摘要 本研究旨在全面调查由地热能驱动的单效水/溴化锂吸收式制冷机的性能。由于吸收循环被视为低品位能量循环,这种用低品位能量排出单闪蒸地热发电厂流体的创新想法将是一种高效、经济且有前途的技术。为了检验这种方法的可行性,考虑评估位于阿联酋沙迦的一栋住宅建筑的 39 kW 制冷能力,该能力是使用 MATLAB 软件计算的。根据获得的冷却负荷,对所需的水/溴化锂单效吸收式制冷机进行建模并进行讨论。使用工程方程求解器软件 (EES) 对所提模型在不同条件下的详细性能分析。根据获得的结果,所提系统设计的主要因素是热交换器的尺寸和输入热源温度。结果以图表形式呈现,表明地热流体温度和质量流量以及溶液热交换器效率对制冷机热性能的影响。此外,还给出了吸收式制冷机各部件尺寸对满足空间供暖的冷负荷的影响。当发电厂的生产井温度为 250 ℃ 、分离器压力为 0.24 MPa 、冷凝器压力为 7.5 kPa 时,单闪蒸地热发电厂的热效率约为 13%。结果表明,当地热流体温度为 120 ℃ 时,溶液热交换器效率为 0.9 时,性能系数 (COP) 达到约 0.87 。
• 316 不锈钢钎焊板式热交换器 - 无需预过滤 • 坚固的密封制冷系统可提供多年无故障服务 • 采用环保的 HFC 制冷剂 • 独特的机柜设计便于进行日常维护
玻尔兹曼方法 Oussama El Mhamdi (1) *、Soumia Addakiri (1)、ElAlami Semma (1)、Mustapha El Alami (2) (1) 摩洛哥塞塔特 FST 哈桑第一大学工程工业管理与创新实验室 (2) 摩洛哥卡萨布兰卡哈桑二世大学 Ain Chok 科学学院物理系 LPMMAT 实验室 *通讯作者:电子邮件:oussama.elmhamdi@gmail.com 关键词:格子玻尔兹曼方法、相变材料、热能存储、管壳式热交换器 摘要 热能存储 (TES) 系统在许多工程应用中备受青睐,因为它能够克服能源供应和能源需求之间的不匹配。TES 可用于储存热化学热、显热、潜热或这些热的组合。在这三种形式中,潜热热能存储 (LHTES) 近年来的重要性日益增加,成为传统系统的有前途的替代方案。这些系统使用相变材料 (PCM),采用简单或级联配置,存储熔化潜热(充电过程)并在凝固过程中释放(放电过程)。在 LHTES 系统的不同配置中,管壳式热交换器代表了高温 PCM 中一种有前途且简单的设计。在本文中,我们提出了一项涉及管壳式热交换器的新数值研究,以评估热存储现象。使用格子波尔兹曼方法提供了案例研究和数值结果。
电子控制器 μ PC 该设备是用于管理水冷式可逆机组的新型控制器;新型 PGD1 8 位显示屏清晰易读,图标可立即显示机器运行情况。部分访问受密码保护,仅供售后技术服务人员使用。电子设备还集成了一系列保护算法,旨在防止系统主要部件受到任何损坏。功能列表:1. 压缩机开启/关闭时间的参数化可防止短间隔开启/关闭。2. 为了防止板式热交换器因水结冰而损坏,其中预置了 3 种防冻剂,“地热、系统和区域”。微处理器还会预置压缩机块,只要热交换器输出探头检测到的温度低于防冻剂设置。3. 压差激活水流量警报
摘要:如今,空调消耗的电量平均占全球建筑物总用电量的五分之一左右。本文旨在提供地气热交换器 (EAHX) 的使用现状,以控制能源消耗并减少对环境的影响,以响应《蒙特利尔议定书》和《京都议定书》,从而实现更清洁的能源生产,降低全球变暖潜能值 (GWP) 和臭氧消耗潜能值 (ODP)。本文对不同的特性和应用(直接或混合)进行了严格的分析和回顾。具体而言,本文回顾了文献中提出的不同混合应用,其中地气热交换器与先进系统相结合。最后,本文报告并讨论了基于物联网的 EAHX 控制系统计划,以优化能源效率和热舒适度,以适应不同时区的运行条件。
电子控制器 μ PC 该设备是用于管理水冷式可逆机组的新型控制器;新型 PGD1 8 位显示屏清晰易读,图标可立即显示机器运行情况。部分访问受密码保护,仅供售后技术服务人员使用。电子设备还集成了一系列保护算法,旨在防止系统主要部件受到任何损坏。功能列表:1. 压缩机开启/关闭时间的参数化可防止短间隔开启/关闭。2. 为了防止板式热交换器因水结冰而损坏,其中预置了 3 种防冻剂,“地热、系统和区域”。微处理器还会预置压缩机块,只要热交换器输出探头检测到的温度低于防冻剂设置。3. 压差激活水流量警报
电子控制器 μ PC 该设备是用于管理水冷式可逆机组的新型控制器;新型 PGD1 8 位显示屏清晰易读,图标可立即显示机器运行情况。部分访问受密码保护,仅供售后技术服务人员使用。电子设备还集成了一系列保护算法,旨在防止系统主要部件受到任何损坏。功能列表:1. 压缩机开启/关闭时间的参数化可防止短间隔开启/关闭。2. 为了防止板式热交换器因水结冰而损坏,其中预置了 3 种防冻剂,“地热、系统和区域”。微处理器还会预置压缩机块,只要热交换器输出探头检测到的温度低于防冻剂设置。3. 压差激活水流量警报
开发具有以下特征的新型高温合金:(1)。高机械强度完整性;(2)。高抗氧化性;(3)。高抗渗碳性。所设计的合金有望应用于在高温(超过 750 ºC,例如 800 ºC)和高压(30 MPa)下在 sCO 2 中运行的热交换器。
1.备用加热元件 2.U 型管热交换器 3.维修人孔 4.镁阳极 5.温度和压力释放阀 6.排气阀 7.膨胀容器 8.循环泵 9.太阳能传感器 10.隔离阀
地热是在能量过渡时期强化开发的可再生能量之一。印度尼西亚是世界第二大地热潜力的国家,地热潜力为23,765.5 MWE。在M.M.S.C.F场中被归类为以二进制周期技术开发的液体主导的地热火山系统。在二进制周期中使用常规工作流体的能源效率低。地热纳米流体颗粒由两个或多个纳米大小的颗粒(1-100 nm)组成,这些颗粒被悬浮并溶解在碱性流体中,以增加热导率并在热交换器中加速热传递。但是,该技术的损失包括大型资本支出的成本(CAPEX)。本研究应用CuO -Al 2 O 3来提高热交换器的能量效率,与导热率的增加成正比。本研究中使用的方法是一种定量分析,通过将常规二进制周期系统与M.M.S.C.F现场热交换器中的二元循环混合纳米颗粒流体系统进行比较,并基于先前的文献研究。这项技术的优点是,由于导热率值的增加而增加的传热速率,发现杂交纳米粒子流体的导热率值与0.56 W/M°的基本流体相比,杂交纳米粒子流体的热传导率增加了0.79 w/m°C,增加了23%。基于经济指标的计算结果,付费时间(POTS)和PI,IRR和NPV技术的价值比常规二进制周期更积极。这项研究的效果将对该行业提高二进制周期的效率有益。