预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/3
2/3
3/3

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

升温型吸收式热泵吸收器强化传热传质研究进展 摘要 升温型吸收式热泵吸收器在节能减排领域有着广泛的应用前景。然而,吸收器中存在传热传质不均匀等问题,影响了其节能效果和使用寿命。因此,对于吸收器内部的传热传质过程进行强化研究具有重要的科学研究和工程应用价值。本文综述了升温型吸收式热泵吸收器强化传热传质研究的进展,主要涵盖吸收器内部结构设计、增加传热面积、采用增强传热技术等方面的内容,旨在为相关研究提供参考和指导。 关键词:升温型吸收式热泵;吸收器;传热传质;强化;进展 Abstract Theintensifiedheatandmasstransferintheabsorberofaheatpumphasimportantscientificresearchandengineeringapplicationworth,becauseoftheunevenheatandmasstransferintheabsorberandotherissueswhichlimitsitsenergy-savingeffectandservicelife.Thispaperreviewstheresearchprogressofintensifiedheatandmasstransferintheabsorberofanascendingtemperatureabsorptionheatpump,coveringthedesignofinternalstructure,increaseofheattransferarea,andadoptionofenhancedheattransfertechnology.Thispaperaimstoprovideareferenceandguidanceforrelevantresearch. Keywords:ascendingtemperatureabsorptionheatpump;absorber;heatandmasstransfer;intensification;progress 一、引言 升温型吸收式热泵是一种节能环保、热效率高的新型设备,被广泛应用于建筑空调、工业制冷、低温热利用等领域。升温型吸收式热泵的吸收器是其重要组成部分,其内部的传热传质过程直接影响到升温型吸收式热泵的性能和使用寿命。然而,吸收器内存在着传热传质不均匀、沉积、腐蚀等问题,这些问题限制了其节能效果和使用寿命。为了解决这些问题,研究吸收器内部传热传质的强化效应是十分必要的。 本文主要综述了升温型吸收式热泵吸收器强化传热传质研究的进展,并对吸收器内部传热传质的强化措施进行了归纳总结,提出了今后研究的发展方向和展望。 二、升温型吸收式热泵吸收器内部传热传质问题 升温型吸收式热泵吸收器内部传热传质的问题主要包括传热传质不均匀、沉积、腐蚀等三个方面,这些问题限制了其性能和使用寿命。 (一)传热传质不均匀 传热传质不均匀会导致吸收器内部的温度和浓度分布不均匀,影响其整体性能。因此,传热传质均匀化是吸收器内部传热传质的重要问题。目前,改善传热传质不均匀性主要采用增加传热面积、调整界面浓度、设计合理的内部结构等方法来实现。 (二)沉积 沉积的产生主要是因为吸收器工作时,吸收物质会在传热面上形成附着物,导致传热面积减小,从而影响其传热性能。因此,对于吸收器的内部材料选择、内部设计结构的合理性都有着重要的影响。 (三)腐蚀 吸收器内部的腐蚀问题一直是吸收制冷机领域的难题,具体主要包括氨腐蚀和水腐蚀。氨腐蚀主要是因为氨在吸收过程中形成的铵离子吸附在传热面上,形成氨合金,从而导致材料腐蚀破损。而水腐蚀则是因为水蒸气在吸收器温度较高的地方凝结并形成水滴,附着在传热表面上导致材料的腐蚀。因此,吸收器内部材料选择、内部设计结构的合理性都有着重要的影响。 三、升温型吸收式热泵吸收器强化传热传质措施 (一)吸收器内部结构设计 吸收器内部结构的设计对于传热过程的均匀性和沉积的影响具有重要作用。目前,一些学者提出了一些求解吸收器设计的优化方法。例如,利用传热强化技术来提高吸收剂在吸收器内部的流动强度以及混合均匀度,从而提高传热效率。 (二)增加传热面积 增加传热面积是提高传热效率的有效手段之一。当前的增加传热面积的方法主要包括:引入增强结构,例如流道板、换向器等。这些结构能够提高气体和液体相之间的混合均匀度和相交换,在保持吸收器外形尺寸不变的情况下提高传热面积;采用多管式、板式等结构来增加传热面积。 (三)采用增强传热技术 增强传热技术可有效地提高吸收器的传热效率,目前采用的增强传热技术包括:空气流动增强传热、表面纳米结构改性等。在吸收器表面引入纳米结构可以增加表面积,收集吸收剂并且增大表面张力。此外,空气流动增强传热可以增加气体与液体的相互接触,提高传热质