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太陽能平板降膜溶液再生過程的實(shí)驗(yàn)研究

來源:論文學(xué)術(shù)網(wǎng)
時間:2024-08-19 00:27:46
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太陽能平板降膜溶液再生過程的實(shí)驗(yàn)研究【摘要】:太陽能溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)無污染、耗電少且可利用低品位熱源實(shí)現(xiàn)再生,因此具有廣闊的發(fā)展前景。再生器性能系數(shù)不高是太陽能溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)亟待

【摘要】: 太陽能溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)無污染、耗電少且可利用低品位熱源實(shí)現(xiàn)再生,因此具有廣闊的發(fā)展前景。 再生器性能系數(shù)不高是太陽能溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)亟待解決的問題之一。集熱型再生器將太陽能集熱器和再生器的功能合二為一,結(jié)構(gòu)簡單,同時它利用太陽能直接加熱稀溶液,使再生可以在較低的溫度下進(jìn)行,提高了太陽能利用效率。 本文對太陽能平板降膜再生過程的傳熱傳質(zhì)特性進(jìn)行了分析,并采用不同除濕溶液進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。針對不同的實(shí)驗(yàn)工質(zhì):氯化鈣溶液、氯化鋰溶液、質(zhì)量比1∶1的氯化鈣和氯化鋰混合溶液,研究了空氣入口溫度、含濕量、空氣流量、溶液流量、溶液進(jìn)口溫度、進(jìn)口濃度對再生量和再生器效率的影響。 實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:較低的溶液進(jìn)口濃度和空氣入口含濕量以及較高的溶液進(jìn)口溫度能夠增加再生量和再生器效率;而空氣入口溫度升高時,再生量和再生器效率僅略有增加。 在相同的溶液和空氣入口參數(shù)下,CaCl_2溶液的再生性能最優(yōu),1∶1混合溶液次之,LiCl溶液的再生性能最差。綜合除濕和再生性能考慮,1∶1混合溶液是一種性價比較高的除濕溶液。 【關(guān)鍵詞】:集熱型再生器 降膜 熱質(zhì)交換 再生器效率
【學(xué)位授予單位】:廣州大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2007
【分類號】:TU831
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-11
  • 第一章 緒論11-26
  • 1.1 研究背景11-13
  • 1.1.1 現(xiàn)有空調(diào)系統(tǒng)存在的問題11-12
  • 1.1.2 太陽能資源亟待開發(fā)12-13
  • 1.2 太陽能溶液除濕空調(diào)系統(tǒng)13-21
  • 1.2.1 太陽能溶液空調(diào)系統(tǒng)流程13-14
  • 1.2.2 空氣與除濕溶液傳熱傳質(zhì)機(jī)理14-19
  • 1.2.3 集熱型再生器的提出19-21
  • 1.3 研究現(xiàn)狀21-24
  • 1.3.1 國外研究現(xiàn)狀21-24
  • 1.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀24
  • 1.4 本文的研究內(nèi)容24-26
  • 第二章 太陽能平板降膜過程理論分析26-37
  • 2.1 平板降膜再生過程的數(shù)學(xué)模型26-31
  • 2.1.1 集熱型再生器溶液再生過程分析26-27
  • 2.1.2 數(shù)學(xué)模型的建立27-30
  • 2.1.3 數(shù)學(xué)模型的求解30-31
  • 2.1.4 影響再生器性能的主要因素31
  • 2.2 除濕溶液對再生性能的影響31-36
  • 2.2.1 除濕溶液蒸汽壓比較32-34
  • 2.2.2 除濕溶液腐蝕性比較34-35
  • 2.2.3 除濕溶液經(jīng)濟(jì)性比較35-36
  • 2.3 本章小結(jié)36-37
  • 第三章 實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)37-52
  • 3.1 實(shí)驗(yàn)裝置37-42
  • 3.1.1 集熱型再生器設(shè)計(jì)37-39
  • 3.1.2 溶液輸送系統(tǒng)39
  • 3.1.3 空氣輸送系統(tǒng)39
  • 3.1.4 太陽模擬器裝置39-41
  • 3.1.5 人工環(huán)境房41-42
  • 3.1.6 實(shí)驗(yàn)場地42
  • 3.2 再生器的評價方法42-44
  • 3.2.1 再生量42-43
  • 3.2.2 再生器效率43
  • 3.2.3 再生過程的傳質(zhì)系數(shù)43
  • 3.2.4 無量綱蒸汽壓差比43-44
  • 3.3 實(shí)驗(yàn)儀器及測試方法44-49
  • 3.3.1 空氣溫濕度的測量46
  • 3.3.2 溶液溫度的測量46-47
  • 3.3.3 空氣流量的測量和調(diào)節(jié)47
  • 3.3.4 溶液流量的測量47
  • 3.3.5 溶液濃度的計(jì)算47-48
  • 3.3.6 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)48-49
  • 3.4 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及方法49-50
  • 3.5 實(shí)驗(yàn)步驟50
  • 3.6 本章小結(jié)50-52
  • 第四章 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及討論52-66
  • 4.1 集熱型再生器性能影響因素分析52-60
  • 4.1.1 再生器高度對再生量的影響52-53
  • 4.1.2 溶液流量對再生量的影響53-54
  • 4.1.3 空氣流量對再生量的影響54-56
  • 4.1.4 入口空氣含濕量對再生過程的影響56-57
  • 4.1.5 入口空氣溫度對再生過程的影響57-58
  • 4.1.6 溶液進(jìn)口濃度對再生過程的影響58-59
  • 4.1.7 進(jìn)口溶液溫度對再生過程的影響59-60
  • 4.2 入口參數(shù)對再生器效率的影響60-62
  • 4.2.1 空氣和溶液流量對再生器效率的影響60-62
  • 4.2.2 其它進(jìn)口參數(shù)對再生器效率的影響62
  • 4.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與理論計(jì)算結(jié)果的比較62-63
  • 4.4 兩種再生器的熱性能比較63-64
  • 4.4.1 閉式再生器的選擇63
  • 4.4.2 集熱器的選擇和效率計(jì)算63-64
  • 4.4.3 兩種再生器的效率比較64
  • 4.5 本章小結(jié)64-66
  • 第五章 結(jié)論與展望66-68
  • 5.1 主要結(jié)論66
  • 5.2 問題與展望66-68
  • 參考文獻(xiàn)68-72
  • 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況72-73
  • 致謝73


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