是热声制冷机,利用声波泵热,实现制冷,其关键在于声场的相位匹配。热声制冷技术和热声制冷装置只是热声技术和热声装置中一个重要的分支。热声制冷机的主要结构如图1 所示,主要包括声驱动器、谐振腔、热端和冷端换热器及板叠。声驱动器的作用是谐振腔中产生高幅的声能,是能量源,声驱动器可以是喇叭、活塞振膜或线性电机。谐振腔的作用是与声驱动器相匹配而产生谐振的声波。热端和冷端换热器是将热量或冷量输出。板叠是热声制冷机的最重要的部件,它可以是平行叠加的板叠,也可以是其它多孔介质材料,热声效应就是在板叠内完成的。板叠内的气体微团在声波的作用下左右运动,同时被压缩或扩张,在合适的相位下,气体微团在压缩时向左运动并对板叠放热,在扩张时向右运动并从板叠吸热。大量微团微观上的协调一致的周期性运动不断将热量从冷端泵向热端,便板叠产生温度梯度,从而形成宏观的泵热效应,同时也不断地消耗声功。相反,热声发动机是利用热能转化为声能,其结构同热声制冷机的结构相同。在热端换热器加热,使板叠产生温度梯度,在温度梯度达到一定的阈值的时候,就会自激振荡而产生谐振的声波,此时板叠内气体微团的热力学循环是相反的,气体微团在压缩时向左运动并从板叠吸热,在扩张时向右运动并对板叠放热。 从而使得宏观上声波不断加强,热能被转化为声能。一个理想的结构是将热声发动机与热声制冷机结合起来,形成热驱动的制冷机,如图2所示,此装置的最大优点是完全无运动部件,具有极长的寿命,是太空制冷机的最佳选择。同时这种装置直接将热能转化为冷量,对于太阳能丰富的夏天来说,将洁净的太阳能直按转化为冷量,可以称之为纯天然制冷机。另外,它还可利用燃气、工业废热、太阳能等低品位的或可再生的能源作为装置工作的驱动热源,适应当今节约能源和环保的要求。对于今天的世界,我们很迫切寻找到这种简单、环保、节能高效的能源。只要将热声技术充分利用起来,将会推动制冷工业能源化工业的巨大发展。四、其他制冷新技术水源热泵空调系统是既可供热又可供冷的高效建筑节能技术,水源中央空调系统是由末端(室内空气处理末端等)系统,水源中央空调主机(又称为水源热泵)系统和水源水系统三部分组成。为用户供热时,水源中央空调系统从水源中提取低品位热能,通过电能驱动的水源中央空调主机(热泵)”泵”送到高温热源,以满足用户供热需求。为用户供冷时,水源中央空调将用户室内的余热通过水源中央空调主机(制冷)转移到水源中,以满足用户制冷需求。既节约常规能源又使可再生能源充分利用。蓄能系统能够转移电力高峰用电量,平衡电网峰谷差,因此可以减少新建电厂投资,提高现有发电设备和输变电设备的使用率,同时,可以减少环境污染,充分利用有限的不可再生资源,有利于生态平衡。蓄能系统与常规空调系统的根本不同点在于:常规空调只需考虑满足最大小时的负荷,其他时段冷机部分负荷运行就可以。而蓄能系统必须对一个运行周期内的逐时冷负荷进行均衡分配,通常以日为周期,作出典型设计日的运行周期负荷表:确定冷机和冰槽的容量和各个时段的开启情况。冰蓄冷空调系统比常规电制冷空调系统初投资增加16,而年运行费用减少38,初投资增加费用的投资回收

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论