太阳能吸收式制冷系统的仿真及实验研究
发布时间:2020-12-10 13:36
随着全球经济的高速发展,世界范围内能源需求量日趋增长,而传统化石能源煤炭、石油、天然气具有不可再生性,大量的开采和利用正使得化石能源逐渐枯竭。因此,发展新能源技术是替代常规化石燃料的重要举措。我国的太阳能资源十分丰富,作为清洁无污染的可再生能源具有分布不受地域限制、能源品位与建筑能耗相吻合等特点。目前,太阳能光热转化已广泛应用于生活中,如太阳能热水系统在全国范围内大规模普及。压缩式制冷机所使用的氯氟烃(CFC)和氢氟烃(HCFC)制冷剂会引起臭氧层破坏进而威胁到人类赖以生存的家园。在环保和可持续发展的未来诉求以及亟待解决的制冷剂替代问题上,对太阳能溴化锂吸收式制冷系统进行研究具有重要意义。本文首先建立了太阳能溴化锂吸收式制冷系统的数学模型并对其进行仿真研究。1)对溴化锂溶液热物性进行拟合计算,并且基于MATLAB平台建立吸收式制冷机模型,结合TRNSYS平台对太阳能和锅炉联合驱动的溴化锂吸收式制冷系统进行仿真研究,结果表明:(1)对于天津地区当真空管集热器倾角为45度、集热器面积为70平方米时,太阳能集热系统效果最佳;(2)能够达到制冷机全年连续运行所需辅助热源需开启时间为800h,辅...
【文章来源】:天津商业大学天津市
【文章页数】:84 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
太阳能吸收式制冷仿真图
冷却水能量热水能量电能需求量部分名义能力部分设计能效输入系统性能系数水型制冷机模块需要调入外部工况文件来反映外部参数有限不能反映制冷机内部溶液循环参数变化进行数值模拟,利用 Type155 部件,也被称为迭代组SYS 与 MATLAB 的链接。该连接使用 Matlab 引擎过在 TRNSYS 中将输入参数传输给 MATLAB 中的输出入 TRNSYS 继续进行模拟计算。作原理(Type2b)
取 TMY2 格式的天气数据文件,料基础利用,可以使用 Meteonorm所有类型集热器,如平板式集热器空管式集热器部件其主要参数包括测定情况下的流速等我们通常需要现各部件输出参数、模拟结果等在方便,也可以通过 External Files
【参考文献】:
期刊论文
[1]采用不同集热器的太阳能吸收式制冷系统经济性分析[J]. 李靖,朱川生,李华山,王令宝,龚宇烈. 新能源进展. 2018(05)
[2]太阳能利用技术研究现状及发展前景[J]. 蔡世杰. 中国高新科技. 2018(21)
[3]吸收式制冷机组逆神经网络设定优化[J]. 王亚昆,吴爱国,董娜. 西安交通大学学报. 2018(01)
[4]槽式太阳集热器驱动的太阳能空调系统性能研究及优化分析[J]. 庄滨玮,李明,许成木,王云峰,罗熙,冯志康. 太阳能学报. 2017(04)
[5]设置多喷射器的太阳能喷射制冷系统的性能及优化研究[J]. 汪汉众,李风雷,田琦,白惠峰. 太原理工大学学报. 2016(06)
[6]我国太阳能空调技术发展现状研究[J]. 王岩,孙金颖,焦燕. 建设科技. 2015(19)
[7]太阳能热利用技术现状和建议[J]. 刘亮,温彦,孙玉杰,张晓英. 中国新技术新产品. 2015(10)
[8]太阳能单/双效溴化锂吸收式制冷机性能模拟与实验分析[J]. 宋思浩,许颢馨. 科技展望. 2014(17)
[9]太阳能单效溴化锂吸收式制冷空调技术研究现状[J]. 周兴法,谢应明,谢振兴. 流体机械. 2014(07)
[10]一种根据热源温度品位自动调节效能的溴化锂吸收式制冷循环[J]. 徐震原,王如竹,夏再忠. 制冷学报. 2014(01)
硕士论文
[1]溴化锂吸收式制冷机蒸发器与吸收器强化传热传质的研究[D]. 张琴.长安大学 2011
[2]溴化锂制冷机水平管束降膜吸收器热质传递强化实验研究[D]. 李鸿.天津大学 2009
[3]溴化锂吸收式机组吸收器水平降膜热力性能模拟及实验研究[D]. 盛国刚.北京建筑工程学院 2007
本文编号:2908786
【文章来源】:天津商业大学天津市
【文章页数】:84 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
太阳能吸收式制冷仿真图
冷却水能量热水能量电能需求量部分名义能力部分设计能效输入系统性能系数水型制冷机模块需要调入外部工况文件来反映外部参数有限不能反映制冷机内部溶液循环参数变化进行数值模拟,利用 Type155 部件,也被称为迭代组SYS 与 MATLAB 的链接。该连接使用 Matlab 引擎过在 TRNSYS 中将输入参数传输给 MATLAB 中的输出入 TRNSYS 继续进行模拟计算。作原理(Type2b)
取 TMY2 格式的天气数据文件,料基础利用,可以使用 Meteonorm所有类型集热器,如平板式集热器空管式集热器部件其主要参数包括测定情况下的流速等我们通常需要现各部件输出参数、模拟结果等在方便,也可以通过 External Files
【参考文献】:
期刊论文
[1]采用不同集热器的太阳能吸收式制冷系统经济性分析[J]. 李靖,朱川生,李华山,王令宝,龚宇烈. 新能源进展. 2018(05)
[2]太阳能利用技术研究现状及发展前景[J]. 蔡世杰. 中国高新科技. 2018(21)
[3]吸收式制冷机组逆神经网络设定优化[J]. 王亚昆,吴爱国,董娜. 西安交通大学学报. 2018(01)
[4]槽式太阳集热器驱动的太阳能空调系统性能研究及优化分析[J]. 庄滨玮,李明,许成木,王云峰,罗熙,冯志康. 太阳能学报. 2017(04)
[5]设置多喷射器的太阳能喷射制冷系统的性能及优化研究[J]. 汪汉众,李风雷,田琦,白惠峰. 太原理工大学学报. 2016(06)
[6]我国太阳能空调技术发展现状研究[J]. 王岩,孙金颖,焦燕. 建设科技. 2015(19)
[7]太阳能热利用技术现状和建议[J]. 刘亮,温彦,孙玉杰,张晓英. 中国新技术新产品. 2015(10)
[8]太阳能单/双效溴化锂吸收式制冷机性能模拟与实验分析[J]. 宋思浩,许颢馨. 科技展望. 2014(17)
[9]太阳能单效溴化锂吸收式制冷空调技术研究现状[J]. 周兴法,谢应明,谢振兴. 流体机械. 2014(07)
[10]一种根据热源温度品位自动调节效能的溴化锂吸收式制冷循环[J]. 徐震原,王如竹,夏再忠. 制冷学报. 2014(01)
硕士论文
[1]溴化锂吸收式制冷机蒸发器与吸收器强化传热传质的研究[D]. 张琴.长安大学 2011
[2]溴化锂制冷机水平管束降膜吸收器热质传递强化实验研究[D]. 李鸿.天津大学 2009
[3]溴化锂吸收式机组吸收器水平降膜热力性能模拟及实验研究[D]. 盛国刚.北京建筑工程学院 2007
本文编号:2908786
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