小型太阳能吸收式空调发生器与增压器的研究

小型太阳能吸收式空调发生器与增压器的研究

论文摘要

太阳能作为一种取之不尽用之不竭的洁净能源,受到了世界范围内越来越多的关注与研究。在空调领域,由太阳能驱动的溴化锂吸收式制冷与传统的制冷剂压缩时制冷相比,因其对臭氧层没有破坏作用和不会产生温室效应气体,得到了更快的发展。随着家用空调的普及,溴化锂空调也在朝着小型化发展。在吸收式空调中,发生器的发生效果如何直接影响到系统的运行效果。由于设备规模和溶液流动状态的限制,小型发生器的换热效果不够理想。现在各种强化换热管的制造使用技术越来越成熟,其换热效果更是光管所无法比拟的。所以对于沉浸式发生器选择了光管、T形管和表面多孔管进行研究,通过研究可以看出多孔管的优越性;与此同时,研究了小型喷淋式多孔管发生器的换热特性和运行情况,并与沉浸式进行了比较,讨论了两者的优劣,推荐沉浸式多孔管发生器为小型太阳能吸收式空调的发生器形式。对于太阳能单效吸收式制冷循环,由于受热源温度的限制,系统的制冷量和制冷效率都比较较低,所以采用增压循环来改进系统效率,即在发生器和增压器之间加一增压器,提升发生器出口蒸汽的压力。由于泵腔要求清洁,无其他任何气体或者气体杂质,因此选择罗茨泵做增压器,研究了小型圆弧线二叶转子的罗茨增压泵,并对其泵腔内的流体进行了模拟,得出了在实际工作状况下,泵腔内的压力分布和速度分布情况,为改进转子型线提供一定的依据。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 研究背景及意义
  • 1.2 太阳能吸收式制冷技术的发展
  • 1.3 单效溴化锂吸收式制冷增压循环的改进
  • 1.4 小型发生器的研究进展
  • 1.5 增压器的选择
  • 1.6 主要工作
  • 2 小型太阳能吸收式空调发生器的研究
  • 2.1 吸收式制冷发生器的热力循环
  • 2.2 小型沉浸式发生器的研究
  • 2.3 小型喷淋式发生器的传热研究
  • 2.4 沉浸式与喷淋式发生器比较与选择
  • 2.5 小结
  • 3 罗茨增压泵的数学模型
  • 3.1 罗茨增压泵的工作原理
  • 3.2 罗茨增压泵的型线研究
  • 3.3 罗茨增压泵圆弧线转子的实际型线
  • 3.4 罗茨增压泵所需功率
  • 3.5 小结
  • 4 罗茨增压泵的数值模拟
  • 4.1 罗茨增压泵模型建立
  • 4.2 网格划分及边界条件设定
  • 4.3 Fluent 计算设置
  • 4.4 模拟结果处理
  • 4.5 小结
  • 5 总结及展望
  • 5.1 总结
  • 5.2 下一步工作展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 相关论文文献

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