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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
吸收器是影响氨水吸收式制冷系统的关键部件。对常用的垂直管氨水降膜吸收器进行绝热吸收模拟分析,并将模拟分析结果与实验结果进行了对比。在此基础上,通过实验进一步研究了稀溶液进口过冷和外部吸收冷却对吸收传质的影响,得到稀溶液进口过冷能够促进吸收传质的结论。结果表明:氨水吸收式制冷传质率的模拟结果与实验结果的偏差在20%以内,在冷却吸收和进口过冷的实验测试工况下,吸收传质率提高了132%。  相似文献   

2.
吸收压力对LiBr斜板绝热吸收器的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
吸收器作为溴化锂吸收式制冷机中重要的组成部分,其中进行的传热传质过程对机组的吸收效果和传热性能有着重要的影响.本文对蒸汽——溴化锂水溶液在传热传质分离的绝热吸收器中的吸收情况进行了实验研究,对进出口温差、浓度差、吸收率随吸收压力的变化关系进行了分析,并和数值结进行了对比。实验结果表明,在实验的条件范围内,斜板绝热吸收的传质系数比水平管降膜吸收的传质系数有很大的提高,传质得到了强化。  相似文献   

3.
建立了纳米溴化锂溶液二维降膜传热传质数学模型,以实验数据对模型进行验证。研究结果表明,在溴化锂溶液中加入纳米粒子可以显著增强溴化锂溶液对水蒸气的吸收速率,并且随着纳米粒子添加量的增大,纳米溴化锂溶液对水蒸气的吸收速率越大;在纳米粒子添加量相同时,纳米溴化锂溶液的水蒸气吸收速率随着溶液流量的增大而增大,且水蒸气吸收速率随溶液流量的变化趋势为对数曲线趋势;溶液的传质强化比随着纳米粒子添加量的增加而增大;在溴化锂溶液中加入纳米粒子后,吸收器的传质系数随着纳米粒子添加量的增大而增大,在溶液流量为1.2 L/min时,添加0.05%纳米粒子后,吸收器传质系数增加1.32倍,添加0.1%纳米粒子后,吸收器传质系数增加1.41倍,但是,传质系数增幅随着纳米粒子含量的增加而逐渐减弱。  相似文献   

4.
针对传热、传质分离的填料吸收器,设计、加工了一个溴化锂绝热降膜吸收的循环实验装置;实验研究了溴化锂水溶液在填料层上的绝热吸收特性;分析了溶液温度、浓度、降膜雷诺数对吸收效率和传质系数的影响。  相似文献   

5.
溴化锂降膜式吸收器能在较小液流量和较小温差下获得较高的热流密度和传热传质系数,尤其是当液膜沿着水平管外作降膜流动时,传热传质效果更佳。为此建立溴化锂降膜吸收器溶液吸收过程流动的物理模型,通过对模型假设简化,对其进行数值求解,从而进行流动分析。与实验结果分析相结合,使得对吸收式制冷系统的分析更加全面。  相似文献   

6.
氨水吸收式制冷以其节能环保的优势,越来越受到人们的关注.目前,氨水吸收式技术的研究与开发主要集中在高效循环工质对的寻求、系统循环的优化组合、低品位热能的利用、吸收强化与小型化、以及强化传热传质的添加剂等方面,特别是吸收器的吸收强化和添加剂的研究,成为氨水吸收式研究的热点.本文提出了一种新型的氨水吸收式制冷循环,该制冷循环由高温烟气驱动,采用两级发生,实现了能量的分级利用,有助于提高能量的利用率;引入GAX循环,回收了部分吸收热,有助于提高循环的COP;引入喷射器,使得吸收压力高于蒸发压力,吸收过程在较高压力下进行,有助于提高吸收终了浓溶液的浓度,增大放气范围,改善循环的性能COP.  相似文献   

7.
吸收式制冷技术具有环保、节电和利用余热等不可替代的优点,在我国应用广范。溴化锂机组的吸收器是系统中换热面积最大、成本最高的换热部件,采用添加剂强化吸收器传热传质是一种不可缺少的手段。但是添加剂的强化机理却一直没有研究清楚,各国对添加剂的强化机理的研究很重视,已经有了不少研究成果,本文对国外添加剂对溴化锂制冷机吸收器的强化机理的研究进行简要介绍和分析。  相似文献   

8.
北京建筑大学教授解国珍老师,性格实在,其办公室就设置在实验楼中,与其踏实的科研精神相得益彰。被问及目前正在研究的内容时,解国珍言简意赅:“我近些年一直在溴化锂吸收式制冷技术上搞研究,一个是针对溴化锂吸收式机组制冷循环系统进行了吸收器亚稳平衡增压技术革新,强化传热传质效果,提高机组效率,  相似文献   

9.
作为一种新型的气液分离技术,近年来膜蒸馏技术在吸收式制冷系统中已得到了应用.本文简述吸收式制冷的原理、膜蒸馏技术的传热传质机理基础上,综述膜蒸馏技术在吸收式制冷系统中溶液换热器、发生器、吸收器三大部件中的应用现状和研究进展,并展望未来该领域可开展的主要研发工作,为膜蒸馏技术在吸收式制冷系统中的应用提供参考.  相似文献   

10.
LiBr喷雾吸收器的传热传质分离研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
吴双  申江  邹同华  郎群英  刘希女 《制冷》2003,22(4):59-63
吸收器是溴化锂吸收式制冷系统中最大的部件,换热面积占机组的40%左右。文章介绍了稳定性能好适合船用的喷雾吸收器的原理和特点,提出通过预冷却和绝热吸收,实现传热传质的分离,使两者可以分别得到强化。在Newman的基础上建立数学模型,对传热传质分离的吸收器进行分析和计算,得出结论。  相似文献   

11.
在热电冷联产系统中,溴化锂吸收式制冷机在制冷过程中排放了大量的废热,这些废热品味低,难以直接回收利用。在此提出了两级双效溴化锂制冷-热泵复合循环,该循环具有冷凝温度较高的特点,便于直接回收冷凝排放热。系统以背压汽轮机的背压蒸汽为热源,制冷的同时利用循环所排出的废热加热锅炉补充水至较高温度。以具有相同功效的双效溴冷机与单效溴化锂热泵联合运行作为对比循环,制冷-热泵复合循环系统省去了一台蒸发器与冷凝器,减少了两个换热温差,并且通过热力计算、能量分析和分析表明,该循环的能量利用率与效率均有很大的提高,效率比对比循环提高了45%。  相似文献   

12.
吸收式热泵中表面活性剂的强化机制研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
溴化锂水溶液中加入表面活性剂后,水蒸气吸收过程的传热与传质系数显著提高。20世纪50年代,国内外就开始对此强化过程进行研究,但目前尚未有被普遍认可的机制理论。研究人员普遍认同马拉格尼对流(marangoni convection)的强化作用,但是缺乏对其合理的解释。以往的研究大都基于静态池实验,这与实际吸收式热泵内吸收器的动态吸收过程(如液膜的形成等)相距甚远。另外,研究人员大都主要研究溴化锂水溶液与水蒸气的气液界面的强化作用,而忽视了溴化锂水溶液与铜管壁面的固液表面的强化过程。本文从微观的角度对2个强化界面进行分析,解释"马拉格尼对流"强化作用产生的原因,结论与诸多研究人员的实验结果一致。  相似文献   

13.
界面活性剂对溴化锂吸收水蒸气的影响   总被引:4,自引:1,他引:3  
为研究Marangoni效应的机理提供基础实验数据,同时也是为寻找更有效的添加剂以替代目前在溴化锂吸收式制冷机/热泵中被广泛采用的界面活性剂2-ethyl-1-hexanol和1-octanol,对一些可能成为界面活性剂的碳6和碳7的醇类物质开展了静态吸收促进实验研究.将碳6和碳7的醇,例如4-methyl-2-pentanol, 2-ethyl-1-butanol, 1-hexanol, 2,4-dimethyl-3-pentanol, 4-heptanol, 2-heptanol 和1-heptanol分别混合于62 wt%浓度的溴化锂水溶液中,在静态池吸收器中来测试吸收水蒸气的情况.实验表明,在研究的实验条件下1-hexanol 和1-heptanol 对溴化锂水溶液吸收水蒸气的促进作用好于2-ethyl-1-hexanol.  相似文献   

14.
吸收式制冷技术的研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
简单回顾了吸收式制冷技术的发展背景;较详细地介绍了国内外吸收式制冷技术的研究热点,主要包括对新工质对、吸收循环、传热与传质、智能化控制方式等几方面的研究。目前,溴化锂吸收式机组已经被广泛地应用于空调系统,本文对其在国内外的应用现状进行了详细介绍,主要包括热电冷联产、直燃型吸收式冷热水机组、蒸汽型吸收式冷水机组、热水型吸收式冷水机组、太阳能吸收式机组等:最后对吸收式制冷技术的前景进行了展望。  相似文献   

15.
This paper proposes a new method for online measurement of the concentration of working fluids in absorption refrigeration systems: electrical conductivity is measured to determine the concentration of the solution. Compared with the common density-concentration method, electrical conductivity-concentration method has the same accuracy but helps to save cost when applied in absorption systems with ammonia–salt solutions. This novel method is also suitable for systems with traditional working fluids like water–lithium bromide solution. Electrical conductivities of ammonia–lithium nitrate, ammonia–sodium thiocyanate and water–lithium bromide solutions were measured between (293.15 and 333.15) K, using an Industrial Conductivity Meter. The ammonia mass fraction varied from 0.35 to 0.48 for ammonia–lithium nitrate solution and from 0.35 to 0.50 for ammonia–sodium thiocyanate solution. For water–lithium bromide solution, the mass fraction of lithium bromide was within the range of 40%–60%. The experimental data were correlated as a function of temperature and composition using the extended Casteel–Amis equation. In addition, correlations of refrigerant mass concentration as a function of electrical conductivity and temperature of the solution are proposed.  相似文献   

16.
Conventional generator in lithium bromide absorption refrigeration system is too bulky and heavy to be fitted into small scale device, and the temperature of the driving heater in the generator seems much higher than low grade energy such as regenerative energy or waste heat energy. In this paper, desorption of aqueous lithium bromide solution by vacuum membrane distillation process was presented. Hollow fiber membrane module made by polyvinylidene fluoride was used as desorption device of aqueous lithium bromide solution. Influencing factors of feed flux, feed temperature in lumen side and vacuum pressure in shell side were tested and analyzed with orthogonal test. The results showed that permeation flux of water vapor increased with the feed temperature increasing and the feed flux increasing in lumen side, and the permeation flux also went up along with absolute pressure drop in shell side. Feasibility and potential application analysis shows that the temperature of the driving heat was low and the volume and weight of the desorption device was light. In this study, vacuum membrane distillation to the lithium bromide absorption refrigeration system has proved to be an efficient and cheap desorption mode.  相似文献   

17.
热源温度较低时,在溴化锂吸收式制冷机或热泵中使用降膜式发生器可以改善传热传质的性能.如何用强化管对降膜式发生器的传热传质进行强化是本文所关注的.文中对螺旋槽管进行了实验,并对结果进行了分析,最后得出了结论.  相似文献   

18.
溴化锂吸收式制冷是一种兼备环保与节能的制冷技术,已经得到广泛的重视和发展。本文介绍了关于溴化锂吸收式制冷的两方面研究,一方面是增压提效亚稳平衡型溴化锂吸收式制冷(热泵)机组特性研究,另一方面是添加剂对溴化锂溶液表面张力与传递性能的复合效应及其耦合机理研究。这两方面的研究均取得优异的成果。  相似文献   

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