太阳能氨-水再吸收多重回热式热泵循环机理与实验研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51736006
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    310.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0607.可再生能源与新能源利用中的工程热物理问题
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2022-12-31

项目摘要

This project is aimed at developing a solar driven aqua-ammonia resorption heat pump cycle with multiple internal heat recovery, and efficiently harvesting solar thermal energy for steady space heating, including in-depth analysis on improving dynamic solar thermal conversion, resorption thermodynamic cycle, heating capacity storage and delivering by aqua-ammonia solution concentration variation, et al. It is expected to set up the novel concept on the solar driven aqua-ammonia resorption cycle, in which a low pressure generator and a high pressure absorber are used to replace the conventional evaporator and the condenser in the absorption heat pump cycle, thus the rectifying component can be avoided and simplify the heat pump configuration, and can match the application of solar collector well. The mechanisms of this novel resorption heat pump, which is operated with the aqua-ammonia solution concentration variation, and fits well the dynamic solar thermal energy collection, will be extensively investigated. The working principle, involving the absorption and desorption processes at various pressures, the adjustments of internal pressure, and the heat recovery from different components, will be analysed in depth in order to improve the system efficiency comprehensively. An optimal resorption heat pump configuration with heating capacity storage without heat loss, long distance delivery for heating potential, as well as the reasonable variation of solution concentration, will be worked out. Also performed is the setup of a test fig regarding to the solar driven resorption heat pump, the test results will be used for validating a well-developed dynamic mathematical model. Moreover, an in-depth discussion and thermodynamic simulation and analysis will also be made. The outcome of this research is a novel aqua-ammonia resorption heat pump with internal heat recovery. It will pave the way for a high efficiency, steady solar heating method, and is potential to be a novel technical route for solar thermal application.
项目以太阳能氨-水再吸收多重回热式热泵循环建立和太阳能高效利用、稳定供暖为目标,通过太阳能动态高效集热、氨-水再吸收多重回热式热泵循环以及供热能力蓄存、输配相关基础问题研究,旨在发展一种适合太阳能驱动、能实现太阳能供暖倍增效应、无热损储存和输配热能、以低压发生器和高压吸收器分别替代蒸发器和冷凝器、无需精馏过程的太阳能氨-水再吸收多重回热式热泵循环。项目研究将揭示依靠氨-水工质对浓度差变化适应集热器动态温度变化的再吸收回热式热泵循环供热机理;研究循环内部发生器、吸收器工作压力调节、热量回收及多级运行提高循环效率的运行机制;构建利用工质对浓度差变化实现无热损供热能力储存、以及供热能力输配的优化方案;完成太阳能热泵循环热动力学仿真和实验验证,分析系统热动力学特性。研究成果将建立一种新型太阳能氨-水热泵循环方式,可为利用太阳能实现清洁供暖提供高效、稳定的方案,为太阳能热利用发展拓展新的研究方向。

结项摘要

项目以太阳能氨-水再吸收多重回热式热泵循环建立和太阳能高效利用、稳定供暖为目标,通过太阳能动态高效集热、氨-水再吸收多重回热式热泵循环以及供热能力蓄存、输配相关基础问题研究,旨在发展一种适合太阳能驱动、能实现太阳能供暖倍增效应、无热损储存和输配热能、以低压发生器和高压吸收器分别替代蒸发器和冷凝器、无需精馏过程的太阳能氨-水再吸收多重回热式热泵循环。项目研究将揭示依靠氨-水工质对浓度差变化适应集热器动态温度变化的再吸收回热式热泵循环供热机理;研究循环内部发生器、吸收器工作压力调节、热量回收及多级运行提高循环效率的运行机制;构建利用工质对浓度差变化实现无热损供热能力储存、以及供热能力输配的优化方案;完成太阳能热泵循环热动力学仿真和实验验证,分析系统热动力学特性。研究成果将建立一种新型太阳能氨-水热泵循环方式,可为利用太阳能实现清洁供暖提供高效、稳定的方案,为太阳能热利用发展拓展新的研究方向。

项目成果

期刊论文数量(46)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(24)
专利数量(12)
太阳能驱动的吸收-喷射式热泵循环性能分析
  • DOI:
    10.19912/j.0254-0096.tynxb.2019-1187
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    太阳能学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    戴恩乾;代彦军
  • 通讯作者:
    代彦军
Optimizing research on large-aperture parabolic trough condenser using two kinds of absorber tubes with reflector at 500 °C
500℃两种带反射镜吸收管大口径抛物面槽式聚光器优化研究
  • DOI:
    10.1016/j.renene.2021.08.031
  • 发表时间:
    2021-08-19
  • 期刊:
    RENEWABLE ENERGY
  • 影响因子:
    8.7
  • 作者:
    Gong, Jing-hu;Huang, Ji;Gao, Caiyun
  • 通讯作者:
    Gao, Caiyun
两级 R744 超市中央制冷系统节能特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林励冠;代彦军;Hafner Armin
  • 通讯作者:
    Hafner Armin
Proposal and performance analysis of a novel solar-assisted resorption-subcooled compression hybrid heat pump system for space heating in cold climate condition
用于寒冷气候条件下空间供暖的新型太阳能辅助吸收-过冷压缩混合热泵系统的提案和性能分析
  • DOI:
    10.1016/j.renene.2019.10.062
  • 发表时间:
    2020-05
  • 期刊:
    RENEWABLE ENERGY
  • 影响因子:
    8.7
  • 作者:
    Jia Teng;Dou Pengbo;Chu Peng;Dai Yanjun
  • 通讯作者:
    Dai Yanjun
Modelling and performance evaluation of an integrated receiver-storage for concentrating solar power beam-down system under heterogeneous radiative conditions
异质辐射条件下聚光太阳能下射系统集成接收存储的建模和性能评估
  • DOI:
    10.1016/j.solener.2019.07.031
  • 发表时间:
    2019-08
  • 期刊:
    Solar Energy
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Song Yang;Jun Wang;Peter D.Lund;Chuan Jiang;Xiuxiu Li
  • 通讯作者:
    Xiuxiu Li

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其他文献

一种采用腔体吸收器的线性菲涅尔太阳能集热器性能分析与优化
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    太阳能学报
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  • 作者:
    周凌宇;代彦军;李 显;王如竹
  • 通讯作者:
    王如竹
半导体冰箱冷热端散热条件实验研
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    工程热物理学报, 2005,26 (S1):221-224
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    代彦军;戴维涵;王如竹
  • 通讯作者:
    王如竹
点、线耦合聚焦塔式太阳能线菲定日镜追踪角时空变换特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    太阳能学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马 玄;代彦军;李 显;王如竹
  • 通讯作者:
    王如竹
除湿换热器尺寸结构对其热湿传递特性的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙香宇;代彦军;赵耀;葛天舒;王如竹
  • 通讯作者:
    王如竹
Solar semiconductor refrigerator
太阳能半导体冰箱
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2001
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王如竹;代彦军
  • 通讯作者:
    代彦军

其他文献

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代彦军的其他基金

学术交流类: 第三届华人能源与人工环境国际学术会议
  • 批准号:
    52342801
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    10 万元
  • 项目类别:
    专项基金项目
太阳能驱动回热型除湿空调循环及强化除湿机理研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    110 万元
  • 项目类别:
    国际(地区)合作与交流项目
太阳能热能辅助蒸汽压缩式制冷循环理论与实验研究
  • 批准号:
    51476099
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    80.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
点、线耦合聚焦复合菲涅尔反射式太阳能集热转换机理研究
  • 批准号:
    51276112
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    80.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于菲涅尔透镜的高倍太阳能聚能与传能方法理论与实验研究
  • 批准号:
    50876063
  • 批准年份:
    2008
  • 资助金额:
    35.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
高效太阳能半导体制冷系统关键技术研究
  • 批准号:
    50376079
  • 批准年份:
    2003
  • 资助金额:
    16.1 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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  • 批准年份:
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
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相似海外基金

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  • 财政年份:
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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