Как выбрать гостиницу для кошек
14 декабря, 2021
Солнечные коллекторы способны обеспечить тепловую энергию, необходимую для работы абсорбционного холодильного цикла, что делает солнечное кондиционирование воздуха потенциально эффективной областью применения солнечной энергии.
Как в процессе абсорбционного охлаждения, так и в более знакомом на практике компрессионном кондиционировании воздуха используется испарение жидкого холодильного агента для отвода тепла из воздуха или воды, подлежащих охлаждению. В обычных оконных кондиционерах используют электроэнергию для сжатия испарившегося хладагента с тем, чтобы он сконденсировался и отдал собранное тепло «наружу» (рис. 6.39). Сжатый, сконденсированный хладагент рециркулируется и испаряется. Это охлаждает пространство «внутренней» части системы (см. раздел «Тепловые насосы»),
В абсорбционном холодильном цикле применяются два рабочих вещества — хладагент и абсорбент, выполняющие одну и ту же задачу (рис. 6.40). Испарившийся хладагент поглощается с охлаждающих змеевиков вторым рабочим веществом. Полученный раствор подается насосом в регенератор, где под действием тепловой энергии хладагент дистиллируется из абсорбента. Хладагент (теперь уже жидкость) поступает обратно в змеевики испарителя, испаряясь и охлаждая «внутренность» системы. Абсорбент поступает обратно в абсорбер, где испарившийся и нагретый хладагент может быть поглощен и вынесен в систему.
Главная трудность использования солнечной энергии для охлаждения заключается в несоответствии между сравнительно высокими температурами, которые требуются для абсорбционного регенератора (120—175°С), и сравнительно низкими температурами, которые способны наиболее эффективно обеспечить солнечные коллекторы (65—95° С в случае лучших плоских коллекторов). Эффективность (коэффициент охлаждения) абсорбционного охладителя ухудшается с уменьшением рабочих температур (источник) от коллектора. С другой стороны, КПД коллектора уменьшается при увеличении температуры пластины теплоприемника. Стоимость и сложность обоих компонентов — охладителя и коллектора — возрастают, если их подвергают переделкам для поддержания КПД при температурах, отличающихся от оптимальных. К счастью, такое несоответствие до некоторой степени устраняется благодаря частому совпадению большого количества часов солнечного сияния с большой потребностью в охлаждении (например, в пустынных районах).
Абсорбционные охладители для существующих объектов, использующих солнечную энергию, проектируются для работы при температуре порядка 80°С. Чтобы обеспечить достаточный КПД при таких «высоких» температурах, коллекторы должны иметь 1) конструкцию, выдерживающую потенциально высокие давления внутри системы; 2) специальные прозрачные покрытия, пропускающие наибольший возможный процент падающей солнечной радиации, но в то же время имеющие специальное покрытие для уменьшения вторичного излучения энергии в виде тепла, и
3) теплоприемники из высококачественного металла, например меди, со специальными селективными покрытиями для увеличения поглощательной способности и уменьшения степени черноты (вторичного излучения тепла). Также во многих случаях кол-
Рис. 6.40. Цикл абсорбционного охлаждения
1 — насос для подачи раствора; 2 — абсорбер; 3 — регенератор;
4 — горячая вода.
5 — конденсатор; 6 —
хладагент: 7 — раст
вор; 8 — источник энергии, солнце; 9 — источник тепла (солнечный коллектор); 10—пар; // — теплый воздух; 12 — охлажденный воздух: 13 — помещение; 14— испаритель; 15 — дополнительная энергия — электричество, 16 — абсорбент
Хладагент |
Абсорбент |
Примечания |
Аммиак |
Вода |
Могут функционировать при выбранных температурах. Малая мощность насоса |
Фреон-21 |
DME-TEG |
Могуг функционировать при выбранных температурах. Большая мощность насоса |
Фреон-22 |
DME-TEG |
Могут функционировать при выбранных температурах. Большая мощность насоса |
Вода |
Бромид лития (и аналогичные соли) |
Не могут функционировать при выбранных температурах (испаритель замерзает при работе ниже 0°С). Малая мощность насоса |
лектор должен иметь большие размеры для режима летнего охлаждения, чем для режима зимнего отопления.
Выбор хладагента и абсорбента для системы охлаждения с абсорбционным циклом существенно влияет на рабочие характеристики системы. Правда, сейчас известны лишь несколько пар рабочих веществ, пригодных для практического применения. Сравнению у них подлежат в основном два параметра: способность рабочих веществ функционировать при выбранных температурах; влияние свойств рабочих веществ на требуемую мощность насоса в системе.
В таблице 25 приводятся наиболее конкурентоспособные пары рабочих веществ. Предпочтение отдается обычно аммиаку и воде, на втором месте стоит вода и бромид лития.