毕业设计正文-相变蓄热器及其实验台设计.doc
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1、 本科毕业设计说明书(论文) 第 43 页 共 40页1 引言11 概述能源是人类赖以生存的基础,随着全球工业的迅猛发展,能源问题越来越为人们所关注。但是在许多能源利用系统中(如太阳能系统、建筑物空调和采暖系统、冷热电联产系统、废热利用系统等)存在着能量供应和需求之间时间性的差异,即存在着供能和耗能之间的不协调性,从而造成了能量利用的不合理性和大量浪费。有效解决这些问题的技术途径之一就是采用储能系统,它是缓解能量供求双方在时间、强度及地点上不匹配的有效方式,是合理利用能源及减轻环境污染的有效途径,是广义热能系统优化运行的重要手段,而且使相应系统可按平均负荷设计,节约系统的初投资,对电网负荷峰、
2、谷时间段电价分计的地区,它还可降低系统的运行费用。热能储存的方式主要有显热储热、潜热储热和化学反应储热等三种。显热储热主要是利用蓄热材料的温度变化来储存热能,其蓄热密度小,温度波动较大。但这种蓄热材料本身可以从自然界直接获得,如水,岩石活卵石材料等,化学稳定性好,价廉易得。在传热方面,可以采用直接接触式换热,或者传热流体本身就是蓄热介质,因而蓄、放热过程中强化传热技术相对比较简单,成本低。潜热储热也称相变蓄热,是利用相变材料(PCM)的相转变潜热进行热能储存,具有蓄热密度高、温度波动小(储、放热过程近似等温)、过程易控制等特点1-3。发生的相变过程有四种,常被利用的相变过程有固-液、固-固相变
3、两种类型,而固-气和液-气相变虽然可以储存较多热量,但因气体占有的体积大,使体系增大,设备复杂,所以一般不用于储热。固-液相变是通过相变材料的熔化过程进行热量储存,通过相变材料的凝固过程来放出热量。而固-固相变则是通过相变材料在发生相变时固体分子晶体结构有序-无序的转变而可逆地进行储、放热。化学反应储热是利用可逆化学反应通过热能与化学热的转换储热的,它在受热和受冷时可发生可逆反应,分别对外吸热或放热,这样就可把热能储存起来。其主要优点是蓄热量大,而且如果反应过程能用催化剂或反应物控制,可长期蓄存热量。综合比较三种热能储存方式,相变蓄热以其储热密度大、蓄热器结构紧凑、体积小、热效率高、吸放热温度
4、恒定、易与运行系统匹配、易于控制等突出的优点,日趋成为储热系统的首选系统,在许多节能和新能源利用领域具有诱人的应用前景,因而对相变蓄热材料、相变蓄热器的研究得到了国内外学者的广泛关注。1.2 文献综述1.2.1 相变蓄热材料的研究相变材料就是一种能把过程余热、废热或太阳能吸收并储存起来,在需要的时候再把它释放出来的物质。它的种类很多,从材料的化学组成来看,可分为无机及有机材料(包括高分子类)两类;从储热方式来看,可分为显热、潜热及反应储热三种;从储热的温度来看,可分为高温及低温等类型。图1.1蓄热材料分类示意图1理想的蓄热材料应符合以下条件:(1)热力学条件 合适的相变温度,因为相变温度正是所
5、需要控制的特定温度,对显热储存材料要求材料的热容大,对潜热储存材料要求相变潜热大,对反应热要求反应的热效应大;材料的热导率高,要求材料无论是液态还是固态,都有较高的热导率,以使热量可以方便的存入和取出;性能稳定,可以反复使用熔析和副反应;在冷、热状态下或固、液状态下,材料的密度大,从而体积能量密度大,相变时体积变化小,蒸气压低,使之不易挥发损失。(2)化学条件 腐蚀性小、与容器相容性好、无毒、不易燃、无偏析倾向、熔化或凝固时不分层;对潜热型材料,要求凝固时无过冷现象,熔化时温度变化小;稳定性好。在多组分时,各组分之间的结合要牢固,不能发生离析、分解及其它变化,使用安全,不易燃、易爆或氧化变质。
6、符合绿色化学要求,无毒、无腐蚀、无污染。(3)经济条件 成本低廉,制备方便,便宜易得。在实际研制过程中,要找到满足所有这些条件的相变材料非常困难。因此,人们往往考虑有合适的相变温度和有较大的相变潜热的储热材料,而后再考虑其它因素的影响。国外对蓄热材料的研究工作早在20世纪70年代就已开始。最早是以节能为目的,从太阳能和风能的利用及废热回收,经过不断地发展,逐渐扩展到化工、交通、能源、电子等领域。其中在蓄热材料的理论研究工作方面,重点对蓄热材料的组成、蓄热容量随热循环变化情况、相变寿命、储存设备等进行了详细的理论研究4,讨论了六水氯化钠的相变热稳定性;文献5中详尽讨论了含水钠盐的热稳定性。文献6
7、中介绍了选择相变材料必须以热力学、动力学、化学、经济性准则为依据,并依靠这些准则分析比较,给出了大量的适合于低、中、高温范围内的相变材料及基本的热物理性能参数。我国是在20世纪80 年代开始着手研究蓄热材料的,而且早期主要研究对象是相变蓄热材料中的无机水合盐类,在众多的无机水合盐相变蓄热材料中,Na2SO410H2O是开发研究最早的一种。国内主要的研究工作有:1983年华中师范大学院德水等人对典型的无机水和盐Na2SO410H2O和NaCH3COO3H2O的成核作用进行了系统研究;1985年胡起柱等人用DSC测定了新制备的Na2SO410H2O-NaCl均匀固态物质的初始熔化热及上述样品在15
8、0.1长时间保温后的熔化热;1990年哈尔滨船舶工程学院周云峰等人研制的蓄热材料是由结晶碳酸钠、结晶硫酸钠、尿素、硫酸钾、水和结晶剂组成,它具有良好的蓄热性能,原料成本低、无毒、无腐蚀性,生产时对环境不造成任何污染何产品可以数年循环使用,适用于各种温室冬季采暖,节约能源;同年,杭州大学孙鑫泉等人对Na2SO410H2O体系的潜热蓄热及其熔冻行为,并对熔化热的测定技术及计算公式进行了研究。20世纪90年代中期,我国的研究重点才转向有机蓄热材料及固-固相变蓄热材料,但研究的种类和方法还比较少。1.2.1 相变蓄热设备的研究相变蓄能换热设备与普通换热设备和显热储能设备相比,其突出的特点是换热设备中布
9、置流体管道的同时需布置相变材料,并且根据相变传热的特征,相变材料与流体传热的过程中因相变材料不断发生相变而使相变材料侧的传热热阻逐渐增大,当相变材料层完全发生相变后会使系统的有效传热面积逐渐减小,从而导致流体侧的温度随之发生变化。因此采用有效的强化传热技术与设计高效的蓄热换热设备是提高潜热蓄热效率的关键。相变潜热蓄热装置的研究是蓄热技术研究中的重要部分。因为绝大多数的相变材料其导热性能差,所以相变蓄热器有一个传热强化的问题需要解决,以保证小温差快速充热、放热。实际应用中通常采用的方法是加金属肋片及采取扩大接触面积。如果把相变材料先分装在小容器内(盘、球、柱、板等),再以一定的方式排列于蓄热器中
10、,形成了胶囊、圆盘、球、圆柱、周向或纵向翅片管式相变潜热蓄热器7。日本在蓄热装置研究方面取得了较大的成就。对金属氢化物蓄热器、潜热胶囊的蓄热方法、蓄热槽、蓄热材料容器的封口方法等方面研究深入。文献8中详细地介绍了以U型弯头连接的水平管作为蓄热器换热面时相变材料的熔化特性。并获得了相变材料在熔化过程中热阻的变化特性及自然对流强弱。文献9采用管外径向方形翅片来提高蓄热器的传热能力,并实验研究了这种结构的传热特性。文献10对翅片管的结构参数对传热性能影响及管外自然对流效应的效果作了详尽的理论分析求解。得出了结构尺寸、物性参数对蓄热过程的影响,总结指出了优化结构设计的范围。文献11从理论上分析了圆管外
11、相变材料在熔化过程中的温度分布及充热时间的关系式,并探讨了相变材料和流体热物理性能、热交换器的大小、流体在层流或紊流区内热转换性能等。文献12中提出在给定热源情况下,有多少热量可传输到相变材料中。并通过分析充热过程的熵变法,最后结论指出:当相变材料的温度等于环境温度与进口温度积的1/2次幂时,熔化过程传热量最多。分析并得到了熔化过程由纯导热控制仅仅存在于早期一段时间内,且这段时间之外,主要是自然对流驱动熔化过程。文献13对板式、同心套管等相变贮能换热器内传热性能进行了计算分析。随着蓄热材料研究的深入,相变蓄热系统的实际应用领域也逐渐扩大。其应用领域包括:(1)动力系统:小功率电站、太阳能发电、
12、低温热机、热电联产系统、核电站;(2)废热回收:适合于各种工业或公用设施中回收废热;(3)储存太阳能:太阳能供暖、供热水;(4)制冷空调系统:蓄冷、蓄热;(5)建筑材料:空调式建材、防冻式地面、节能式建筑材料;(6)民用设施:保暖服装、高效保温瓶(杯)、暖手器、热水器等;(7)交通设施:用于冬季汽车内采暖、启动和废热利用等;(8)采暖系统:蓄热锅炉等;(9)电子设备:电子元件的热保护与低温环境下的运行。但总的来说,在相变蓄热设备的研究及应用方面,目前进行的工作还较少,国内也只是对应用于太阳暖房、农用日光温室等领域进行了应用研究。因此,在这方面尚有许多工作有待开展。1.3 本课题的来源和主要研究
13、内容本设计是省教育厅课题“新型高效相变蓄热器蓄放热特性”和市科技局课题“太阳能热供暖系统的研制及智能控制系统开发”的一部份。主要是为满足本校热能与动力工程专业实验室建设需要,设计出与太阳能热泵相匹配的相变蓄热器,使其在满足蓄热量要求的前提下,蓄热装置达到较高的蓄放热效率、合适的蓄放热速率;使蓄热装置与空调系统有机配合、高效节能运行。对填充的相变材料进行实验分析,测定相变材料在蓄放热过程中的温度,观察相变材料对热媒体的响应,画出相变材料在蓄放热过程中温度随时间的变化曲线,验证相变材料的相变阶段的位置,得到相变材料的蓄放热时间,找到相变蓄热装置的几何特性、热媒水的流动特性以及相变材料的物化特性对相
14、变蓄热装置放热效率的影响规律。将实验结果和数值计算的结果进行比较,为相变蓄热装置的特性分析以及优化设计提供实验依据。本文将上述内容分述在以下章节:第二章介绍了实验室太阳能热泵系统,并对整个系统进行热量衡算,对系统各单元的基本参数进行确定。绘制了实验台系统流程图。第三章对各种形式的蓄热器进行比较,分析它们的优缺点,设计了符合实验室需求的相变蓄热器,并绘制了其结构图,进行了水压实验设计。第四章针对蓄放热实验要求,设计搭建了蓄放热实验平台,并对实验装置设备进行了详细的介绍。第五章设计了实验方案,绘制了实验原理图,介绍了相变材料的物性,并分析预测了相变材料的蓄放热曲线。对实验中出现的误差因素进行了分析
15、。2 实验室太阳能热泵系统2.1 太阳能热泵系统介绍热泵实际上就是制冷机,所不同的只是工作温度的范围不同,它从周围环境吸取热量传递给高温物体,实现供热目的。其特点是:只需供给少量高位能就可以高效的从周围环境提取低位能。太阳能是一种无污染、无穷无尽的自然能源,但太阳能能流密度低,受气候、季节影响较大,单一的太阳能装置对许多连续用能的用户来说是不能满足要求的。将热泵与太阳能设备、蓄热机构相连接,不仅能够有效的克服太阳能本身所具有的稀薄性和间歇性,而且达到节约高位能减少环境污染的目的。太阳能热泵系统具有以下特点:(1)集热成本低 同传统的太阳能直接供热系统相比,太阳能热泵的最大优点是采用结构简易的低
16、温集热器,降低了集热成本。(2)系统结构紧凑 太阳能热泵基于热泵供热的节能性和集热器的高效性,在相同热负荷条件下太阳能热泵所需集热器面积和蓄热器容积都比常规系统小的多,使系统结构更紧凑,布置更灵活。(3)能耗比高 太阳能热泵蒸发温度更高,具有更高的供热性能系数,可达4以上。(4)应用范围广 太阳能热泵的应用范围十分广泛,且不受水源和地质条件的限制,对自然环境几乎不造成影响。(5)适用于多个系统 非直膨式系统具有形式多样、布置灵活应用范围广等优点,适合集中供热、空调和供热水系统,易于与建筑一体化。考虑到太阳能热泵系统节能的优点,为满足热能与动力工程专业实验教学要求我们建设了实验室太阳能热泵系统。
17、并且我们对系统作了调整增加了冷却水塔,设置了备用风机盘管使其可以实现供热制冷的双重目的。实验室太阳能热泵原理图如下:图2.1太阳能热泵原理图系统主要设备有:太阳能集热器、恒温水箱(下部有电加热器)、蓄热器、数据采集仪、数值分析用的计算机、热泵、风机盘管、冷却塔、泵、阀门和一些自动控制装置等。当系统用于供热时可根据太阳辐射强度和房间热负荷的变化情况进行多种运行工况的调节。工况一:太阳能热泵的常规运行即白天蓄热供热运行。集热器通过吸收太阳能加热流过其中的热媒体,热媒体经过管路流经恒温水箱、蓄热器、蒸发器返回集热器。此过程蓄热器储存热量。工况二:夜间运行即夜间或阴雨天取热供热运行。热媒体流经蓄热器吸
18、收热量经过蒸发器完成热泵循环,此时蓄热器释放热量。工况三:及太阳能直接运行。热媒体由集热器吸收太阳能加热后流经恒温水箱直接通过风机盘管。2.3 系统可完成的相关实验本实验室太阳能热泵系统包含热泵系统、制冷系统、空气处理系统、冷却水循环系统、太阳能蓄热系统、热交换系统、自动控制系统等。包括与热能与动力工程专业相关的大部分设备如压缩机、蒸发器、冷凝器、风机盘管等,可以说是一个多功能实验平台。它不仅能够实现供热并且可以模拟制冷系统及其主要设备的各种工况,因此可以测试到制冷系统及其主要设备的各种工作参数和性能。通用性,多功能化是本系统的最大特点。实验过程中通过对设备及管路布置的观察,使学生能够获得充分
19、得感性认识,便于对实验流程和原理的掌握。本系统可完成的实验有:(1)热泵系统:热泵机组的运行、性能、热平衡试验。(2)制冷系统:冷水机组性能测定,制冷机组热平衡、性能试验。(3)空气调节处理系统:风机盘管性能试验、表面式空气换热器热工性能测定。(4)太阳能蓄热系统:相变材料热物性参数的测试、蓄热器蓄放热性能实验研究、相变传热过程强化技术实验、集热器效率实验等。(5)热交换系统:换热器换热性能实验、有相变传热与无相变传热的比较等。本实验台系统不仅可满足热能与动力工程专业实验要求,还可为老师、研究生对低品位能源研究开发、传热反问题研究、建筑安全研究、选择性表面材料及结构研究等科研项目提供很大的帮助
20、。2.4 主要设备能量衡算2.4.1 热泵循环的热力计算已知:热泵供热量:30kW;蒸发温度:5;冷凝温度:40;热泵中工质为R22;压缩机吸气温度:15;环境温度:-10;室内要保持温度:23;图2.2压力-比焓图上的制热循环假设系统处于稳定状态表2.1确定循环各点的状态参数表状态点01234P(Mpa)0.5840.5841.5341.5341.534t()51060.664035h(kJ/kg)406.92410.86435.46249.6243.101s(kJ/kgK)1.743-1.7581.7581.168(m /kg)0.0410.017(1)单位质量制冷量(简称单位制冷量)表示
21、1kg制冷剂完成循环时从低温热源所吸收的热量。取蒸发器为隔离体,它等于制冷剂在蒸发器出口处与入口处的比焓之差kJ/kg (2.1)(2)单位容积制冷量 表示以压缩机吸入状态计,单位体积(1m3)制冷剂完成一个循环时,从低温热源吸收的热量,即kJ/m3 (2.2)(3)单位冷凝热负荷表示1kg制冷剂完成循环时向高温热汇所排放的热量。它等于制冷剂在冷凝器出口处和入口处的比焓之差,即kJ/kg (2.3)(4)工质单位容积制热量为:kJ/m3 (2.4)(5)单位质量工质被压缩机压缩时消耗的功量为: kJ/kg (2.5)(6)工质质量流量为:kg/s (2.6)(7)压力比 循环中压缩机的排气压力
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