Study of dynamic sorption in adsorption refrigeration cycle

يعرض هذا البحث خصائص توزيع الحرارة و جريان الكتلة للمادة الممتزة (بخار الماء) في وحدة الامتزاز و التي تمثل الجزء المفتاح لأي منظومة تبريد امتزازية. إن شكل التوزيع الحراري لأطوار الامتزاز و الانبعاث (ديناميكية الامتصاص) تم قياسه عمليا تحت ظروف تشغيلية من درجة حرارة 90 م للماء الساخن و درجة حرارة 30 م...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of Engineering 2014, Vol.20 (7), p.158-173
Hauptverfasser: al-Himyari, Adil Ahmad Awad, Latif, Firqad Ali, Atiyyah, Muhammad Abd
Format: Artikel
Sprache:ara ; eng
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:يعرض هذا البحث خصائص توزيع الحرارة و جريان الكتلة للمادة الممتزة (بخار الماء) في وحدة الامتزاز و التي تمثل الجزء المفتاح لأي منظومة تبريد امتزازية. إن شكل التوزيع الحراري لأطوار الامتزاز و الانبعاث (ديناميكية الامتصاص) تم قياسه عمليا تحت ظروف تشغيلية من درجة حرارة 90 م للماء الساخن و درجة حرارة 30 م للماء البارد و درجة حرارة 35 م للامتزاز و زمن دورة 40 دقيقة. اعتمادا على شكل التوزيع الحراري فإن معادلات انتقال المادة لحشوة الحبيبات الدائرية قد حلت للحصول على توزيع سرعة الامتزاز مع الزمن قد تم التحقق منها أثناء عملية الامتزاز. تم تحديد الدورة العملية للامتزاز و الانبعاث بالاعتماد على المتغيرات التي تم الحصول عليها من التجربة و حسابات المعادلات. النتائج بينت أن سرعة الامتزاز تتلاشى بعد مرور 20 دقيقة. كانت أعلى قيمة لتركيز بخار الماء الممتز في السليكا جل 0.12 كغم ماء \ كغم مازة (أثناء الامتزاز) و أوطأ قيمة كانت 0.04 كغم ماء \ كغم مازة في السليكا جل (أثناء الانبعاث) مولدة ديناميكية امتزاز 0.08 كغم ماء \ كغم مازة. This paper shows the characteristics of temperature and adsorbed (water vapor) mass rate distribution in the adsorber unit which is the key part to any adsorption refrigeration system. The temperature profiles of adsorption / desorption phases (Dynamic Sorption) are measured experimentally under the operating conditions of 90oC hot water temperature, 30oC cooling water temperature, 35oC adsorption temperature and cycle time of 40 min. Based on the temperature profiles, The mass transfer equations for the annulus adsorbent bed are solved to obtain the distribution of adsorption velocity and adsorbate concentration using non-equilibrium model. The relation between the adsorption velocity with time is investigated during the process of adsorption. The practical cycles of adsorption and desorption were stated dependent on the variables obtained from the experiment and equations calculations. The results show that the adsorption velocity is diminished after a period of 20 min. The maximum value of the adsorbed water vapor concentration on silica gel is 0.12 kg water / kg adsorbent (adsorption phase) and the minimum value of the water content into silica gel is 0.04 kg water / kg adsorbent (desorption phase) producing a dynamic sorption of kg water / kg adsorbent.
ISSN:1726-4073
2520-3339