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文檔簡介
1、隨著國家出臺電力負荷需求側(cè)管理(DSM)和電力差價政策,鼓勵用戶開發(fā)低谷電力,最大程度地利用好現(xiàn)有的電力設(shè)備,實現(xiàn)“移峰填谷”,蓄冷技術(shù)就顯得越來越重要。目前的蓄冷技術(shù)大多采用冰蓄冷技術(shù),本文研究的冰蓄冷技術(shù)是采用低溫共晶鹽相變蓄冷材料,其特性更加適合應(yīng)用于低溫送風技術(shù)中。在對蓄冷材料的特性進行了理論分析之后,建立了蓄冷材料和蓄冷系統(tǒng)研究實驗臺,并對其進行了較全面的實驗研究,得出如下結(jié)論: 從理論角度對蓄冷材料的選擇及從實驗角度
2、進行的定性分析說明:(1)KCl-H2O共晶體系的相變溫度符合本文課題要求的相變蓄冷材料,是適用于低溫送風空調(diào)系統(tǒng)中的低溫相變材料;(2)通過實驗的方法確定了符合本文課題的相變材料的濃度,該濃度的相變材料的相變溫度在-5℃左右,相變潛熱大約為280kJ/kg,凝固和溶解過程的溫度一時間曲線平坦,相變溫度穩(wěn)定,符合低溫送風空調(diào)系統(tǒng)中相變材料可循環(huán)長期使用的要求。 建立了蓄冷空調(diào)實驗臺,改進后的冷媒直接蒸發(fā)的盤管式蓄冰槽,加強了制冰
3、換熱的均勻性,并對每排制冷劑的流動方向進行了創(chuàng)新,做出了適合本系統(tǒng)的蓄冰槽,給以后蓄冷槽的優(yōu)化工作提供了實驗性的幫助。 根據(jù)所建立的實驗臺及選取的蓄冷材料,得出了蓄冷材料蓄冷及融冰時的變化曲線圖,實驗結(jié)果顯示,組合材料B在充氣擾動的情況下,蓄冷槽內(nèi)溫度分布較為均勻,冰層厚度均勻,相變潛熱的時間長,儲存的冷量大,釋冷冷量完全,并且相變過程能夠可逆且其性能沒有發(fā)生衰減,有利于空調(diào)工況的控制,并能提高能量的利用效率,非常適合應(yīng)用于低溫
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