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【24h】

Leistungssteigerung einer direkt solarthermisch angetriebenen Diffusions-Absorptionskältemaschine

机译:直接太阳能驱动的扩散吸收式制冷机的性能提高

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摘要

Der Diffusions-Absorptionskälteprozess bietet die Möglichkeit einer verschleißfreien, strom- und geräuschlosen Kälteanlage. Am Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik wird auf Grundlage dieses Prozesses eine dezentrale solare Kälteanlage entwickelt. Der Austreiber und die Thermosiphonpumpe des Prozesses sind im Kollektor integriert und werden somit direkt beheizt. Durch einen zweiten Kreislauf im Kollektor kann dieser auch zur Brauchwassererwärmung eingesetzt werden. Pro Solarkollektor (ca. 2,5 m~2) wird eine Kälteleistung von 400 W angestrebt. Für höhere Kälteleistungen können mehrere Kälteanlagen modular miteinander verschaltet werden. Im Rahmen der DKV-Tagung 2011 wurden der Aufbau der Anlage, die ersten Messdaten und Betriebsergebnisse vorgestellt. Seitdem konnte sowohl die Kälteleistung als auch die Leistungszahl der Diffusion-Absorptionskälteanlage deutlich gesteigert werden. Hierfür wurden Lösungsmittelwärmeübertrager, Verdampfer, Absorber und Gaswärmeübertrager hinsichtlich der Anlageneffizienz optimiert. Zusätzlich konnte mit einer Bypassleitung ein stabiler Anlagenbetrieb erreicht werden. Über diese Leitung wird bereits im Lösungsmittelwärmeübertrager ausgetriebenes Kältemittel abgeführt. Zusätzlich wurde zur Wirkungsgradsteigerung ein Kondensatvorkühler integriert. Zur detaillierten Untersuchung des Hilfsgas-kreislaufs wurden mit einem Ultraschallsensor der Volumenstrom und die Konzentration des Hilfsgaskreislaufs untersucht. Um die Einflussfaktoren mittels einer Parameterstudie bewerten zu können, wurde die Stoffübertragung im Hilfsgaskreislauf, basierend auf dem Zweifluidmodell, simuliert. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sowie der aktuelle Anlagenaufbau und die aktuellen Messergebnisse werden im Folgenden vorgestellt.
机译:扩散吸收式制冷过程提供了无磨损,无电且无噪音的制冷系统的可能性。在热力学和热工研究所,正在基于此过程开发分散式太阳能冷却系统。该过程的排出器和热虹吸泵集成在收集器中,因此被直接加热。集热器中的第二个回路也可以用来加热生活用水。每个太阳能收集器的目标制冷量为400 W(约2.5 m〜2)。为了获得更高的冷却能力,可以将多个冷却系统以模块化方式互连。在2011 DKV会议上介绍了系统的结构,首次测量数据和操作结果。从那时起,扩散吸收式制冷系统的制冷能力和性能系数均显着提高。为此,在系统效率方面优化了溶剂热交换器,蒸发器,吸收器和气体热交换器。此外,通过旁路管线可以实现稳定的工厂运行。已经从溶剂热交换器中排出的制冷剂通过该管线排出。此外,集成了冷凝水预冷器以提高效率。为了详细研究辅助气体回路,使用超声波传感器检查了辅助气体回路的体积流量和浓度。为了能够通过参数研究评估影响因素,基于双流体模型模拟了辅助气体回路中的传质。这些调查的结果以及当前的系统结构和当前的测量结果如下所示。

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