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低品位热源驱动的热化学再吸附制冷研究综述报告.docx


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近年来,随着环保理念的普及和节能减排政策的要求,热化学再吸附制冷技术备受关注。在成本和环境因素的考虑下,低品位热源驱动的热化学再吸附制冷已成为研究的热点,本文旨在对此领域的现状和未来发展进行综述。
I. 热化学再吸附制冷的基本原理
热化学再吸附制冷技术是一种利用吸附剂(例如二氧化硅-水、氨-氮等)吸附和脱附过程中释放或吸收的热量来实现制冷的技术。其基本原理是在低温区吸附制冷剂,然后通过加热或低品位热源驱动的热循环将制冷剂脱附释放出来并再次循环使用。这一过程需要一定的热量输入和输出,可以通过太阳能、地热、余热等低品位热源进行供能。因此,热化学再吸附制冷技术能够实现高效制冷的同时实现节能减排。
II. 低品位热源驱动的热化学再吸附制冷研究进展
低品位热源驱动的热化学再吸附制冷是当前研究的热点和难点。在国内外学术界和工业界,有不少研究工作致力于开发低品位热源驱动的热化学再吸附制冷技术。
(一)研究现状

氨-氮、二氧化硅-水等吸附剂被广泛应用于热化学再吸附制冷技术中。相比之下,氨-氮对低品位热源的适应性更强,能够在10-90℃的较低温度范围内进行制冷,因此在其他吸附剂中应用广泛。

对于低品位热源的适应性研究成为目前研究的热点。太阳能和地热是比较理想的低品位热源,但是由于气候和地理位置等因素限制,其应用范围有限。目前工业领域中存在的余热资源成为一种可行的低品位热源,例如工厂的废热、机组的冷凝热等。因此,研究低品位热源驱动的热化学再吸附制冷在工业应用中的适应性和可行性显得尤为重要。

对于低品位热源驱动的热化学再吸附制冷系统,研究其性能优化和制冷效率提高十分关键。例如,调整吸附剂的配方、优化热回收机制、改进循环过程、减小传热阻力等优化措施都能够提高制冷效率和系统性能。
(二)未来发展趋势
低品位热源驱动的热化学再吸附制冷技术在未来的发展趋势上,具有以下几个方面:

随着低品位热源的开发和利用技术的不断推进,其应用场景将会更加广泛,例如在污水处理和工业垃圾处理中,将废水和过程烟气进行能源回收,建立低品位热源驱动的热化学再吸附制冷系统。

通过调整吸附剂的比例、改进循环过程、优化热回收机制等方面提高制冷效率。

热化学再吸附制冷技术的多功能化是发展的趋势之一。例如,可将其嵌入到某些其他领域(例如航空、医学等)之中,以实现更为广泛的应用。
总之,低品位热源驱动的热化学再吸附制冷技术是一种具有良好的环境保护和能源节约的制冷技术。随着其应用场景的扩大和技术水平的提高,其在工业和日常生活中的应用将会更加广泛。

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  • 时间2025-01-31
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