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2016-02-19 13:58 來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ) 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
很多人對于太陽(yáng)能可能是耳熟能詳,但對于太陽(yáng)能制冷還處于陌生階段,太陽(yáng)能制冷是指利用太陽(yáng)輻射為驅動(dòng)力獲得制冷效應的能量轉換過(guò)程,太陽(yáng)能制冷被動(dòng)式制冷,熱驅動(dòng)制冷以及電力(動(dòng)力)驅動(dòng)制冷等形式。
縱觀(guān)太陽(yáng)能制冷技術(shù)的發(fā)展歷程,從被動(dòng)式制冷到簡(jiǎn)單制冷再到適應型制冷,當前研發(fā)出來(lái)的第四代太陽(yáng)能制冷技術(shù)聚能高效制冷,其技術(shù)優(yōu)勢在于聚能集熱獲得較高驅動(dòng)溫度,與普通集熱器結合應用的太陽(yáng)能制冷技術(shù)已經(jīng)取得突破,技術(shù)上沒(méi)有障礙,但存在系統初投資成本高,運行維護不簡(jiǎn)便,機組復雜等問(wèn)題,而聚能高效制冷技術(shù)則有利于解決上述問(wèn)題。
對于太陽(yáng)能制冷技術(shù),國內相關(guān)行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始使用該項技術(shù),太陽(yáng)能單效溴冷機是目前應用最多的太陽(yáng)能制冷方式,而它的構成僅僅是:太陽(yáng)能熱水器+熱驅動(dòng)單效制冷劑+控制系統。該技術(shù)在實(shí)際中的運用還存在一定的局限性,首先是普通太陽(yáng)能熱水器僅能提供88攝氏度熱水3小時(shí)左右。其次是采用燃氣等輔助能源,系統一次能源利用率不高,但從全年綜合利用角度而言,其技術(shù)可實(shí)現全年熱水+冬季采暖+夏季空調功效,在當前市場(chǎng)上的競爭力較強。
另外太陽(yáng)能吸附空調機組目前已小批量生產(chǎn),其可應用于太陽(yáng)能低溫儲糧,改機組的技術(shù)優(yōu)勢在于能夠在55~85攝氏度熱源溫度下有效工作,且適合太陽(yáng)能以及其他低品位熱能應用。
基于前三種太陽(yáng)能制冷技術(shù)的發(fā)展,當前最新研發(fā)的基于聚光集熱器的高效太陽(yáng)能空調技術(shù)上實(shí)現了一下三個(gè)方面的突破:首先是相同制冷量可以減少集熱器面積。其次是制冷劑更加緊湊,效率(熱力COP)更高(一般1.0以上)。另外該技術(shù)在采用輔助燃氣、燃油等能源時(shí),一次能源利用率合理。目前實(shí)際應用中以制冷為目的的集熱器集熱溫度要求一般不超過(guò)200攝氏度,在材料,跟蹤等方面要求低于熱發(fā)電系統,一般采用線(xiàn)聚焦集熱器。
基于聚光集熱器的高效太陽(yáng)能空調實(shí)現模式有槽式集熱器/線(xiàn)性菲涅爾集熱器+雙效溴冷機、槽式集熱器/線(xiàn)性菲涅爾集熱器+氨—水制冷機、CPC集熱器+高溫單效溴冷機、CPC集熱器+風(fēng)冷制冷機、空氣集熱器+除濕空調等,而這一技術(shù)應用的目的是提高效率,通過(guò)減少集熱面積和制冷機體積降低成本,從而推進(jìn)規模應用。
報告中對于如何確保太陽(yáng)能的利用率作出了詳細的講解,太陽(yáng)能保證率是指利用太陽(yáng)能與制冷機所需總熱量之比,在熱電效率為30%,燃燒效率為85%條件下,若壓縮機空調COP為5.0,要保證太陽(yáng)能空調消耗更少的一次能源,使用單效溴化鋰制冷機(COP約0.7)應保證太陽(yáng)能保證率至少大于50%,雙效吸收溴化鋰制冷機(COP約為1.2)應保證太陽(yáng)能保證率至少大于30%。當前太陽(yáng)能雙效空調需要聚光集熱器,其技術(shù)優(yōu)點(diǎn)是:1、制冷效率高。2、特別是與輔助能源結合使用時(shí),一次能源利用率高。存在的局限是:一是跟蹤聚焦集熱器與建筑集成難度大。一是對控制系統要求較高。
這項技術(shù)目前已經(jīng)建立了眾多的示范基地,例如力諾瑞特新基地、曼谷體育場(chǎng)、江蘇太陽(yáng)雨太陽(yáng)能、山東皇明等,在示范項目中該技術(shù)可達到一些較為理想的應用效果,據統計,除濕空調可以承擔夏季濕負荷的69%,其中41天(34%)可以完全由除濕空調進(jìn)行處理,太陽(yáng)能保證率=33%。山東皇明使用的效果是除濕空調制冷量為20KW,所使用的集熱器類(lèi)型為空氣集熱器(SAC),該項目集熱面積為140平方米。
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