Silica gel–water belongs to low temperature working pairs, which can be driven by about 75๐C heat source. Under low pressure, the water uptake in silica gel is little. Therefore the evaporating temperature should not be too low. Silica gel–water refrigeration system is better to be applied in the air conditioning with large circulation flow rate of the chilled water, where a higher evaporating temperature can be used. The adsorption characteristics of silica gel–water working pairs have been studied [34]. Soon-Haeng [35] developed a silica gel–water adsorption chiller whose the cooling capacity is 1.2RT at the chilled water temperature of 4–7๐C. The simulations and experiments on the silica gel–water adsorption system were finished by Saha, Boelman et al. [4,5,36,37]. Alam et al. [38] have investigated the effect of the heat exchanger design parameters, such as adsorbent number of transfer unit (NTU), bed Biot number (Bi), the heat exchanger aspect ratio (Ar) and the ratio of fluid channel radius to the adsorbent thickness (Hr), on the performance of the silica gel–water adsorption system. According to the entropy generation analysis [39], the largest cycle-averaged rate of the entropy generation is in the beds, the least is in the condenser and the maximum entropy generation in the evaporator means the maximum cooling capacity. The multi-bed system can obtain more cooling capacity and minimize the fluctuation of the chilled water temperature [40]. And a four-bed chiller generates 70% more cooling capacity than a traditional two-bed chiller and six-bed chiller generates 40% more than that of a four-bed chiller [39].
ซิลิก้าเจล – น้ำเป็นอุณหภูมิต่ำสุดที่ทำงานคู่ ซึ่งสามารถขับเคลื่อนด้วยเกี่ยวกับแหล่งความร้อน C 75๐ ภายใต้ความดันต่ำ ดูดซับน้ำในซิลิก้าเจลอยู่เล็กน้อย ดังนั้น อุณหภูมิ evaporating ไม่ควรต่ำเกินไป ซิลิก้าเจล – แช่แข็งน้ำจะดีกว่าที่จะใช้ในการปรับอากาศไหลเวียนขนาดใหญ่อัตราการไหลของน้ำเย็น ที่อุณหภูมิ evaporating ที่สูงสามารถใช้ ลักษณะการดูดซับของคู่ซิลิก้าเจล – น้ำทำงานได้ศึกษา [34] เร็ว ๆ นี้รามคำแหง [35] พัฒนาซิลิก้าเจล – น้ำดูดซับเย็นที่กำลังระบายความร้อนคือ 1.2RT ที่อุณหภูมิน้ำเย็น 4 – 7๐ C จำลองและทดลองระบบดูดซับซิลิก้าเจล – น้ำก็เสร็จ โดยบริษัทสห Boelman et al. [4,5,36,37] ลาม et al. [38] ได้ตรวจสอบผลของการแลกเปลี่ยนความร้อนออกแบบพารามิเตอร์ เช่นจำนวนหน่วยการโอนย้าย (NTU), หมายเลข Biot เตียง (Bi), อัตราส่วนภาพแลกเปลี่ยนความร้อน (Ar) และอัตราส่วนของรัศมีของเหลวสถานีเพื่อความหนา adsorbent (Hr), adsorbent เกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบดูดซับซิลิก้าเจล – น้ำ ตามเอนโทรปีสร้างวิเคราะห์ [39], อัตรา averaged วงจรที่ใหญ่ที่สุดของรุ่นเอนโทรปีคือในห้องพัก เครื่องควบแน่นที่มีน้อยที่สุด และสร้างเอนโทรปีสูงสุดใน evaporator จะหมายถึง การระบายความร้อนกำลังสูงสุด ระบบหลายเตียงสามารถรับกำลังระบายความร้อนเพิ่มมากขึ้น และลดความผันผวนของอุณหภูมิน้ำเย็น [40] และเย็น 4 เตียงสร้างกำลังระบายความร้อน 70% กว่าเย็นสองเตียงแบบดั้งเดิม และระบบ chiller 6 เตียงสร้าง 40% มากกว่าที่ระบบ chiller 4 เตียง [39]
การแปล กรุณารอสักครู่..
