前言

符号说明

第1章 绪论

1.1 吸附现象

1.2 吸附式制冷基本原理

1.3 吸附式制冷的历史发展

1.4 固体吸附式制冷的研究现状

1.4.1 吸附工质对

1.4.2 吸附床传热的强化技术

1.4.3 余热利用

1.4.4 太阳能利用

1.4.5 高效吸附式制冷循环

1.4.6 吸附式制冷产品

1.4.7 吸附理论研究

参考文献

第2章 吸附式制冷工质对

2.1 吸附剂

2.1.1 物理吸附剂

2.1.2 化学吸附剂

2.1.3 混合与复合吸附剂

2.2 制冷剂

2.2.1 常用制冷剂

2.2.2 其他制冷剂

2.3 吸附式制冷工质对

2.3.1 物理吸附工质对

2.3.2 化学吸附工质对

2.3.3 吸附剂的传热强化技术及复合/混合吸附工质对

2.4 吸附式制冷工质对的吸附相平衡方程

2.4.1 物理吸附的相平衡方程

2.4.2 化学吸附的相平衡方程

2.5 吸附式制冷工质对的吸附性能测试方法

2.6 吸附式制冷工质对的性能对比

参考文献

第3章 物理吸附的机理及其热动力学特性

3.1 吸附率方程

3.1.1 Polanyi吸附势理论及吸附率方程

3.1.2 改进的吸附率方程

3.1.3 简化的D-A吸附方程及其应用

3.1.4 描述气-固相平衡的p-T-x图

3.2 吸附热与脱附热

3.2.1 吸附热关系式的热力学导出

3.2.2 吸附热和脱附热的简化计算表达式

3.3 平衡吸附及吸附速率

3.3.1 平衡吸附与非平衡吸附

3.3.2 吸附剂内的扩散过程

3.3.3 吸附速率及吸附剂内的传质系数

3.3.4 吸附速率及其典型模型

参考文献

第4章 化学吸附的机理及其热动力学特性

第5章 复合/混合吸附剂的吸附机理及其热动力学特性

第6章 吸附式制冷循环

第7章 吸附床技术与吸附式制冷系统

第8章 吸附式制冷系统的设计及其运行特性

第9章 太阳能及余热驱动的吸附式制冷

第10章 低温吸附式制冷机 2100433B

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吸附式制冷基本结构由太阳 能集热器、冷凝器、储液器、蒸发器和阀门五个模块组成。吸附式制冷系统的运作机制为:在白天,集热器温度随着气温的升高而升高,制冷剂蒸发集热器中压力升高,气体进入冷凝器并冷凝、制成液体;在晚上,温度降低,吸附剂会吸收制冷剂蒸汽,蒸发器中压力降低,于是会有更多液体气化,蒸发中吸收热量降温。

中国余热资源丰富,回收的潜力很大。如内燃机冷却水、汽车及渔船的发动机余热等在能源问题监环境问题日益严峻的夸无,利用发动机余热以及利用自然工质的空调的研究也日益受到人们的重视,固体吸附式制冷因为具有结构简单,无运动件,可以用于运动、颠簸、偏转等场台,另外此系统具有相对较大的COP,可以用职、氨气等作为工质,因此是一种较为理想的汽车空调。

目前汽车所用的发动机,用于动力输出的功一般占燃油燃烧总能量的30%~35%,以废热的形式排向车外的能量占燃油燃烧总能量的65%~70%,其中包括循环冷却水带走的热量和以废气余热带走的热量。排气采热的特点是温度高,一般占燃烧总热量的%~45%(柴油机)或30%~40%(汽油机),排气温度一般高于400℃考虑到废气中酸性氧化物的露点腐蚀问题。最终排出汽车体外的废气温度一般不低于180℃,可以利用的废热量为燃烧邑热量的20%。

吸附式空调COP达到02—03比较有把握,这样系统空谪制冷功率可达燃烧总热功率的4%~6%,也即为对应发动机功率(按燃烧效率为30%计算)的13 %由于发动机一般不在浦负荷下运行,往往运行在印%负荷工况下,因此实际制玲功率为发动机功率的9%~12%。

适用于汽车发动机余热驱动的吸附空调工质对有活性炭一氨和分子筛一水分子筛一水在解吸温度200t、吸附温度印~∞℃区间内工作优势明显,COP可达0。4以上。但系统对真空度要求较高。相应运行可靠性较差;活性炭一氨是压力系统,实际装置可靠性好在应用于密闭窗室空调时。应避免氨在空罚室内的直接蒸发,免目泄漏造成人员窒息,此时可考虑间接冷却方式。活性炭一氨系统估计能实现较高的单位质量制冷功率(SCP),运行可靠性好,但COP可能在02左右。2100433B

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