【摘 要】
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随着经济的发展和人们生活水平的逐渐提高,空调的使用越来越普及,建筑物能耗也逐年增大。传统空调不仅能耗大,而且制冷工质氟氯烃对臭氧层的破坏很大。辐射制冷是一种无需动
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随着经济的发展和人们生活水平的逐渐提高,空调的使用越来越普及,建筑物能耗也逐年增大。传统空调不仅能耗大,而且制冷工质氟氯烃对臭氧层的破坏很大。辐射制冷是一种无需动力部件,低能耗,少污染的新型被动式制冷方式,在减少建筑能耗方面具有潜在的应用价值。
本文针对辐射制冷原理、方法和制冷装置进行了以下几个方面的研究:
1.从辐射制冷的原理以及实现制冷的方法出发,通过对红外辐射理论进行分析,从微观上认识辐射材料的红外辐射机理。通过了解辐射材料的分子结构,寻找8~13μm波段内发射率高的材料,并且进行实验。考虑实验中的易操作性、材料的经济性、无刺激性气味等因素选择PET薄膜作为实验中的辐射体材料。
2.以空气为媒介,低密度聚乙烯(LDPE)薄膜为盖板材料在晴朗夜晚进行静态和连续鼓气实验。静态实验表明:装置水平放置,聚酯(PET)薄膜和内部空气与环境的温差分别为10℃和7.2℃;装置倾斜放置,倾角为45°的实验效果最佳。连续鼓气实验表明:在风速为0.6~0.8m/s时,出口空气与环境的温差最大。装置水平放置,PET薄膜与环境的温差最大为6.3℃,出口空气与环境的温差达到5.6℃;装置倾斜放置,PET薄膜与环境的温差达到7.3℃。通过计算可知,在晴朗或者微云的夜晚,连续鼓气实验装置获得的最大制冷功率为73.6W/m2。
3.利用EMS302M红外发射率测定仪测定了以PET薄膜为盖板材料时PET薄膜的透射率,讨论了PET薄膜作为盖板材料的可行性,并且进行了实验。结果表明:理论上以PET薄膜作为盖板材料具有一定的可行性,但是,它的保温性能较差,LDPE薄膜更适合作盖板材料。
4.以水为冷媒,利用PET薄膜作为辐射体进行实验。敞口且无PET薄膜的装置实验效果最佳,但是由于水蒸发,水量减少,所以该装置不利于水的循环利用。以LDPE薄膜为“透明”盖板材料,且水面覆盖有PET薄膜的装置中,实验效果相对较好,水与环境的最大温差达到12℃以上,制冷功率大约为40.8W/m2,由此可见,以水为制冷媒介具有一定的可行性。
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