Summary

Güneş adsorpsiyon soğutma konsantre toplayıcı ile deneysel sistem

Published: October 18, 2017
doi:

Summary

İtici güç olarak güneş enerjisi ile bir roman adsorpsiyon soğutma sistemi geliştirilmiş ve deneysel olarak araştırıldı. Su buharı ve zeolit çalışma çift adsorpsiyon sistemi kurdu. Bu el yazması kurulumu deneysel teçhizat, işlemi yordamı ve önemli sonuçları açıklar.

Abstract

Güneş adsorpsiyon soğutma performansı için bir güneş toplama toplayıcı deneysel bir sistemle ayarlanır ve araştırıldı. Sistemin ana bileşenlerinin adsorbent yatak, Kondenser, Evaporatör, soğutma alt sistemi ve güneş kolektörü vardı. Denemenin ilk adımda buharı doymuş yatak yatak sıcaklık ve basınç artmaya neden kapalı koşullar altında güneş radyasyonu tarafından sıcak olduğu. Yatak basınç yeterince yüksek olunca, yatağın kondansatör için bağlanmak için değiştirilmiş, böylece su buharı sürekli dizel için kondansatör yataktan akıyordu. Daha sonra yatağın desorpsiyon sonra soğumasını ihtiyacım vardı. Alüminyum folyo tarafından elde güneş korumalı durumda dolaşımdaki su döngüsü yatağa açıldı. Sürekli yatakta dolaşan su ile yatakta saklı ısı dışarı çıkardı ve buna göre yatak basınç düşmüştür. Yatak basınç buharlaşma ısısı doyma basınçta aşağıda bıraktığımda, Evaporatör kapak açıldı. Su buharı bir kitle yatağına koştu ve zeolit malzeme tarafından adsorbe. Evaporatör suda büyük buharlaşma ile soğutma etkisi son olarak oluşturuldu. Deneysel sonuç bu olup adsorpsiyon zaman daha uzun olursa olsun ZSM-5 zeolit, daha büyük (sistem performansını katsayısı) polis ve SAPO-34 zeolit SCP (belirli soğutma sisteminin gücünü) ortaya koymuştur ya da daha kısa. SAPO-34 zeolit sistem 0,169 en fazla bir polis oluşturulur.

Introduction

Geleneksel Buhar ozon deliği sorun daha ciddi, yeşil teknoloji ile geleneksel soğutma yerine büyüyen sıkıştırılmış soğutma son yıllarda bir konu haline gelmiştir. Bu yeşil teknolojileri arasında güneş adsorpsiyon soğutma çok araştırmacılar dikkat çekti. Düşük dereceli termal enerji tarafından tahrik, adsorpsiyon soğutma sistemi Çevre Dostu, küçük ve esnek olmanın avantajı var. Bu adsorpsiyon sistem Ayrıca sigara güneş enerjisi ile örneğin atık ısının termik donatımı taburcu veya motor egzoz gazları başlangıç araçlar, Hu ve arktarafından belirtildiği gibi kurulabilir. 1

Soğutma sistemi bir adsorpsiyon içinde adsorpsiyon yatak temel bileşendir. Çalışmalarını doğrudan tüm sistem performansını etkiler. Bu nedenle, adsorpsiyon yatak tasarım Sutuki tarafından belirtildiği gibi en önemli konudur. Çoğunlukla 2 on yıl önce düz yatak soğutma sistemi adsorpsiyon kullanıldı. 3 , 4 , 5 herhangi bir güneş konsantre aygıt ezelî düz yatak sıcaklık genellikle düşük ve dolayısıyla sistemin yetersiz polisti. Buna ek olarak, borulu adsorpsiyon yatak polis geliştirilmiş. Bu Hacı Ammar vd tarafından polis Sahra bölgesinde 0.21 ulaşabilir bildirildi 6 Ayrıca, Wang vd. 7 sürekli ısı rejenerasyon özelliklerine göre seçkin bir spiral plaka adsorber geliştirdi. Adsorpsiyon yatak roman tasarımını sisteminin döngü süresi kısalır. Abu-Hamdeh vd. 8 güneş adsorpsiyon soğutma sisteminde bir parabolik oluk toplayıcı ile yaptıkları çalışmada bildirdi. Test sonuçları 0.18 0,20 için çeşitli sistem polis gösterdi. El Fadar vd. 9 ısı borusu ile birleştiğinde ve 0.18 optimum bir polis gösterdi parabolik oluk Toplayıcısı tarafından desteklenmektedir adsorpsiyon soğutma sistemi okudu.

Borulu yatağın ısı transferi geliştirmek bazı kanatlı borulu tüp adsorbers kabul edildi ve geliştirme etkisi incelenmiştir. Kabuk ve tüp ısı eşanjörü şeklinde aldı yenilikçi bir yatak Restuccia vd tarafından sunuldu 10. böylece Isı/kütle metal yüzey ve adsorbent malzeme arasında kontak aktarımı direnç azaltılabilir iç kanatlı borulu tüp bir zeolit tabaka ile kaplanmış. Sistem bir çıkış 30-60 W/kg belirli soğutma güç 15-20 s. Al Mers vd. Bisiklete binme zamanında üretilen. 115-6 yüzgeçleri ile gelişmiş adsorber önemli ölçüde ambiyans ve böylece polis 45 oranında artırma adsorber ısı kaybını azaltabilir gösterdi. Kanatlı borulu tüp adsorber etkisi güneş tahrik sisteminin performansını da Louajari vd tarafından incelenmiştir 12. aktif karbon-amonyak çalışma çifti olarak kullanarak, onlar Bisiklete binme kitle aktarma yüzgeçleri ile adsorber bir palet olmadan daha büyük olduğunu gösterdi.

Mevcut çalışmada, deneysel olarak solar izleme parabolik oluk kolektör uygulandı ve iç Soğutma Tüneli dağıtmış bir geliştirilmiş güneş adsorpsiyon soğutma sistemi okudu. SAPO-34/ZSM-5 zeolit ve çalışma çift olarak su buharı ile sistem termodinamik ve soğutma açısından ilginç özellikleri gösterdi. Deneysel yöntemi yanı sıra tipik test sonuçlarını sundu ve bu raporda açıklanan.

Protocol

1. deneysel kurulum Not: adsorpsiyon soğutma sistemi adsorpsiyon yatak, Evaporatör, kondansatör, vakum pompası ve güneş yalak toplayıcı oluşur ( Şekil 1). Bir otomatik güneş takip cihazı bir parabolik oluk ile üretilen ve güneş kolektörü verimliliğini artırmak için sistemdeki uygulanır. Şekil 2 ‘ de gösterildiği gibi otomatik güneş izleme yalak-dişli aygıt tarafından tahrik edildi. Cihazın step motor, s…

Representative Results

Kütle aktarım adsorpsiyon sürecinde yatağın karakteristikAdsorpsiyon yatak her zaman en önemli bileşeni bir adsorpsiyon soğutma sisteminde, ve ısı ve kütle transferi karakteristik tüm sistem performansını etkileyen ana faktörler vardır. Şekil 3′ te (alt paneli) gösterilen kesitleri kaydedilen sıcaklık değişikliği analiz ederek, ısı ve kütle transferi özellikleri yatağın öğrenmek mümkündür. <strong class="…

Discussion

Termodinamik bir sistem olarak bir güneş adsorpsiyon soğutma aygıtı performansını optimum tasarımı ve sistemin düzgün çalışması bağlıdır. Isı kaynağı ve yatağın soğutma yöntemi sistem inşaat su kuyusu güvence altına almak önemlidir. Su soğutma havası konveksiyon ısı transferi su yüksek mukavemetli nedeniyle soğutma için tercih edilir. Zavallı iletkenlik adsorbent malzeme genellikle sınırlı ısı aktarım hızı yatağın belirledi. Yatağın ısı transferi geliştirmek için birç…

Divulgaciones

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Bu araştırma çalışmaları Ulusal anahtar temel araştırma programı Çin (No.2015CB251303) ve Ulusal Doğa Bilimleri Foundation of China (No. 51276005) tarafından sponsor oldu.

Materials

evaporator home-made finned heat exchange
condenser home-made finned heat exchange
evaporator water tank home-made volume:9L
condenser water tank home-made volume:9L
vacuum pump Beijing Jing Rui Ze Xiang Instrument Co. Ltd. rotation speed:1400 motor pover:370W
condenser pressure sensor Beijing Li Nuo Tian Sheng Instrument Co. Ltd. 16P2623 maximum:2200Pa
bed pressure sensor Beijing Li Nuo Tian Sheng Instrument Co. Ltd. maximum:2200Pa
adsorption bed home-made cylundrical glass tube
parabolic trough home-made high reflective aluminum sheet
water pump home-made motor pover:250W, water head:8m
water tank home-made volume:500L
DRT-2-2 direct solar actinometer Beijing Tian Yu De Technology Co. Ltd. 03140132 sensitivity:13.257μV/W•m2
TBQ-2 solar pyranometer Jinzhou Sunshine Technology Development Co., Ltd., China 209079 sensitivity:12.733μV/W•m2
SAPO-34 zeolite Langfang Peng Cai Co., Ltd., China 20mm in length and 2.2mm in diameter
ZSM-5 zeolite Langfang Peng Cai Co., Ltd., China 5.7mm in diameter

Referencias

  1. Hu, P., Yao, J. J., Chen, Z. S. Analysis for composite zeolite/foam aluminum-water mass recovery adsorption refrigeration system driven by engine exhaust heat. Energ Convers Manage. 50, 255-261 (2009).
  2. Sutuki, M. Application of adsorption cooling system to automobiles. Heat Recov Syst CHP. 4 (13), 335-340 (1993).
  3. Li, M., Wang, R. Z., Xu, Y. X., Wu, J. Y., Dieng, A. O. Experimental study on dynamic performance analysis of a flat-plate solar solid-adsorption refrigeration for icemaker. Renew Energy. 27, 211-221 (2002).
  4. Liu, Y. L., Wang, R. Z., Xia, Z. Z. Experimental study on a continuous adsorption water chiller with novel design. Int J Refrig. 28 (2), 218-230 (2005).
  5. Sumathy, K., Li, Z. F. Experiments with solar-powered adsorption ice-maker. Renew Energy. 16, 704-707 (1999).
  6. Hadj Ammar, M. A., Benhaoua, B., Balghouthi, M. Simulation of tubular adsorber for adsorption refrigeration system powered by solar energy in sub-Sahara region of Algeria. Energ Convers Manage. 106, 31-40 (2015).
  7. Wang, R. Z., et al. Experiment on a continuous heat regenerative adsorption refrigerator using spiral plate heat exchanger as adsorbers. Appl Therm Eng. 18, 14-19 (1998).
  8. Abu-Hamdeh, N. H., Alnefaie, K. A., Almitani, K. H. Design and performance characteristics of solar adsorption refrigeration system using parabolic trough collector: experimental and statistical optimization technique. Energ Convers Manage. 74, 162-170 (2013).
  9. El Fadar, A., Mimet, A., Pérez-García, M. Study of an adsorption refrigeration system powered by parabolic trough collector and coupled with a heat pipe. Renew Energy. 34, 2271-2279 (2009).
  10. Restuccia, G., Freni, A., Russo, F., Vasta, S. Experimental investigation of a solid adsorption chiller based on a heat exchanger coated with hydrophobic zeolite. Appl Therm Eng. 25, 1419-1428 (2005).
  11. Al Mers, A., Azzabakh, A., Mimet, A., El Kalkha, H. Optimal design study of cylindrical finned reactor for solar adsorption cooling machine working with activated-ammonia pair. Appl Therm Eng. 26 (16), 1866-1875 (2006).
  12. Louajari, M., Mimet, A., Ouammi, A. Study of the effect of finned tube adsorber on the performance of solar driven adsorption cooling machine using activated carbon-ammonia pair. Appl Energ. 88, 690-698 (2011).
  13. Mattox, D. M., Kominiak, G. J. Deposition of semiconductor films with high solar absorptivity. J Vac Sci Technol. 12, 182-185 (1975).
  14. Du, S. W., Li, X. H., Yuan, Z. X., Du, C. X., Wang, W. C., Liu, Z. B. Performance of solar adsorption refrigeration in system of SAPO-34 and ZSM-5 zeolite. Sol Energ. 138, 98-104 (2016).
  15. Ron, M., Gruen, D., Mendelsohn, M., et al. Preparation and properties of porous metal hydride compacts. J. Less- Common Metals. 74 (2), 445-448 (1980).
  16. Liu, Z. Q., Wu, F., Tan, Z. H., Chen, S., Wang, G. Q. An experimental study of thermal conductivity enhancement on solid adsorption refrigeration. Mater Rev. 15 (12), 61-63 (2001).
  17. Gordeeva, L. G., Freni, A., Restuccia, G., Aristov, Y. I. Adsorptive air conditioning systems driven by low temperature energy sources: choice of the working pairs. J Chem Eng Jpn. 40 (13), 1287-1291 (2007).
  18. Kakiuchi, H., Shimooka, S., et al. Water vapor adsorbent FAM-Z02 and its applicability to adsorption heat pump. Kagaku Kogaku Ronbun, Jpn. 31 (4), 273-277 (2005).
  19. Li, X. H., Hou, X. H., Zhang, X., Yuan, Z. X. A review on development of adsorption cooling-Novel beds and advanced cycles. Energ Convers Manage. 94, 221-232 (2015).

Play Video

Citar este artículo
Yuan, Z., Li, Y., Du, C. Experimental System of Solar Adsorption Refrigeration with Concentrated Collector. J. Vis. Exp. (128), e55925, doi:10.3791/55925 (2017).

View Video