摘要:相变材料 (PCM) 已成为潜热热能存储 (LHTES) 系统的有前途的解决方案,为在各种工程应用中存储来自可再生能源的能源提供了巨大的潜力。本研究重点是通过将 LHTES 与不同的 PCM 罐配置集成来优化太阳能冷却系统。研究选择了 TRNSYS 仿真软件,并使用从实验室系统原型收集的实验数据进行系统验证。结果表明,使用 PCM 可显著降低 6.2% 的辅助能耗。此外,与不使用 PCM 相比,使用 PCM 时,从储罐到辅助流体加热器的热载体温度流超过 90 ◦ C 的时间延长了 27.8%。在多变的天气条件下,在 LHTES 中使用 PCM 更有效。在观察到天气条件变化的那一天,大约 98% 的冷却负荷是由产生的太阳能提供的。研究结果可用于优化太阳能冷却系统,这将有助于减少使用不可再生燃料的冷却系统对环境的影响。
摘要。本文对太阳能制冷进行了全面比较。在三个地点(利雅得、阿布扎比和巴勒莫)评估了第三产业建筑的详细模型,并结合了四个太阳能制冷系统:两个太阳能热制冷系统(溴化锂吸收式制冷机和吸附式制冷机)、一个太阳能干燥剂蒸发冷却系统和一个太阳能电制冷系统(光伏与压缩式制冷机结合)。多变量优化程序选择每个组件的最佳尺寸。结果表明,基于吸收式制冷机的太阳能制冷系统无论在何处都能满足制冷需求,而干燥剂蒸发冷却系统的性能则受环境条件的显著影响。电太阳能制冷方案显示出最佳的整体效率,尽管存储系统成本高昂,但它似乎是一种经济高效的解决方案。
区域制冷系统通过地下管道网络将热能(以冷冻水或其他介质的形式)从中央源分配到多个建筑物或设施,用于空间和工艺冷却。冷却(或散热)通常由中央专用制冷厂提供,这样就无需在各个建筑物中设置单独的系统。区域制冷系统由三个主要部分组成:中央制冷厂(可能包括制冷设备、发电和蓄热)、配送网络和消费者系统(通常由建筑物内的空气处理机组和冷冻水管道组成)。
一、引言自人类历史以来,文明的重大进步都是以能源消耗率的增加来衡量的。如今,能源消耗似乎与人民的生活水平和国家的工业化程度有关。然而,由于人类在所有活动中对化石燃料的使用发生了巨大变化,当今世界面临着人类历史上前所未有的环境污染不利状况,全球气温到 2110 年还将进一步上升 1.5-4.5 K。为了避免这些不利条件,我们需要减少燃烧化石燃料作为能源所产生的有害排放。这可以通过提高基于化石燃料的系统的能量转换效率或使用可再生的绿色能源来实现。在这些能源中,太阳能是最重要、最有效和最具吸引力的能源;因为太阳能普遍丰富,取之不尽,不同于许多其他可再生能源。太阳能的吸引人的特点是即使白天和晚上是间歇性的,它也是源源不断的。此外,太阳能不会像化石燃料那样造成空气污染或影响地球大气层。与化石燃料的提取不同,太阳能易于收集。在太阳能热系统领域,太阳能制冷潜力巨大,因为制冷需求达到峰值与太阳能可用性达到峰值相吻合。 1.1.1 太阳能制冷系统分类 太阳能制冷系统可分为三大类:太阳能电、热和联合发电/制冷循环,如图 1 所示。 1.1.2 太阳能制冷系统及应用温度范围 太阳能制冷系统可分为三个主要部分:太阳能收集元件、制冷循环和不同温度范围的应用。每个应用的完美循环主要可根据制冷需求和所需的温度范围来选择。图 2 显示了可以在不同温度范围产生制冷效果的不同太阳能制冷系统。某些应用需要不同的制冷范围,而单一制冷循环无法实现。多效系统是利用太阳能获得不同程度的制冷效果和温度范围的最佳方式,有助于减少影响环境的问题。
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节能 - 循环优势 ZEKS 发明了循环空气干燥器,它结合了制冷系统来冷却热质量,而热质量用于冷却流经干燥器的压缩空气。冷却使空气中的水分和污染物凝结,形成可以从气流中去除的液滴。由于 HeatSink TM HSH 干燥器能够在热质量流体中储存冷能,因此制冷系统会在需求低的时期自动关闭,而干燥器则继续从气流中去除水分和污染物。这种循环操作仅消耗满足实际空气处理需求所需的电力,通常比具有连续运行的制冷系统的等效非循环干燥器所需的能量少得多。
TRUS是由整体式(TRU外壳内)柴油发动机提供动力的制冷系统。制冷系统用于控制隔热卡车,拖车,运输容器或轨道车的温度敏感产品的环境。TRU发电机集是内燃发动机驱动的发电机,旨在为电动驱动的制冷单元提供电力。发射柴油颗粒物(PM),细颗粒物(PM2.5),氮(NOX)的氧化物和温室气体(GHG)在运输中和在冷藏仓库或配送中心的固定运营中,杂货店,杂货店,山脉设施,沿海设施,沿海地区,山脉railyardars loyarders boties,intermodal railyards和其他运营。这些位置通常靠近敏感的受体,例如学校,医院,老年护理设施和住宅区。
i. 前言 本书是作为一般指南编写的。作者和出版商对任何个人或实体因任何误解、误用或误用而导致的损失或损害(包括权利损失、物质或人身伤害,或声称直接或间接由本出版物中包含的信息导致的损失或损害)概不负责。作者和出版商不承担并明确否认获取和包含任何其他信息的义务。明确警告读者考虑并采取本文活动可能指示的所有安全预防措施,并避免所有潜在危险。通过遵循本文中包含的说明,读者愿意承担与此类说明相关的所有风险。 警告 所含信息仅供在 HVAC/R 社区内执业的经过正式培训的合格技术人员使用。应始终参考制造商的安装、操作和服务信息,并将其视为安装、调试和维修设备的第一和最佳参考。作者和出版商对本指南中的印刷错误或信息遗漏不承担任何责任。注意:法律要求,必须获得 EPA 批准的第 608 条认证,才能对含有 CFC 和 HCFC(1 类和 2 类制冷剂)的建筑空调和制冷系统进行维修。这包括将模拟制冷剂压力表或数字制冷系统分析仪连接到任何固定式空调或制冷系统/设备。如需更多信息,请联系:Testo, Inc. 35 Ironia Rd. Flanders, NJ 07836 +1 800-227-0729 +1 973 252 1720 传真 +1 973 252 1729 www.testo.com info@testo.com 作者:James L. Bergmann HVAC/R 技术专家 Testo, Inc.
i.前言 本书是作为一般指南编写的。作者和出版商对任何个人或实体因任何误解、误用或误用而导致任何损失或损害(包括权利损失、材料或人身伤害,或声称直接或间接由本出版物中包含的信息导致的损失或损害)概不负责。作者和出版商不承担并明确否认获取和包含任何其他信息的任何义务。明确警告读者考虑并采取此处活动可能指示的所有安全预防措施,并避免所有潜在危险。通过遵循此处包含的说明,读者愿意承担与此类说明相关的所有风险。警告 所含信息仅供在 HVAC/R 社区内执业的经过正式培训的合格技术人员使用。应始终参考制造商的安装、操作和服务信息,并应将其视为安装、调试和维修设备的第一和最佳参考。作者和出版商对本指南中的印刷错误或信息遗漏不承担任何责任。注意 EPA 批准的第 608 条认证是法律要求,用于维修含有 CFC 和 HCFC(1 类和 2 类制冷剂)的建筑空调和制冷系统。这包括将模拟制冷剂压力表或数字制冷系统分析仪连接到任何固定式空调或制冷系统/设备。如需更多信息,请联系:Testo, Inc. 35 Ironia Rd.新泽西州弗兰德斯 07836 +1 800-227-0729 +1 973 252 1720 传真 +1 973 252 1729 www.testo.com info@testo.com 作者:James L. Bergmann HVAC/R 技术专家 Testo, Inc.
i. 前言 本书是作为一般指南编写的。作者和出版商对任何个人或实体因任何误解、误用或误用而导致的损失或损害(包括权利损失、物质或人身伤害,或声称直接或间接由本出版物中包含的信息导致的损失或损害)概不负责。作者和出版商不承担并明确否认获取和包含任何其他信息的义务。明确警告读者考虑并采取本文活动可能指示的所有安全预防措施,并避免所有潜在危险。通过遵循本文中包含的说明,读者愿意承担与此类说明相关的所有风险。 警告 所含信息仅供在 HVAC/R 社区内执业的经过正式培训的合格技术人员使用。应始终参考制造商的安装、操作和服务信息,并将其视为安装、调试和维修设备的第一和最佳参考。作者和出版商对本指南中的印刷错误或信息遗漏不承担任何责任。注意:法律要求,必须获得 EPA 批准的第 608 条认证,才能对含有 CFC 和 HCFC(1 类和 2 类制冷剂)的建筑空调和制冷系统进行维修。这包括将模拟制冷剂压力表或数字制冷系统分析仪连接到任何固定式空调或制冷系统/设备。如需更多信息,请联系:Testo, Inc. 35 Ironia Rd. Flanders, NJ 07836 +1 800-227-0729 +1 973 252 1720 传真 +1 973 252 1729 www.testo.com info@testo.com 作者:James L. Bergmann HVAC/R 技术专家 Testo, Inc.