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文檔簡介
1、當今在節(jié)能與環(huán)保的時代主題之下,能源資源日趨緊張、形式更加嚴峻的背景之下,諸如工業(yè)廢熱、余熱和太陽能等低品位的能源可以直接利用于吸收式制冷系統(tǒng)而備受國內(nèi)外學者關注,而 NH3-LiNO3和 NH3-NaSCN工質對作為新型的吸收式制冷工質對,與溴化鋰制冷機相比優(yōu)點在于制取更低的蒸發(fā)溫度達到0℃以下,相比氨水制冷機可以省去精餾裝置。
吸收器作為整個制冷系統(tǒng)的核心,其吸收性能的高低直接決定了整個系統(tǒng)制冷性能的走向,因此必須對吸收器
2、的結構布局合理設計并不斷優(yōu)化調整,研究NH3-LiNO3和NH3-NaSCN工質對在新型吸收器中的熱質傳遞性能。
將現(xiàn)有降膜流動吸收研究成果與 NH3-LiNO3和 NH3-NaSCN新型工質對的物性相結合,總結其理論基礎,參考國內(nèi)外相關試驗臺構建經(jīng)驗基礎,本課題組設計建造了集控制和數(shù)據(jù)采集為一體的實驗臺,通過對吸收器入口溶液和冷卻空氣控制單一變量進行實驗測試吸收器的宏觀吸收性能,結論顯示噴淋流量、吸收壓力和冷卻空氣風量的增加
3、,傳熱傳質系數(shù)增加;當噴淋流量增大到0.014kg/(m·s)時,影響逐步變?。划斘諌毫τ?10Kpa增加到335Kpa時,NH3-LiNO3和NH3-NaSCN兩種工質對的傳熱傳質系數(shù)可以分別提高18%和20%;吸收性能隨噴淋濃度和溫度的增加而降低。另外建立垂直管外降膜流動的物理模型和數(shù)學模型,首先通過物理模型對液膜流動區(qū)域劃分網(wǎng)格節(jié)點和設定相關邊界條件,最后通過數(shù)學模型離散控制方程組,計算得到整個流動區(qū)域的速度場、溫度場和濃度場,
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