太陽能吸附制冷空調(diào)吸附床溫度場數(shù)值模擬與傳熱分析
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4.5
建立了吸附床幾何模型和數(shù)學(xué)模型,通過Fluent軟件數(shù)值模擬得到床層溫度分布的變化情況,并深入分析床層參數(shù)變化對床層溫度分布的影響。結(jié)果表明,吸附劑的物性參數(shù)對床層溫度分布影響顯著;換熱流體流速、溫度對床層溫度影響不大。在床層徑向上存在著較大的溫度梯度,但在軸向上溫度分布比較均勻。在吸附劑的物性參數(shù)中,導(dǎo)熱系數(shù)對床層溫度變化影響最大。因此為了提高吸附床傳熱效率,應(yīng)盡量增大吸附劑的導(dǎo)熱系數(shù),以及采取多種措施強(qiáng)化吸附床的傳熱效率。
太陽能吸附制冷空調(diào)吸附床溫度場數(shù)值模擬與傳熱分析
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太陽能吸附制冷空調(diào)吸附床溫度場數(shù)值模擬與傳熱分析——建立了吸附床幾何模型和數(shù)學(xué)模型,通過fluent軟件數(shù)值模擬得到床層溫度分布的變化情況,并深入分析床層參數(shù)變化對床層溫度分布的影響。
太陽能吸附制冷系統(tǒng)在制冷空調(diào)中的應(yīng)用與研究
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簡介了太陽能吸附制冷系統(tǒng),設(shè)計吸附制冷系統(tǒng)主要面臨的問題,吸附制冷系統(tǒng)在制冷空調(diào)中的應(yīng)用,吸附工質(zhì)對的選擇,強(qiáng)化吸附器的研究。
太陽能吸收式、吸附式制冷空調(diào)的應(yīng)用
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本文介紹了太陽能空調(diào)發(fā)展史,以太陽能吸收式空調(diào)為例闡明了吸收式制冷的原理,并以圖表闡述了了吸附式制冷的工作原理及特點。闡述了太陽能空調(diào)技術(shù)的優(yōu)勢和應(yīng)用前景.
吸附制冷系統(tǒng)在制冷空調(diào)中的應(yīng)用與研究
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簡介了吸附制冷系統(tǒng),設(shè)計吸附制冷系統(tǒng)主要面臨的問題,吸附制冷系統(tǒng)在制冷空調(diào)中的應(yīng)用,吸附工質(zhì)對的選擇,強(qiáng)化吸附器的研究。
吸附式空調(diào)系統(tǒng)中吸附床的數(shù)值模擬與分析
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4.3
針對吸附床及其換熱流體建立了傳熱傳質(zhì)耦合的動態(tài)模型,并對該模型進(jìn)行了數(shù)值求解,得出了吸附劑的溫度場;探討了多個因素對單位吸附床質(zhì)量制冷功率(swp)的影響。研究表明:吸附床結(jié)構(gòu)參數(shù)、傳熱熱阻以及循環(huán)時間對swp的影響比較大且存在最佳值使系統(tǒng)swp最大。
吸附式空調(diào)系統(tǒng)中吸附床的數(shù)值模擬與分析
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吸附式空調(diào)系統(tǒng)中吸附床的數(shù)值模擬與分析——針對吸附床及其換熱流體建立了傳熱傳質(zhì)耦合的動態(tài)模型,并對該模型進(jìn)行了數(shù)值求解,得出了吸附劑的溫度場;探討了多個因素對單位吸附床質(zhì)量制冷功率(swp)的影響。研究表明:吸附床結(jié)構(gòu)參數(shù)、傳熱熱阻以及循環(huán)時間對...
固體吸附制冷吸附床數(shù)值分析及強(qiáng)化傳熱技術(shù)
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固體吸附制冷吸附床數(shù)值分析及強(qiáng)化傳熱技術(shù)——建立了固體吸附制冷吸附床的物理模型和數(shù)學(xué)模型,通過數(shù)值分析得到床層溫度分布及其各點溫度隨時間的變化情況,并分析吸附劑的物性參數(shù)、換熱流體流速、溫度和床層初始溫度參數(shù)變化對床層溫度分布的影響。
太陽能固體吸附式制冷技術(shù)在制冷空調(diào)裝置中的應(yīng)用
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4.6
隨著能源和環(huán)境問題與社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的矛盾日益突出,開發(fā)出無cfcs問題的制冷方式、采用可再生能源為動力的制冷空調(diào)裝置已越來越引起人們的重視。本文介紹了太陽能固體吸附技術(shù)的工作原理,分析了太陽能固體吸附制冷技術(shù)在制冷空調(diào)裝置應(yīng)用的現(xiàn)狀、存在的問題及解決的措施,提出應(yīng)大力推廣太陽能固體吸附技術(shù)在制冷空調(diào)裝置中的應(yīng)用。
一種太陽能吸附制冷用復(fù)合吸附劑的研究
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一種太陽能吸附制冷用復(fù)合吸附劑的研究——利用分子篩巨大的比表面積以分子篩為載體通過浸泡cacl2溶液的方法制備復(fù)合吸附劑,在模擬實際使用條件下,對不同濃度cacl2溶液制備的復(fù)合吸附劑的吸附、解吸性能進(jìn)行了測定。并將吸附解吸性能最好的復(fù)合吸附劑在自制的...
太陽能—沼氣制冷空調(diào)系統(tǒng)
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4.5
介紹了以太陽能—沼氣為聯(lián)合能源的南方農(nóng)家型制冷空調(diào)系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用斯特林熱機(jī)驅(qū)動制冷裝置,自控調(diào)節(jié),性能穩(wěn)定,安全可靠,是一種理想的利用太陽能和沼氣的制冷空調(diào)系統(tǒng)。
太陽能沼氣制冷空調(diào)系統(tǒng)
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4.4
夏季太陽輻射強(qiáng)度大,光照時間長,沼氣池產(chǎn)氣量也大,因此太陽能和沼氣是農(nóng)家致冷空調(diào)系統(tǒng)的理想替代能源。本文介紹一種以太陽能和沼氣為能源,利用熱動力驅(qū)動的致冷空調(diào)系統(tǒng)。該系統(tǒng)自控性好,適應(yīng)性強(qiáng),致冷空調(diào)效果佳,并且能在低溫差下自行
太陽能—沼氣制冷空調(diào)系統(tǒng)
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4.4
介紹了以太陽能—沼氣為聯(lián)合能源的南方農(nóng)家型制冷空調(diào)系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用斯特林熱機(jī)驅(qū)動制冷裝置,自控調(diào)節(jié),性能穩(wěn)定,安全可靠,是一種理想的利用太陽能和沼氣的制冷空調(diào)系統(tǒng)。
太陽能制冷空調(diào)研究與實踐
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太陽能制冷空調(diào)研究與實踐——研究背景與重大意義 實現(xiàn)太陽能供熱與制冷的技術(shù)途徑 研究現(xiàn)狀 發(fā)展前景與展望 結(jié)束語
太陽能吸附式空調(diào)的研究與展望
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4.6
在能源和環(huán)境日益被重視的今天,太陽能吸附制冷技術(shù)具有節(jié)能、環(huán)保等優(yōu)點,是當(dāng)今制冷空調(diào)界的研究熱點和焦點。本文概要介紹了太陽能吸附制冷技術(shù)的原理、特點和研究進(jìn)展,且與現(xiàn)有的幾種太陽能制冷技術(shù)進(jìn)行了比較,并對其應(yīng)用前景作了分析和展望。
太陽能吸附空調(diào)的全性能實驗研究及其應(yīng)用
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4.7
研究了不同工作條件對硅膠-水吸附機(jī)組性能的影響,例如熱水進(jìn)口溫度、冷卻水進(jìn)口溫度、熱水流量、冷水出口溫度等因素對吸附制冷性能的影響。在北緯36°41′地區(qū)進(jìn)行應(yīng)用,經(jīng)過測量計算,在夏日典型晴天條件下,集熱器平均效率為0.36,吸附制冷機(jī)平均cop(性能系數(shù))為0.44,平均太陽能cop值為0.16。測量結(jié)果表明,機(jī)組性能受多種工作條件影響。機(jī)組制冷性能隨著熱水進(jìn)口溫度、熱水流量、冷水出口溫度、太陽輻射強(qiáng)度的增加而增加,而隨著冷卻水進(jìn)口溫度的上升而降低。當(dāng)熱水進(jìn)口溫度為79.0℃,冷卻水進(jìn)口溫度為25.4℃,冷水出口溫度為13.7℃,制冷功率為17.9kw,cop可達(dá)0.63。當(dāng)熱水流量為2124kg/h(名義熱水流量為3400kg/h),熱水進(jìn)口溫度為79.9℃,冷卻水進(jìn)口溫度為30.2℃,冷水出口溫度為15.3℃時,制冷功率12.7kw,cop為0.42。
吸附式制冷空調(diào)體系的選擇
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4.5
實驗測定了由水和固體吸附劑:硅膠、沸石分子篩——5a,13x,nay等組成的多種吸附體系的循環(huán)制冷能力.著重考察了沸石分子篩——水體系的循環(huán)制冷效果的影響因素.結(jié)果表明,13x——h_2o吸附體系比較適用于制冷空調(diào)系統(tǒng).
太陽能吸附式空調(diào)的研究現(xiàn)狀與展望
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4.4
研究與開發(fā)太陽能驅(qū)動的吸附式制冷與空調(diào)系統(tǒng)對節(jié)能與環(huán)保都具有重要的意義。本文簡要介紹了太陽能吸附式空調(diào)的基本原理及國內(nèi)外的應(yīng)用與研究現(xiàn)狀,分析了制約太陽能吸附式空調(diào)系統(tǒng)推廣應(yīng)用的主要因素,并展望了太陽能吸附式空調(diào)系統(tǒng)的應(yīng)用前景。
太陽能沼氣驅(qū)動吸收式制冷空調(diào)的仿真研究
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太陽能沼氣驅(qū)動吸收式制冷空調(diào)的仿真研究——在太陽能和沼氣聯(lián)合驅(qū)動吸收式制冷空調(diào)的思想,建立了此系統(tǒng)主要性能參數(shù)的數(shù)學(xué)模型,按照三種不同的運(yùn)行方案,進(jìn)行仿真研究。
太陽能沼氣驅(qū)動吸收式制冷空調(diào)的仿真研究
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4.8
因全球能源危機(jī)和環(huán)境污染日益嚴(yán)峻,加上建筑空調(diào)需求量的增長和電力成本增加,考慮到吸收式制冷具有無比的優(yōu)越性,提出了將可再生能源—太陽能和沼氣聯(lián)合驅(qū)動吸收式制冷空調(diào)的思想,建立了此系統(tǒng)主要性能參數(shù)的數(shù)學(xué)模型,按照三種不同的運(yùn)行方案,運(yùn)用matlab/simulink軟件分別建立其仿真模塊并對主要性能參數(shù)進(jìn)行仿真計算,仿真結(jié)果夠很好的反映太陽能沼氣吸收式制冷空調(diào)運(yùn)行的特點。為可再生能源應(yīng)用于建筑空調(diào)的研究與應(yīng)用、緩解化石能源供給的危機(jī)和保護(hù)環(huán)境提出了有意義的參考。
太陽能吸收式制冷空調(diào)集熱器的研究
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太陽能吸收式制冷空調(diào)集熱器的研究——介紹了用于太陽能吸收式制冷空調(diào)的各種集熱器,根據(jù)它們的應(yīng)用情況分析了太陽能吸收式制冷空調(diào)的發(fā)展趨勢及對集熱器的要求,并提出了cpc熱管式真空管集熱裝置,對其進(jìn)行了研究和展望。
雙元工質(zhì)太陽能噴射制冷空調(diào)系統(tǒng)集熱器
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雙元工質(zhì)太陽能噴射制冷空調(diào)系統(tǒng)集熱器——用設(shè)計工況性價比評價集熱器在太陽能制冷系統(tǒng)中的性能時,通常沒有考慮系統(tǒng)運(yùn)行時氣象參數(shù)變化的影響.在不同氣象條件下,對5種集熱器構(gòu)成的雙元工質(zhì)制冷系統(tǒng)性價比進(jìn)行了排序?qū)Ρ?,并以太原地區(qū)為例,對設(shè)計氣象條件...
太陽能吸收式制冷空調(diào)集熱器的研究
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4.3
介紹了用于太陽能吸收式制冷空調(diào)的各種集熱器,根據(jù)它們的應(yīng)用情況分析了太陽能吸收式制冷空調(diào)的發(fā)展趨勢及對集熱器的要求,并提出了cpc熱管式真空管集熱裝置,對其進(jìn)行了研究和展望。
新型半導(dǎo)體制冷空調(diào)傘溫度場流場的實驗研究
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4.5
針對傳統(tǒng)制冷空調(diào)傘設(shè)備龐大且不節(jié)能環(huán)保等問題,提出一種小型便攜式半導(dǎo)體制冷空調(diào)傘,自行搭建用于測試操作參數(shù)對新型半導(dǎo)體制冷空調(diào)傘溫度場和流場影響的實驗臺,在定環(huán)境溫度、空氣流量和距地高度的實驗條件下進(jìn)行實驗研究。實驗結(jié)果表明,與傳統(tǒng)制冷空調(diào)傘相比,新型半導(dǎo)體空調(diào)傘不僅可營造局域舒適性環(huán)境,而且還擴(kuò)展了制冷系統(tǒng)的應(yīng)用范圍。
裝甲、坦克車輛固體吸附制冷空調(diào)新技術(shù)研究
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4.3
采用新型固體吸附式制冷技術(shù)開發(fā)裝甲、坦克車輛廢熱回收系統(tǒng)。該系統(tǒng)可直接回收裝甲、坦克車輛發(fā)動機(jī)排放的廢熱,進(jìn)行空調(diào)制冷,不但大大改善艙中環(huán)境條件,而且提高了發(fā)動機(jī)熱經(jīng)濟(jì)性,降低了發(fā)動機(jī)排放的紅外輻射強(qiáng)度,具有節(jié)能環(huán)保和防紅外武器探測攻擊的效果。固體吸附式空調(diào)制冷在裝甲、坦克空調(diào)的應(yīng)用上很有前途。
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職位:裝修施工員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林