APP下载

凹土-氯化钙复合吸附剂的制冷性能

2012-06-20

制冷学报 2012年3期

(南京工业大学化学化工学院 南京 210009)

固体吸附式制冷是利用多孔固体吸附剂对制冷剂的吸附作用实现制冷过程。可直接以工业余热、太阳能作为驱动热源,且不使用如CFCs和HCFCs对臭氧层造成破坏的制冷剂,具有环保和节能两大优势[1],该技术已成为新型绿色制冷方式之一。在固体吸附式制冷过程中,由制冷剂工质与吸附剂组成的吸附制冷工质对所起的作用相当于压缩制冷过程中压缩机的作用[2]。吸附工质对的性能关系到吸附制冷场合的选择、制冷循环方式的采用以及制冷系统的设计和一次性投资[3],是改善吸附制冷系统性能的关键之一,寻找和开发高效工质对成为研究的热点。

氨作为吸附制冷工质具有汽化潜热大、可正压运行等优点,可与氯化钙组成吸附工质对[4]。氯化钙对氨吸附量较大,但吸附时易膨胀,经过长时间反复吸附-脱附循环后,易结块、碎裂,

吸附与解吸性能逐渐减弱[5],为解决氯化钙吸附膨胀导致循环过程出现性能衰减的问题,许多专家学者提出将氯化钙等吸湿性盐类植入多孔介质以制备复合吸附剂,这些吸附剂展示出较好的吸附制冷性能。如蒋宇,王国庆[6]等人以分子筛为载体通过浸泡CaCl2溶液的方法制备复合吸附剂。该复合吸附剂具有良好的吸附、解吸性能,最大吸附量46.93%,系统COP达0.25;俄罗斯的Tokarev[7]等人将蛭石与BaCl2混合制得复合吸附剂,制冷循环时间为100~300s时,制冷功率达到680~860W/kg;李廷贤[8]等人将膨胀石墨和MgCl2固化成复合吸附剂,研究发现膨胀石墨的添加有效防止了吸附剂的结块和吸附性能的衰减,复合吸附剂吸附量高达0.47kg/kg。……

登录APP查看全文