化学吸附式制冷新技术
由于吸附式制冷充分利用低品位热能和没有环境破坏性,受到国内外越来越多的关注。本文介绍了化学吸附的机理和目前的研究状况,对化学吸附式制冷的一些新技术进行了探讨。
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第 2卷第 1期 2002年 2月
制冷与空调RE R1 F GERAT1 0N AND R—C AI ONDI 0NI T1 NG
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化学吸附式制冷新技术陈茂平晏刚吴小华解国珍曹晓林(西安交通大学能动学院制冷与低温工程系 )奠薹由于吸附式制冷充分利用低品位热舶和投有环境破环性,到国内外越来越多的关注。车文介受化学吸附式制冷制冷机理研究状况
崔景谭
绍了化学吸附的机理和目前的研究状况,对化学吸附式制冷的一些新技术进行了探讨。关t厕
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AB T S RAC T l a s b o pin r fie ain c n ma e f l u eo h o— q ai n r y bcu e a sr t er rt a k ul s ft e lw o g o u l y e eg t wih u osbeu d srbee vr n n a f cs tsa trcien w er eain t h o— t o tp sil n eia l n io me tl f t,i i nata t e r fi rt e n l ee v g o c g t ewo .I h a e,t eme h ns o yi h rd n t i p p r h c a i a d t e iv t ain sau fa s r t n r . n l s m n h n e i t ttso b o p i e s g o ofi e a in i i to u e n o ea e e t h oo i r r b d r r t n r d c d a d s me r lt d n w e n lg e a e p o e . g o s c s
KEY WORDS c e c l b o p inr fie t n me h ns h mia s r t erg r i a o a o ca i m iv t a insau n e i t tt sg o s
由于能源及环境问题的日益突出 .除了寻求新
能量是导致非弹性碰撞的直接原因,固体表面陷而阱是先决条件。当气态分子与表面碰撞损失的能量超过某一临界值后,分子将投有能力爬出表面势阱而被俘获。与物理吸附相比化学吸附的
吸附量大,因此循环制冷量也大,这对减小制冷机组的重量和体积非常有利。一
的工质取代传统氟利昂之外,发一种使用可再开生、洁净、价、能可靠的制冷设备,廉性已成为制冷技术开发研究的一个热点课题。吸附式制冷可采
用低品位能源作驱动源,别是低能量密度的太阳特能以及废热。它使用无环境问题的工质对,设备结构简单、可靠,操作方便,运动部件,用寿命长,无使运转费用低廉,噪声,别适用于无电地区、无特有大
个基本的化学吸附式制冷系统由吸附反应
器和冷凝器、蒸发器构成,工作过程由加热解吸和
量低品位余热排放的工业过程及有频繁震动的移动机械上。因此,附式制冷技术引起世界各国的吸普遍关注,吸附制冷正作为一种重要的制冷手段展现在我们面前。 1化学吸附式制冷机理
冷却吸附组成,图 1所示。一般情况下,用外如利部低品味热源,吸附剂和吸附质形成的络合物在使反应吸附器发生解吸,出高温高压的制冷剂气体放0 0
吸附式制冷根据吸附剂与吸附质之间作用关系不同,可分为物理吸附和化学吸附,理吸附是物0
依靠吸附剂与吸附质分子之间的弱范禧华力来实现吸附过程的。化学吸附是吸附质分子与吸附剂表面原子发生化学反应,成表面络合物的过程。生 当一个正常作无规则运动的气态吸附质分子与固
体表面发生碰撞,如果发生的是弹性碰撞,则气相与固相表面均不发生可察觉变化,吸附过程的起而加热解吸过程冷却吸附过程
因是非弹性碰撞和俘获,气相分子向固相分子转移
图 1化学吸附式制挣系统的工作过程
西安变通大学动计划资助项目行
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