АБСОРБЦИОННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Солнечные коллекторы способны обеспечить тепловую энергию, необходимую для работы абсорбционного холодильного цикла, что делает солнечное кондиционирование воздуха потенциально эффективной областью применения солнечной энергии.
Как в процессе абсорбционного охлаждения, так и в более знакомом на практике компрессионном кондиционировании воздуха используется испарение жидкого холодильного агента для отвода тепла из воздуха или воды, подлежащих охлаждению. В обычных оконных кондиционерах используют электроэнергию для сжатия испарившегося хладагента с тем, чтобы он сконденсировался и отдал собранное тепло «наружу» (рис. 6.39). Сжатый, сконденсированный хладагент рециркулируется и испаряется. Это охлаждает пространство «внутренней» части системы (см. раздел «Тепловые насосы»),
В абсорбционном холодильном цикле применяются два рабочих вещества — хладагент и абсорбент, выполняющие одну и ту же задачу (рис. 6.40). Испарившийся хладагент поглощается с охлаждающих змеевиков вторым рабочим веществом. Полученный раствор подается насосом в регенератор, где под действием тепловой энергии хладагент дистиллируется из абсорбента. Хладагент (теперь уже жидкость) поступает обратно в змеевики испарителя, испаряясь и охлаждая «внутренность» системы. Абсорбент поступает обратно в абсорбер, где испарившийся и нагретый хладагент может быть поглощен и вынесен в систему.
Главная трудность использования солнечной энергии для охлаждения заключается в несоответствии между сравнительно высокими температурами, которые требуются для абсорбционного регенератора (120—175°С), и сравнительно низкими температурами, которые способны наиболее эффективно обеспечить солнечные коллекторы (65—95° С в случае лучших плоских коллекторов). Эффективность (коэффициент охлаждения) абсорбционного охладителя ухудшается с уменьшением рабочих температур (источник) от коллектора. С другой стороны, КПД коллектора уменьшается при увеличении температуры пластины теплоприемника. Стоимость и сложность обоих компонентов — охладителя и коллектора — возрастают, если их подвергают переделкам для поддержания КПД при температурах, отличающихся от оптимальных. К счастью, такое несоответствие до некоторой степени устраняется благодаря частому совпадению большого количества часов солнечного сияния с большой потребностью в охлаждении (например, в пустынных районах).
Абсорбционные охладители для существующих объектов, использующих солнечную энергию, проектируются для работы при температуре порядка 80°С. Чтобы обеспечить достаточный КПД при таких «высоких» температурах, коллекторы должны иметь 1) конструкцию, выдерживающую потенциально высокие давления внутри системы; 2) специальные прозрачные покрытия, пропускающие наибольший возможный процент падающей солнечной радиации, но в то же время имеющие специальное покрытие для уменьшения вторичного излучения энергии в виде тепла, и
3) теплоприемники из высококачественного металла, например меди, со специальными селективными покрытиями для увеличения поглощательной способности и уменьшения степени черноты (вторичного излучения тепла). Также во многих случаях кол-
Рис. 6.40. Цикл абсорбционного охлаждения
1 — насос для подачи раствора; 2 — абсорбер; 3 — регенератор;
4 — горячая вода.
5 — конденсатор; 6 —
хладагент: 7 — раст
вор; 8 — источник энергии, солнце; 9 — источник тепла (солнечный коллектор); 10—пар; // — теплый воздух; 12 — охлажденный воздух: 13 — помещение; 14— испаритель; 15 — дополнительная энергия — электричество, 16 — абсорбент
Хладагент |
Абсорбент |
Примечания |
Аммиак |
Вода |
Могут функционировать при выбранных температурах. Малая мощность насоса |
Фреон-21 |
DME-TEG |
Могуг функционировать при выбранных температурах. Большая мощность насоса |
Фреон-22 |
DME-TEG |
Могут функционировать при выбранных температурах. Большая мощность насоса |
Вода |
Бромид лития (и аналогичные соли) |
Не могут функционировать при выбранных температурах (испаритель замерзает при работе ниже 0°С). Малая мощность насоса |
лектор должен иметь большие размеры для режима летнего охлаждения, чем для режима зимнего отопления.
Выбор хладагента и абсорбента для системы охлаждения с абсорбционным циклом существенно влияет на рабочие характеристики системы. Правда, сейчас известны лишь несколько пар рабочих веществ, пригодных для практического применения. Сравнению у них подлежат в основном два параметра: способность рабочих веществ функционировать при выбранных температурах; влияние свойств рабочих веществ на требуемую мощность насоса в системе.
В таблице 25 приводятся наиболее конкурентоспособные пары рабочих веществ. Предпочтение отдается обычно аммиаку и воде, на втором месте стоит вода и бромид лития.