吸附过程
1.水蒸气与吸附剂表面一经接触,吸附作用便立即发生。吸附过程之所以不需外加能量的参与,其原因是吸附过程是吸附机“表面自由能”下降的过程。
2.吸附剂吸附水分的过程是水蒸气的凝聚过程,在此过程中由于发生了水的相变(即由气态的水蒸气变成液态的凝聚水)而放出热量(即吸附热)。
3.吸附过程持续时间越长,制冷设备,吸附的水分就越多,放出的吸附热也越多。
4.吸附持续时间较短时(如无热再生干燥器的吸附时间只有5min)吸附热可以在吸附床中得到保存。吸附持续时间长,吸附热就要向周围环境散失和随成品气流失,这是能量的浪费。
5.吸附柱内各处吸水量是不同的,越接近进气口的吸附剂水分越多,放出的吸附热也越多,但由于热量随气流的扩散作用,吸附柱中段温升要高于两端
水的比热是4.1868kJ/(kg·K)(1.0kcal/kg·℃),冰的相变温度是O℃、相变潜热333.3kJ/kg(79.6kcal/kg)。在水蓄冷方式中,通常的蓄冷温差在5℃左右,lm3水的蓄冷能力为20.9×103kJ,相当5.8kW·h。在冰蓄冷方式中,lm3的冰(相当924kg)其蓄冷能力为308×103kJ,相当85.6kW·h。理论上,在水和冰两种蓄冷介质同样体积下,冰蓄冷能力约为水蓄冷能力的15倍。因此,在提供相同蓄冷量条件下,水蓄冷设备用占地要比冰蓄冷占地大得多,因而受场地条件约束大。若能够与消费水池共用,不但可以节省占地,制冷设备厂,而且还可以减少投资。
蓄冰系统的工作过程是由两个并联的蓄冷回路和释冷回路完成的。蓄冷回路(abcd)又称初级回路,主要完成蓄冷功能;释冷或放冷回路(biefghjc)又称次级回路,主要完成释冷或放冷功能。它们的载冷介质为乙二醇水溶准的冷冻液,在次级回路它通过板式换热器与以水为介质的空调用冷冻水分开。整个蓄冰系统的工作循环是在自动控制下完成的。
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