作为低品位热能利用的有效工具,吸附制冷由于具有适应性强、结构简单等优点,近年来得到了较快发展。但是吸附制冷的效率较低,使其在高效制冷场合上的应用受到限制。本项目突破了传统的单效制冷剂蒸发制冷及再吸附反应热制冷的概念,提出采用吸附过程的制冷剂蒸发与再吸附过程的反应热相结合,实现吸附-再吸附双重制冷;并提出采用不同的金属氯化物的反应平衡温度与反应热梯级匹配,利用高温盐反应热的内部回收,完成中温盐的加热解吸,实现多效的热量回收;对于所提出的新型热力循环试验系统,拟采用以膨胀石墨为基质的混合吸附剂,利用膨胀石墨较高的导热系数及丰富的微孔结构,强化吸附床的传热传质;拟结合无驱动部件的交变回路热管技术,实现余热的高效利用及吸附热的高效回收;拟完成新型吸附制冷循环的吸附剂传热传质特性、交变热管吸附床的热量回收特性、制冷循环的热化学稳态与动态特性研究。通过多效回热与双重制冷,实现制冷COP大于1的突破。
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数据更新时间:2023-05-31
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