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吸收式热泵回收地热余热的模拟研究

来源:网络收集 时间:2026-08-11
导读: 吸收式热泵回收地热余热的模拟研究 第28卷第7期 2007年7月 太阳能学报 AC?rAENERGIAESOLARIsSINI(认 V01.28,No.7 Jul.,200r7 利用第二类吸收式热泵回收地热余热 的模拟研究 朱家玲,刘国强,张伟 (

吸收式热泵回收地热余热的模拟研究

第28卷第7期

2007年7月

太阳能学报

AC?rAENERGIAESOLARIsSINI(认

V01.28,No.7

Jul.,200r7

利用第二类吸收式热泵回收地热余热

的模拟研究

朱家玲,刘国强,张伟

(天津大学地热研究培训中心,天津300072)

摘要:根据溴化锂第二类吸收式热泵系统的传热、传质平衡以及各部件的传热关系,建立了系统的稳态数学模型,分析了系统主要参数对系统性能的影响。提出了利用第二类吸收式热泵回收地热余热的方案;利用模拟计算得出了相应的设计参数。对第二类吸收式热泵系统的模拟分析以及仿真编写了软件,并且对设计参数下的考『I.组系

统进行了仿真模拟,以观察主要参数的变化对机组运行的影响。关键词:第二类吸收式热泵;地热余热;回收;模拟

中图分类号:嚼2

文献标识码:A

引言

之间连通的管线。其系统原理图如图1所示。

利用热水

低品位热源

地热能作为一种新型能源,其应用也越来越广

 泛。天津拥有200多眼地热井,供暖面积达900万

平方米,占全国地热供热总数的77%。但是,从现有的运行机制分析,冬季运行存在尾水排放温度较高的问题,而且受多种条件制约,这部分废热通常由于品位较低得不到合理利用,而被直接排放到环境中。如果能将这部分废热回收再投入使用,既可以做到能源的充分利用,又可以减少对环境的热污染。第二类吸收式热泵技术是回收低品位热能的有效技术之一,它以中、低温的废热作为驱动热源而不需要消耗额外的高品位能源,节能效果显著。因此对第二类吸收式热泵的研究就显得很有必要。

吸收器~r

I”蒸发

品位热源

Fig.1’Ihe

坚》

schemalicoftlleAHr

。黼泵

一朝一

图1第二类吸收式热泵原理简图

syst锄

其工作原理是在蒸发器中,来自冷凝器的低温冷水3吸收低温热源的热量后被汽化,产生的水蒸气17被送往吸收器。在吸收器中,来自发生器的溴

Tr飘sfo砌Ier,

l第二类吸收式热泵原理

简称J蝴)又称吸收式热变换器,靠输入的中、低温

热能(废热)驱动系统运行,将其中一部分能量供给高温热源,另外一部分释放给温度更低的低温热源。该系统的运行是不需要额外的高品位热源的。

第二类吸收式热泵主要由以下几部分组成:①蒸发器、冷凝器、吸收器、发生器和溶液热交换器5个主要设备;②溶液泵和溶剂泵,节流阀以及各设备

第二类吸收式热泵(Absorption

Heat

化锂浓溶液67吸收水蒸气形成溴化锂稀溶液2,吸收过程中产生的热量被循环热水带走向采暖用户供热。产生的稀溶液经过溶液热交换器与来自发生器的浓溶液进行热交换使温度降低,经节流阀进入发生器。在发生器中,溴化锂稀溶液被低温热源加热发生解析,变成浓溶液4和水蒸气4’。浓溶液由溶液泵经溶液热交换器进人吸收器,水蒸气则被送往冷凝器。在冷凝器中,水蒸气被冷凝成冷剂水,冷剂

收稿日期:2006婢13

作者简介:朱家玲(1954一),女,研究员,主要从事地热资源的综合开发利用等研究技术。dmjl@tju.edll.m

吸收式热泵回收地热余热的模拟研究

太阳能学报

28卷

溶液温度,℃;彳——溴化锂溶液浓度,%;系数ai值见文献[2];应用范围为o<x<70%,4.4<t<180℃。

3)溴化锂溶液的焓值怛j:

^(X,f)=∑∑oi膏一

(3)

式中o。i的值参见文献[2]。

4)饱和水的焓bJ:

式中:£。=貉;^。——饱和水的焓值,kJ/kg;

^。(£)=2099.3(o,+暑oit譬1)

(4)

£——溴化锂溶液的温度,℃;系数n,和啦参见文

献[3]。

5)饱和水蒸气的焓值u』:

危。=1977.8456+0.9858×10一2P一

3-8715×10.3P【高)+

u7

o.3鼢(盎)3—58.5啷P/(盎)3一 

25觚2.啷,P/(去)11

式中:^,——饱和水蒸气的焓值,l【J/kg;£——饱和水

蒸气温度,℃;P——饱和水蒸气压力,kPa。

2.2主要性能参数

溴化锂第二类吸收式热泵各主要设备热负荷以及系统主要性能参数的描述如下:

蒸发器热负荷:Q。=形×(矗。,一A,)(6)图2溴化锂第二类吸收式热泵循环在缸盖图上的表示

Fig.2‘Ikt11e瑚odynamiccyckof

冷凝器热负荷:Q。=形×(虬一^,)

(7)

hBr,H20AHr

on缸Xdiagmm

吸收器热负荷:

2.1溴化锂工质对的热物性数学关联式

QA=形[(cR—1)^8+危,,一cR×Il暑:](8)

在对溴化锂第二类吸收式热泵系统进行模拟计发生器热负荷:

算时,所需的溴化锂溶液和水蒸气主要的热物性数QG=矽[(CR一1)^。+矗掣一C:R×矗7](9)

学关联式如下:

岫_9.倘+蕊意‰

溶液热交换器热负荷:

1)饱和水蒸气的压力¨j:

QH=形(CR一1)(九8一五。)

=形×C:R(^2一^7)

(10)

(1)

系统的循环倍率:

式中:£——包和水蒸气的温度,℃;_p——饱和水蒸

气的压力,MPa。

积=篱瓣=志

u。一冷剂质量流量一‰一x。.

…,

uu

2)溴化锂溶液的露点温度[21(相应饱和水蒸气

系统性能系数:

的温度):

ta(F,x)=号【善善a声(考‘+32J一32J(2)“F,x)=吾[奎毫a≯(詈t+32)’一32】(2)

御=器瓣=盘

m,

放气范围:△x=晶一噩

式中:£。——溴化锂溶液的露点温度,℃;£——溴化锂

以上各式中:卜冷剂循环量,k∥h;^——焓值,

(13)

吸收式热泵回收地热余热的模拟研究

7期朱家玲等:利用第二类吸收式热泵回收地热余热的模拟研究

747

kJ/kg;f——温度,℃;Q——各换热器的热负荷,kJ/kg;xH——溴化锂浓溶液的浓度,%;xL——溴化锂稀溶液的浓度,%。

2.3溴化锂第二类吸收式热泵系统的建模2.3.1基本假设

溴化锂第二类吸收式热泵系统循环是一个比较复杂的工作过程,为了能够简化计算,加快求解,本文作如下假设:

1)整个系统处于热平衡和稳定流动状态;2)不存在吸收不足和发生不足;3)蒸发器、冷凝器中工质为饱和状态;

4)忽略流阻、热损失和压力损失,工质节流前后焓值相等;

5)忽略泵功。2.3.2基本控制方程

系统的热力计算必须满足系统总质量平衡、能量平衡及系统中各设备质量平衡和能量平衡,即:质量平衡:∑m缸一∑m。=0溴化锂质量平衡: 

(14)

本文选择蒸发温度%、冷凝温度R、吸收温度n和发生温度 …… 此处隐藏:1836字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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