Hope Deepblue Air Conditioning Manufacture Corp., Ltd.
Охлаждение без электричества: наука, лежащая в основе абсорбционных чиллеров

новости

Охлаждение без электричества: наука, лежащая в основе абсорбционных чиллеров

В традиционном понимании кондиционирования воздуха электричество считается незаменимым источником энергии. Работа традиционных компрессионных чиллеров в жилых домах, офисных зданиях и на промышленных предприятиях вносит значительный вклад в энергопотребление, особенно в пиковые летние месяцы. Однакоабсорбционные охладители на основе бромида литияпредлагают принципиально иной подход — основанный в первую очередь на тепле, а не на электричестве.

Строго говоря, абсорбционные чиллеры не полностью потребляют электроэнергию, но их энергопотребление минимально. В отличие от традиционных систем, где для циркуляции хладагента используются электроприводные компрессоры, абсорбционные чиллеры используют в качестве основной движущей силы тепловую энергию, такую как горячая вода, пар или природный газ. Электроэнергия требуется только для вспомогательных компонентов, таких как насосы и вентиляторы, что приводит к значительному снижению энергопотребления, зачастую менее чем на 10% по сравнению с обычным чиллером аналогичной мощности.

В основе этой технологии лежит простой, но эффективный термодинамический цикл.абсорбционный охладитель на основе бромида литияВода служит хладагентом, а бромид лития – абсорбентом. В условиях вакуума вода испаряется при низких температурах, поглощая тепло из окружающей среды и создавая охлаждающий эффект. Водяной пар затем поглощается раствором бромида лития. Этот раствор затем нагревается, высвобождая абсорбированный пар и регенерируя абсорбент для повторного использования. Этот цикл абсорбция–испарение–регенерация, управляемый теплом, а не механическим сжатием, позволяет системе эффективно работать в широком спектре применений тепловой энергии.

Одним из ключевых преимуществ этой технологии является возможность использования низкопотенциального или отходящего тепла, которое в противном случае было бы сброшено. Это делает абсорбционные чиллеры особенно подходящими для систем когенерации, утилизации промышленного отходящего тепла, сетей централизованного теплоснабжения и солнечных тепловых установок. Используя доступное, но часто недоиспользуемое тепло, эти системы не только повышают общую энергоэффективность, но и способствуют снижению пикового спроса на электроэнергию.

Помимо энергосберегающего потенциала, абсорбционные чиллеры также экологичны. В качестве хладагента используется чистая вода, не содержащая озоноразрушающих веществ и хладагентов с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП), таких как ХФУ и ГФУ. В результате отсутствуют прямые выбросы парниковых газов, связанные с холодильным циклом. Кроме того, отсутствие крупных движущихся компонентов, таких как компрессоры, обеспечивает снижение уровня шума, вибрации и минимального механического износа, что в совокупности снижает требования к техническому обслуживанию и продлевает срок службы оборудования.

Несмотря на эти преимущества, абсорбционные чиллеры не являются универсальным решением. Их эффективность во многом зависит от доступности и стабильности источника тепловой энергии. Однако в условиях доступности и стабильности таких источников они обеспечивают оптимальный баланс между производительностью, устойчивостью и стоимостью жизненного цикла.

По мере того, как глобальный акцент смещается в сторону углеродной нейтральности, диверсификации энергетики и устойчивого развития, такие технологии, как абсорбционные чиллеры на основе бромистого лития, привлекают всё больше внимания. Они представляют собой практический путь к сокращению углеродного следа крупномасштабных систем охлаждения, особенно в промышленных и институциональных средах.

В итоге,абсорбционные охладители на основе бромида литияДемонстрируют, что энергоэффективное охлаждение не всегда требует электричества в качестве основного источника энергии. Используя тепловые процессы и экологически безопасные рабочие жидкости, они предлагают привлекательную альтернативу для более чистого и устойчивого энергетического будущего.

9AZghvYxoW

Время публикации: 10 июля 2025 г.