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    沸石分子篩制冷循環的分析

    沸石在脫附過程中所脫出的水蒸氣,在冷凝器中冷凝,該冷凝液汽化時即可用來制冷。制冷過程開始時,積存在冷凝器內的水處于大氣溫度(即冷凝溫度)。蒸發制冷開始后,冷庫蒸發器內的殘留水量是不斷地減少的,其溫度也不斷地下降,是一個變質量熱力學問題,又由于它是絕熱的,所以其溫度僅與工質的變化量有關。在蒸發過程中,蒸發器內的水除不斷沸騰外,其本身也將經歷降溫、凍結、再降溫過程,每一個過程都將放出一定的熱量,因而消耗本身的一部分冷量,使外界可獲得的冷量減少。下面將分析在降溫、凍結、再降溫階段中水量,水溫的變化及制冷量等。

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    沸石分子篩的等溫吸附曲線及理論制冷循環模型的分析

    沸石對水有很強的吸附性能,而且其吸附量與溫度的關系非常密切。其關系如下隨著沸石溫度的提高,吸附量下降。這是熱力學的必然結果,

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    沸石一水吸附制冷系統的特點

    與其它制冷系統一樣,沸石吸附系統內,不允許存在任何像空氣等不凝性氣體。因此,沸石裝入密封的金屬板盒內,并用管道將沸合盒、冷凝器、冷庫蒸發器連在一起后,充入一定量的制冷劑——水,然后整個系統須排氣、抽空,最后加以密封。
      

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    沸石一水吸附制冷系統

    利用太陽能的沸石一水吸附系統原理圖。由沸石密封盒、冷凝器、貯水箱(冷庫蒸發器)組成。

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    沸石分子篩制冷循環的不可逆損失的原因

    制冷系數與制冷效率均不高,原因在于該類型循環中存在著種種不可逆損失。主要有:1.吸附熱大于汽化潛熱;2.吸、脫附速度慢。因而循環往往是在不平衡條件下進行的;

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    沸石分子篩制冷循環的實驗結果與分析

    當對沸石加熱脫附時,鼓風機將空氣送至電加熱器,加熱到所需溫度(由調壓器調節電壓,并由熱電偶監測),然后送至沸石筒,對沸石加熱。沸石筒沸石制冷循環實驗裝置的溫度由熱電偶監測。在脫附階段,應始終維持規定的沸石脫附溫度。從沸石中脫附出來的水蒸氣不斷地流入冷凝器,并凝結成水。冷凝器置于恒溫水槽中,水溫由熱電偶丁。監測,保證脫附過程在規定的平衡壓力(冷凝溫度)下進行。脫附結束后,立即移去恒溫水槽,并將冷庫蒸發器(此時冷凝器變為蒸發器)插入保溫瓶中,同時調節調壓器5,以維持規定的吸附溫度。沸石開始降溫并吸附后,從熱電偶T。可觀測到保溫瓶8中溫度的變化(若在保溫瓶內事先充入一定量的水,則可觀測到水溫會不斷下降,如若制冰,則可觀測到水溫較長時間保持ODC的現象)。吸附結束時,根據保溫瓶8內充水量和水溫的變化,可計算出實驗中所獲得的“凈”制冷量。所得制冷量為“有效制冷量”。有效制冷量與凈制冷量在數值上的差別,是由保溫瓶及蒸發器的熱容及各種冷損所引起的。實驗分別在脫附溫度為80℃、100℃、120℃下進行實施。

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    吸附式制冷的原理及循環過程

    隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提高,冷凍設備、空調裝置的應用日益廣泛,因而能源的問題就顯得更為突出。為了解決能源的短缺和提高能源的利用率,低品位熱源(廢熱、廢氣,太陽能,地熱等)的利用也就越來越為人們所重視。

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    吸附劑的活化處理

    茶葉冷庫中用表面多孔物質作為吸附劑時,使用前必須進行活化處理,除了去除吸附劑內吸附的水分外,同時也去除掉吸附劑所吸附的其它氣體和雜質,以獲得準確的干吸附劑質量數,提高吸附性能。吸附劑的活化處理一般采用二種方法:加溫脫附和降壓脫附。   

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    沸石一氟里昂吸附工質對

    沸石一氟里昂吸附工質對,在制冷、茶葉空凋方面多采用氟里昂作為制冷劑,如R11、R12,R22、R113等。在吸附式制冷系統中,為了獲取較低的溫度和系統內較高的壓力,避免外界空氣漏入系統而破壞吸附劑的吸附能力,也曾有人對R11、R12、R22與林德公司出產的4A、5A、13X沸石進行過試驗研究,結果表明,在壓力為175Hg、溫度從78℃降低到27℃時,只有少量的R22被13x吸附,隨著平衡壓力的增加,等溫線相互接近,13x對R12的吸附性能也有類似憧溫吸附曲線(低壓下)況。

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    物質吸附劑的物理性能

    無論在在小型冷庫,還是中大型冷庫中采用的吸附劑的良好吸附性能,是由于它具有密集的細孔構造所致。細孔構造有關的一些吸附劑的物理性能。

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    活性氧化鋁和沸石分子篩吸附劑

    活性氧化鋁吸附劑,鮮花冷庫中活性氧化鋁又稱鋁膠,系將氫氧化鋁在873K以下的溫度脫水而成。它是一種部分水化的、多孔的無定形氧化鋁,92%,等。它也是一種很好的干燥劑,對水而言,吸附容量為4%~6%,化學性質穩定,機械強度較高,主要用于氣體和液體的干燥。

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