吸收式制冷循环系统的热力学分析_第1页
吸收式制冷循环系统的热力学分析_第2页
吸收式制冷循环系统的热力学分析_第3页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

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

1、吸收式制冷循环系统的热力学 分析作者:日期:吸收式制冷循环系统的热力学分析韦彬贵(柳州职业技术学院,柳州545006)摘要:从热力学观点讨论了工作湿度对于制冷循环系统性能的影响。分析了与循环时间有关的温度效率和熵产数对于一个相对较短的循环时间,吸收/解吸收热量转换器的温度效率在200秒后可以达到92% 熵产数N,由在一个循环系统内在生成的不可逆性参数和热量 转换器流体有效性参数之间的比率决定。结果显示,在使用一个30C冷源的情况下高级吸收式循环系统的熵产数N,在热水温度是45C至55C之间时是相对较小的,而对于传统循环,在使用相同冷源温度的情况下,热水温度在65C到75C之间时,N,是相对较小

2、的。关键词:热泵;吸收式;制冷循环;效率;熵产数The thermo dyn amo ic an aly sis of absorptio n ref igerati on cycleWei Bin gui(L iuzhou V ocational and Technical College, L iuzhou 545006 , China)Abstract: This paper discussed the worki ng temperature in flue nee on refrigerati on cycle system performanee from thermody2nam

3、ics。 The temperature efficiency and the entropy generation related with cycle time were analyzed。 Regarding relatively short cycle time, absorption / desorption end other mi c quantity switch' s temperature efficiency could reach 92in 200 seconds later。 The entropy generations is defined by rati

4、o between irreversibilityparameter and thermal switch fluid valid parameter in a refrig2eration cycle system. The result showed that when a 30 °C cold resource was used the entropy generation Ns of advaneed absorp2ti on refrigerati on cycle system was relatively small whe n the hot water temper

5、ature was 45C to 55 C, but for traditional absorption refrigeration cycle system , s was relatively small when the hot water temperature was 65 C to 75 C。个人收集整理,勿做商业用途本文为互联网收集,请勿用 作商业用途Keywords : Heat pump , Absorption , Refrigeration cycle , Efficiency, Entropy generation1刖言热泵的效率和潜力已经被广泛认可。其在工业和城市生

6、活中的许多重要设备发挥着重要的作用。硅胶一水吸收式循环系统和其他的系统比起来,在周围环境温度驱动的能力上有显著的优势。高于60C的多余热能可以使用传统的硅胶-水吸收式制冷器来利用.高级硅胶一水 吸收式制冷器可以实现只有50 C的地热能与30 C冷源成功高效地进行热交换。大部分吸收式热量交换系统使用了三组吸收剂/制冷剂,例如,沸石/水、活性炭/甲醇和硅胶冰系统在三吸收剂/制冷剂对中,硅胶冰吸收式循环系统比其他的循环系统在低温热 源驱动的能力上更高一些使用一个30C的冷源,60C以上的热能可以通过使用传统的硅胶 水吸收式制冷器利用。为了在30 C冷源情况下,使吸收式制冷器在一个50 C驱动热源下可

7、以实际应用,需要对三阶段的高级吸收式循环系统进行研究。本文从热力学观点讨论了操作温度对于循环系统性能的影响。单阶段和三阶段吸收式制冷器制冷性能与温度之间表现为线性关系,这意味着两种的性能在很大程度上受不可逆热量损失的影响,也就是有限热量转换损失的影响,有限热量转换损失在数量上与内部固体蒸汽交互作用损失和热量泄露有关。在这个研究中,对温度效率以及与循环时间有关的熵产数都进行了分析本文使用有Bejan和Meunier介绍的熵产数 N,作为熵产数的概念,而已 Randt 的放射本能(exergy concept)作为熵产数的概念,这样可以更加直接的面向工程师的需要, 更好地对系统进行优化。收稿日期:

8、2009-11 13作者简介:韦彬贵(1978),男,讲师,在读硕士,主要研究方向:工业自动化技术,空调制 冷技术2吸收式循环系统热力学分析吸收式热泵制冷器热力学循环的 T-S图(如图1所示)表示了热量引擎(解吸收 -冷凝) 循环和制冷(吸收-蒸发)循环之间的结合。两个循环使用相同的冷凝流体(制冷剂),没有转化成机械能.图1吸收式循环T-S图Fig。1 Absorpti on cycle T S diagram在解吸收一冷凝循环中,制冷剂分子从吸收阶段(解吸收温度为Tdcs)转换成冷凝温度为Tcond的流体阶段,其中伴随着内部能量(U )的增加。在吸收-蒸发阶段过程中,制冷剂分子从较低温度为T

9、cro的流体阶段转换为吸收温度为Teds的吸收流体阶段,其中伴随着系统中自由能的降低在解吸收一冷凝过程中产生的内部能量U的作用与压缩机驱动制冷循环中的动力输入W相当。内部能量的缩减使得制冷剂分子在吸收阶段停留在吸收剂的表面,或者在吸附剂 表面的二维方向上自由移动.但是,制冷剂分子在蒸汽阶段可以在三维方向上自由移动。而吸收剂表面中的原子在干燥的情况下容易遭受非平衡力的影响,从而产生表面张力降低的趋势.原因在于表面原子向内的拉力大于向外的拉力。当制冷剂分子被吸收时,这些非平衡力 达到局部饱和并且趋向不稳定平衡。在这不稳定平衡状态中,一个非常小的力都会在系统的状态中引起一个彻底而持久的变化。关于熵的

10、变化,因为吸收阶段的分子比气体阶段的分子的转移和循环自由度要差,因此制冷剂熵在吸收阶段的变化(S=Sadcotbedphase-Srapotphase必然是一个负值。3吸收式循环系统主要参数指标分析3.1温度效率温度效率表示在实际温度差异和最大温度差异的不同情况下,吸收剂元素交换热量的能(3)力.假定最大温度差异( Tmax)与厶Tregen (热源温度一热容温度)相等:maxsourcesin kin hotin cool(1)实际温度差异如下:endstartactualdes/ adsdes/ads(2)endstart在 , des/ads 和 des/ads分别表示在解吸收/吸收结束

11、时和显者加热/冷却开始时的吸收剂元素温度。因此,可以给出温度效率&为:endstartr 二actualdes/adsdes/adsCman'Th:tTincool3.2 COP和制冷器效率nCOP和制冷器效率n可以用 Saha给出的等式定义:COP二二"皿的(4)其中=xx(TtS(5)= : x -x (二一 )(6)可以得到 n 为:n =COP/ '-descond /desevaadseva(8)其中des, cond, ads, eva分别表示解吸收剂、冷凝器、吸收剂和蒸发器内部在一个循环过程中(330 s)的平均温度。传统的制冷器效率和高级制冷器

12、效率曲线在图2中表示。息级制冷器循环“ 恥热籟度知" 800图2吸收式制冷器的制冷器的效率曲线Fig。2 Efficie ncy curves of absorpti on refrigerati on3. 3参考温度习惯上将参考温度 (T)作为外部环境温度。在这项研究中-被作为显著加热和解吸 收过程中冷却水的入口温度("J ),以及显著冷却和吸收过程中热水的入口温度(一)。采用两个参考温度是因为在研究中,循环系统的冷源趋向于环境温度水平,如果冷却水有效性参数(-)和显著冷却循环过程中解吸收剂热量交换的不可逆性参数使用 和热源驱动温度相关的温度来计算,那么冷源所作的有用的冷

13、却工作可以被更好的表示参考温度乌的定义如下:丫严小叫一一(9) 记"曲二二.(10)本文分析的循环系统中,由热容执行的冷却工作量由热源驱动的温度水平决定:对于热量转换和吸收剂热量迁移, 热源温度越高,就需要热容做更多的冷却工作。而且,吸收剂/解吸收剂温度转换将会伴随着到热容(如冷却塔)的大量的热量转储,这会削弱它的制冷能力。3。4 熵产数熵产数帆,的概念用于分析在两个不同有限温度差异之间进行热量迁移所产生的熵(不可逆性参数),也就是在热量迁移流体和吸收剂元素之间的(T馬t-T»);以及排出的热量迁移流体和热容或热源驱动之间的(工畫-,,- )。熵产数定义如下:一个嶠环过稈中

14、产生的不可逆性(11)通过参考温度赃产生的熵厶S定义了产生的不可逆性参数。热力学的有效性参数(冷却水用型半阿表示,热水用-一表示)表示了热量迁移所可能执行的最大程度的冷却或加热 工作。对于这项研究中所分析的高级循环系统,【依赖于每种实际情况所采用的热源驱动和热容温度。热力学有效性参数可以定义为:H water0T rein _ c water,ylH _t(12)A=-“_In(13)在一个循环中生成的平均作为在热量迁移流体和每个元素之间进行热量迁移的结果,熵 'eth 表 示 为(14)其中,下标ad和water分别表示显著冷却和吸收作用的吸收剂和冷却水,或者执行显著加热和解吸收作用

15、的解吸收剂和热水。在吸收剂元素中生成的平均熵:门和在热量迁移流体中生成的平均熵 上沖:北表示如下:-rOUt1 water J1(15)1 water(16)排出的热量迁移流体和热容或热源驱动之间的热量迁移所产生的平均熵下:p waterOUt1 water - 1 o 如(17)熵产数变为:理丁宀f(18)315S其中:=(1 :二-.)I(19)I* =匚一)II*千(20)4吸收式循环系统效率分析在传统和高级循环系统中,热水温度对制冷器效率n的影响情况。 虽然CO P的值比较差 但是高级循环系统的制冷器效率比传统循环系统的制冷器效率要高20% 这个优越性说明了#«削据使用低再生

16、温度提升来驱动吸收循环系统的优势。时闾图3吸收剂元素的温度效率Fig. 3 Absorbe nt eleme nt temperature efficie ncy diagram如图3所示是在标准循环时间中吸收剂元素温度效率的变化情况(对于显著热量交换循是0到30秒,对于吸收I解吸收循环是31到330秒)。温度效率&在显著冷却(阶段3 )和吸收作用开始时(阶段4)比加热(阶段1)和解吸收作用开始时(阶段2)要高。曲线斜度在阶段3和阶段4 (或阶段1和阶段2)之间变化明显。阶段1和3的陡峭曲线表示显著 热量交换,阶段2和阶段4在31到200秒之间的平滑曲线分别表示和显著热量交换结合的解

17、吸收和吸收作用.在200秒之后,对于吸收过程,&保持在0。92左右的常数,对于解吸收过 程,保持在0。94左右的常数.解吸收过程的温度效率比较高,这是因为在此阶段仍然有少量的制冷剂被加热,与此相反的是在吸收作用的末段,越来越多的制冷剂需要冷却。如图4所示为热水温度对熵产数s的影响。对于高级制冷器,使用30C的冷源,热水温度在45到55C之间时可以获得最小的s值。当热水温度低于45C,热量迁移流体的有效性参数A是非常小的,并且大部分的有效性参数A用于吸收剂的显著加热和冷却当热水的进口温度高于55 C (例如 segen > 25K)时,再生温度的急剧提升会导致生成较大的不可逆 性参

18、数。对于传统循环系统,在使用与高级循环系统相同的热容温度情况下,热水温度在65到75 C之间时可以得到最小的s值。传统循环系统的s值小于高级循环系统的s值的原因是在高级制冷器中,两对吸收/解吸收热量交换器被用于压力交换,而没有执行有用的操作。A75高级制冷需循环065II1II100530喷 a70,0曲0热水温度图4热水温度对熵产数的影响Fig。 4The effect of hot water temperature on en tropy gen erati on通过分析可知,当按照1 /CO P和1 /Qch ill描述时,单阶段和三阶段吸收制冷器会展现 出线为。这意味着,关键损失是内

19、部固体蒸发交互作用损失和热量泄露造成的有限的热迁移 损失。在使用30C冷却水情况下,传统的循环制冷器的效率在热水温度在65到75C时为最大.使用相同的冷却水温度,高级循环制冷器的效率在40到50C时达到最大。这使得高级循环系统适于在再生温度提升幅度较小的情况下使用。此外,由于硅胶吸收的热量比其他吸收剂吸收的热量要低,因此在相对较短的循环时间,吸收剂温度交换器的温度效率只需要200秒就可以达到92%.5总结中高温度的多余热能可以通过使用现有的热量交换技术重新利用.但是,与外部环境温度非常接近时的热交换利用技术仍然是一个技术难题。对于传统制冷器,理想的驱动源温度在65到75C之间。但是本文研究的高级制冷器, 使用一个30C的冷源,热水温度在45到55 C 之间时,熵产数是比较小的.说明这个驱动源的温度对于高级制冷器进行高效操作是很理想 的

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