一種太陽能溶液除濕空調(diào)集熱再生器及其性能分析(英文)
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提出并設(shè)計了一種采用翅化表面吸熱板,溶液流程分為集熱加溫段與集熱再生段的太陽能溶液除濕空調(diào)集熱再生器,采用等溫模型與集總參數(shù)法對其做了初步的理論分析.分析結(jié)果表明:翅化表面吸熱板可通過擴大傳熱傳質(zhì)面積與增進局部紊流強度來實現(xiàn)傳熱傳質(zhì)過程強化;溶液流程二段式布置可保證傳質(zhì)方向以及實現(xiàn)近似于等溫的再生過程;在一定范圍內(nèi),增加吸熱板的翅化比有利于提高太陽能利用系數(shù).
一種太陽能溶液除濕空調(diào)集熱再生器及其性能分析
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一種太陽能溶液除濕空調(diào)集熱再生器及其性能分析——本文提出并設(shè)計了一種采用翅化表面吸熱板,溶液流程分為集熱加溫段與集熱再生段的太陽能溶液除濕空調(diào)集熱再生器,采用等溫模型與集總參數(shù)法對其做了初步的理論分析.分析結(jié)果表明:翅化表面吸熱板可通過擴大傳...
夏熱冬暖地區(qū)太陽能溶液除濕空調(diào)的應(yīng)用分析
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本文介紹了太陽能溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)的形式及其工作原理,并將該系統(tǒng)運用到廣州某一小型辦公樓上,利用dest軟件,進行了逐時模擬計算。計算結(jié)果表明:在不考慮傳統(tǒng)空調(diào)的再熱量,忽略其他傳熱損失下,溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)用電量僅為傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)的40%;由于通過溶液的蓄能來充分利用太陽能,使得燃?xì)饧訜崞鞯墓崃績H為再生熱負(fù)荷的13.4%;在廣州地區(qū)的電、燃?xì)鈨r格下,太陽能溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)的運行費用僅為傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)的49.03%。
夏熱冬暖地區(qū)太陽能溶液除濕空調(diào)的應(yīng)用分析
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夏熱冬暖地區(qū)太陽能溶液除濕空調(diào)的應(yīng)用分析——本文介紹了太陽能溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)的形式及其工作原理,并將該系統(tǒng)運用到廣州某一小型辦公樓上,利用dest軟件,進行了逐時模擬計算。
復(fù)合型太陽能溶液除濕空調(diào)的性能模擬
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結(jié)合熱濕地區(qū)的氣候特點,設(shè)計了復(fù)合型太陽能溶液除濕空調(diào)系統(tǒng),并通過數(shù)值模擬,分析了除濕器和再生器入口空氣參數(shù)對系統(tǒng)性能的影響。結(jié)果表明,除濕器入口空氣溫、濕度從36℃和80%冷卻減濕預(yù)處理到26℃和90%時,除濕器的體積可減小約63%,溶液循環(huán)量減小約58%;使用房間排風(fēng)作為再生空氣源,可明顯提高溶液的再生效率和濃度,有效降低再生熱源溫度。
太陽能液體除濕空調(diào)再生性能的實驗分析
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該文中再生器采用逆流式填料塔,并在填料塔設(shè)置中間加熱器,采用排風(fēng)進行再生。實驗采用氯化鋰作為除濕劑,重點分析了中間再熱條件下,空氣和溶液進口參數(shù)以及中間加熱器和再生性能的關(guān)系,并討論了再熱對單位再生能耗的影響。
太陽能驅(qū)動溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)光熱面積優(yōu)化匹配研究
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4.4
針對低緯度孤立島礁高溫、高濕、強輻射氣候和常規(guī)能源供應(yīng)困難的特殊條件,將太陽能發(fā)電與溶液除濕空調(diào)相結(jié)合,對組合系統(tǒng)的空氣處理流程和原理進行了分析。在孤立島礁有限的屋頂鋪設(shè)面積條件下,對集熱器和光伏板的鋪設(shè)面積比例進行了優(yōu)化匹配研究。分析了室內(nèi)設(shè)計溫濕度和單位面積冷負(fù)荷對系統(tǒng)所需屋頂鋪設(shè)面積的影響。結(jié)果表明:集熱器與光伏板面積之比為1∶1.04~1∶2.34時,可滿足室內(nèi)人員舒適需求,而且屋頂鋪設(shè)面積越小,光伏板面積所占比例越大;室內(nèi)設(shè)計相對濕度對屋頂鋪設(shè)總面積影響較大,當(dāng)相對濕度從40%增大到70%時,系統(tǒng)所需集熱器面積約減少42.0%,光伏板面積約減少13.6%;當(dāng)單位面積冷負(fù)荷增大時,所需集熱器和光伏板面積呈相同比例增加,但二者面積之比保持不變。
太陽能溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)在工廠的應(yīng)用分析
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太陽能溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)在工廠的應(yīng)用分析——文章介紹了基于太陽能集熱、溶液除濕和水蒸發(fā)冷卻技術(shù)結(jié)合的太陽能溶液除濕空調(diào)的原理;提出了一種太陽能溶液除濕空調(diào)系統(tǒng),并對該系統(tǒng)在m)---的應(yīng)用進行了分析;認(rèn)為太陽能溶液除濕空調(diào)有著獨特的優(yōu)點:環(huán)保、節(jié)能...
太陽能溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)在工廠的應(yīng)用分析
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太陽能溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)在工廠的應(yīng)用分析——介紹了基于太陽能集熱、溶液除濕和水蒸發(fā)冷卻技術(shù)結(jié)合的太陽能溶液除濕空調(diào)的原理提出了一種太陽能溶液除濕空調(diào)系統(tǒng),并對該系統(tǒng)在工廠的應(yīng)用進行了分析認(rèn)為太陽能溶液除濕空調(diào)有著獨特的優(yōu)點環(huán)保、節(jié)能、可方便的儲...
太陽能溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)在工廠的應(yīng)用分析
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介紹了基于太陽能集熱、溶液除濕和水蒸發(fā)冷卻技術(shù)結(jié)合的太陽能溶液除濕空調(diào)的原理;提出了一種太陽能溶液除濕空調(diào)系統(tǒng),并對該系統(tǒng)在工廠的應(yīng)用進行了分析;認(rèn)為太陽能溶液除濕空調(diào)有著獨特的優(yōu)點:環(huán)保、節(jié)能、可方便的儲存能量,可應(yīng)用于傳統(tǒng)空調(diào)所不能勝任的工廠和車間,有著較大的經(jīng)濟效益和社會意義。
溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)蓄能性能分析
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介紹了溶液除濕蒸發(fā)冷卻空調(diào)系統(tǒng)的蓄能原理,分析了蓄能密度的影響因素。與冰蓄冷、水蓄冷和氣體水合物蓄冷等常規(guī)蓄冷方式的比較結(jié)果表明,溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)在蓄能方面有明顯的優(yōu)勢,其蓄能密度遠大于常規(guī)蓄冷方式。該系統(tǒng)可以利用太陽能作為再生能源,白天蓄存濃溶液用于夜間制冷,節(jié)能效果顯著。
溶液除濕空調(diào)除濕性能的實驗研究
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4.8
建立了溶液除濕空調(diào)除濕性能研究的實驗裝置,并分別以licl溶液、cacl2溶液及二者等比例的混合溶液為除濕劑,實驗研究了空氣流量、溶液流量及除濕劑種類對溶液除濕空調(diào)除濕性能的影響。
溶液除濕空調(diào)系列文章 溶液式空調(diào)及其應(yīng)用
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4.5
分析了目前空調(diào)系統(tǒng)面臨的主要問題,提出了基于溶液除濕空氣處理方式的解決方案。介紹了溶液除濕空氣處理方式的原理和系統(tǒng)構(gòu)成方式,從改善室內(nèi)空氣質(zhì)量、改進空調(diào)末端裝置方式、節(jié)省能源、改善城市能源結(jié)構(gòu)等方面討論了這一方式的優(yōu)點和特點。分析表明,基于溶液除濕空氣處理方式的濕度獨立控制空調(diào)系統(tǒng)可有效消除空氣的霉菌、粉塵,可以根據(jù)人員數(shù)量調(diào)節(jié)新風(fēng)量,并通過獨立的吸收或提供顯熱的末端裝置調(diào)節(jié)溫度,實現(xiàn)室內(nèi)溫濕度的分別控制。溶液除濕空氣處理方式還可有效地對排風(fēng)進行全熱回收,并在過渡季利用干燥或低溫的新風(fēng),從而降低空氣處理能耗。由于冷水不承擔(dān)除濕任務(wù),因此只需要18~21℃冷水用于吸收除濕過程釋放的熱量和室內(nèi)顯熱。這就有可能利用各種自然冷源或采用高cop的冷水機組。溶液除濕方式還可實現(xiàn)高密度的能量蓄存,從而協(xié)調(diào)各種能源供應(yīng)中的負(fù)荷匹配
溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)溶液再生方式研究
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4.7
簡介了國內(nèi)外溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)的溶液再生器的研究近況,并對不同再生方式對再生效果的影響進行了分析。結(jié)果表明,加熱溶液的再生方式的再生效果優(yōu)于加熱空氣的再生方式。
熱濕條件下溶液除濕空調(diào)的性能分析
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4.4
基于溫-濕度獨立控制理論,結(jié)合熱濕地區(qū)的氣候特點,設(shè)計了復(fù)合型太陽能溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)(csldas),通過建立熱質(zhì)傳遞控制方程,模擬分析了csldas的除濕/再生性能和運行能耗。結(jié)果表明,csldas能夠綜合利用多種可再生能源,有效降低空調(diào)能耗,并可有效增強除濕器/再生器的除濕/再生能力,減小對太陽輻射強度的依賴。本研究可為溶液除濕空調(diào)在熱濕地區(qū)的節(jié)能設(shè)計提供理論指導(dǎo)。
太陽能集熱型溶液再生器性能實驗研究
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太陽能集熱型溶液再生器性能實驗研究——采用cac1,溶液、lic1溶液、質(zhì)量比1:1的cac12和lic1混合溶液,研究了空氣入口溫度、含濕量、空氣流量、溶液流量、溶液進口溫度、進口濃度對集熱型再生器性能的影響.
溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)中叉流再生裝置熱質(zhì)交換性能分析
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4.5
再生器是溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)中的重要傳熱傳質(zhì)部件。搭建了叉流再生器性能測試的實驗臺,并建立了叉流再生器中傳熱傳質(zhì)過程的數(shù)學(xué)模型。以溴化鋰溶液為除濕劑,采用總換熱量、全熱效率描述再生器的熱質(zhì)交換總體效果,采用再生量、再生效率描述傳質(zhì)效果,實驗測試了溶液和空氣的進口參數(shù)對再生器性能的影響,并與逆流再生器的實驗結(jié)果進行了比較。以實驗得到的量綱一傳質(zhì)系數(shù)作為數(shù)學(xué)模型的輸入條件,數(shù)值計算結(jié)果與73組實驗數(shù)據(jù)吻合很好,全熱效率和再生效率的偏差均集中在±15%以內(nèi)。
太陽能液體除濕空調(diào)性能的實驗研究
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2002年第6期(總第106期)可再生能源·51· 算結(jié)果的可信度問題。文章針對開封地?zé)嵯到y(tǒng)引入蒙 特卡羅法并與單元熱儲體積法計算結(jié)果進行了對比。 gn020603復(fù)合式太陽能空調(diào)/熱水綜合系統(tǒng)研 究[j】.沈榮華,徐娓,梁洪濤.節(jié)能,2002(8):8~10 將常規(guī)壓縮制冷技術(shù)與太陽能熱水器技術(shù)、除濕冷 卻技術(shù)相結(jié)合,提出了一個復(fù)合式太陽空調(diào)/熱水系統(tǒng) 方案,并進行可行性分析。該系統(tǒng)不僅可以進行冷凝熱 回收,節(jié)能效果明顯,而且對高熱,高濕地區(qū)以及氣候變 化有很強的適應(yīng)性。 gn020604用于發(fā)電的太陽能聚光熱管集熱器 [j】.袁勝利,楊從明.節(jié)能,2002(8):14~17 復(fù)合槽形拋物面和漸開線反射鏡面的聚光吸收太 陽能的熱管集熱器,平均集熱溫度高達164℃,并省去 了復(fù)雜的跟蹤機構(gòu)。用熱管作太陽吸收體,
太陽能液體除濕空調(diào)性能的實驗研究
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4.6
在對液體除濕機理研究的基礎(chǔ)上,建立了太陽能液體除濕空調(diào)系統(tǒng)實驗臺。采用氯化鈣溶液作為除濕劑,對系統(tǒng)的除濕性能進行了實驗研究,對影響除濕的各主要因素進行了分析
溶液除濕空調(diào)及熱濕獨立處理空調(diào)系統(tǒng)
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4.4
綜合比較各種除濕方式,得出溶液除濕是實現(xiàn)濕度獨立處理的較為可行的方式。對溶液除濕空調(diào)的溶液除濕過程和再生過程進行了分析,提出采用分級和熱回收的方法提高其效率,并通過模擬計算,得出其夏季工況下的能效比為1~3。介紹了基于溶液除濕的熱濕獨立處理空調(diào)系統(tǒng)的構(gòu)成及其能源利用率高且可用低品位熱源驅(qū)動等優(yōu)點,比較了這種系統(tǒng)和傳統(tǒng)冷凝除濕空調(diào)系統(tǒng)的運行經(jīng)濟性
多效回?zé)峤的ふ舭l(fā)式太陽能液體除濕空調(diào)溶液再生器的穩(wěn)態(tài)實驗
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4.5
設(shè)計了一種具有多效回?zé)峥捎糜谔柲芤后w除濕空調(diào)系統(tǒng)的溶液再生器,用碘鎢燈作為模擬太陽光源對系統(tǒng)進行了穩(wěn)態(tài)實驗,得到出口濃度與光輻射強度、溶液流量、強迫對流風(fēng)速和入口溶液濃度的關(guān)系曲線,給出了系統(tǒng)性能系數(shù)與太陽光強度的關(guān)系,并對裝置的傳熱傳質(zhì)關(guān)系作了簡化計算,對影響系統(tǒng)性能的其他因素也進行了分析。實驗結(jié)果表明,由于系統(tǒng)采用了多效回?zé)岽胧?系統(tǒng)的回?zé)崧氏鄬μ栞椛淠軄碚f達到32%。由實驗結(jié)果估計,在晴好天氣條件下,該系統(tǒng)每天每平方米集熱器可處理libr溶液量(47%~52%)約86kg。
溶液除濕空調(diào)在檔案庫房中的應(yīng)用
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4.4
本文首先對檔案庫房所需要的環(huán)境進行了分析,指出檔案庫房除了要滿足基本的溫度和濕度要求外,還必須有一定的潔凈度、空氣酸度和霉菌量的要求。而后剖析了常規(guī)冷凝除濕空氣處理機組在檔案庫房空調(diào)應(yīng)用中的弊端,研究提出了適應(yīng)于檔案庫房的基于溫、濕度獨立控制技術(shù)的溶液除濕空氣處理技術(shù)。最后通過對常規(guī)空調(diào)與溶液除濕空調(diào)的能耗分析,得出溶液除濕空調(diào)與常規(guī)空調(diào)相比可顯著節(jié)能的結(jié)論。
非常溫溶液除濕自主再生空調(diào)系統(tǒng)性能分析
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4.6
本文提出一種新型的將溶液除濕與熱泵相結(jié)合的溫濕度獨立處理空調(diào)系統(tǒng),該系統(tǒng)使用低溫、低濃度的除濕溶液,在任何工況下冷凝熱都能滿足溶液再生的需求。建立了整個系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,研究系統(tǒng)自身參數(shù)變化(溶液溫度、濃度)和環(huán)境參數(shù)變化(空氣溫度、濕度)對系統(tǒng)性能的影響;并對系統(tǒng)應(yīng)對高溫、高濕度環(huán)境的調(diào)整方法進行了分析。結(jié)果表明,在夏季典型工況下,除濕溶液的理想溫度為17-19℃、相應(yīng)的質(zhì)量濃度為25.39%-26.88%;系統(tǒng)具有較高的能效,并且能夠在高溫潮濕地區(qū)發(fā)揮其節(jié)能潛力。
太陽能液體除濕空調(diào)系統(tǒng)中除濕器型式的選擇
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4.5
太陽能液體除濕空調(diào)系統(tǒng)是一種利用太陽能等低溫?zé)嵩吹墓?jié)能空調(diào)系統(tǒng)。除濕器直接影響太陽能液體除濕空調(diào)系統(tǒng)的性能。本文從焓濕圖、蓄能、mr的選取和除濕效果等幾個方面對目前被廣泛應(yīng)用的兩種典型的除濕器進行了比較分析。
太陽能除濕空調(diào)熱水一體機問世
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26 太陽熱水器與建筑有機結(jié)合 太陽能建筑呼喚 新的避雷技術(shù) 避雷技術(shù)應(yīng)用在當(dāng)今社會生活的各個領(lǐng)域,它對 雷電所產(chǎn)生的不安全因素起到了較好的保護作用。隨 著太陽能技術(shù)的普及和應(yīng)用,將會出現(xiàn)大片光伏屋頂、 光熱系統(tǒng)等太陽能建筑,這對傳統(tǒng)的避雷技術(shù)提出了 許多新的課題和更高的要求。 雷電是自然界中一種復(fù)雜的放電現(xiàn)象,它有時可 產(chǎn)生數(shù)千萬伏電壓,造成人畜傷亡、火災(zāi)、機械性破壞, 電氣損害等事故,目前,人們尚不能對雷電加以有效利 用,而只能對它采取相應(yīng)的預(yù)防性措施,以減少由此帶 來的各種災(zāi)害。 我國大部分的樓層建筑,防雷措施一般采用避雷 帶、避雷針和安裝閥型避雷器等裝置,但是,將現(xiàn)行的 防雷技術(shù)用于太陽能建筑,一方面,由于大面積的太陽 電池板、集熱器等已占據(jù)了屋面,特別是今后與建筑材 料一體化的光伏屋頂,它們的水、電循環(huán)系統(tǒng)都可以成
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職位:鐵路工程材料員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林