博碩士論文 105328009 詳細資訊




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姓名 陳威任(Wei-Ren Chen)  查詢紙本館藏   畢業系所 能源工程研究所
論文名稱 使用FAM Z05沸石對水之小型吸附式空調性能研究
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摘要(中) 本實驗製作FAM Z05沸石-水為吸附配對的吸附床,測試用於小型吸附式系統之性能,並比較與矽膠吸附床的差異。製作的沸石吸附床有兩種,第一種為使用PVA黏著劑塗佈沸石,第二種為使用PVP黏著劑塗佈沸石,塗佈的沸石的重量分別為1.17 kg及1.43 kg。實驗條件為固定冷卻水溫度在25度及冰水溫度20度,改變參數為熱水溫度60、70、80度,以及循環時間20、25、30、35、40分鐘。實驗結果得知,PVA黏著劑之沸石吸附床COP在熱水溫度70度較高,且循環時間越長COP越高,相較於矽膠吸附床所需的熱水溫度較低,SCP在熱水80度最高。PVP黏著劑之沸石吸附床因沸石的孔隙被PVP黏著劑堵住,造成無法吸附水汽,使系統沒有製冷。
摘要(英) In this system, a FAM Z05 zeolite-water adsorption bed is designed and system performance is measured, then compare to silica gel-water adsorption bed. Two adsorption bed are tested in experiment. One is using PVA glue to coating zeolite on heat exchanger, another one is using PVP glue to coating zeolite, and the weight of zeolite is 1.17 kg and 1.43 kg. In experimental condition, there are fixed cooling water temperature at 25 degree and chill water temperature at 20 degree, and tested three different hot water temperature are 60, 70 and 80 degree, and five cycle time are 20, 25, 30, 35 and 40 minute. The result shows that, the COP of adsorption bed which is coated by PVA glue in hot water at 70 degree is better, and COP is increase with cycle time increase, compare to silica gel adsorption bed the desorption temperature is much lower, SCP at hot water 80 degree is highest, the adsorption bed which is coated by PVP glue did not chill, because of the PVP glue blocked the zeolite’s porosity that the zeolite can not adsorb water vapor.
關鍵字(中) ★ 吸附式製冷
★ FAM Z05沸石-水
關鍵字(英) ★ adsorption cooling
★ FAM Z05 zeolite-water
論文目次 摘要 I
Abstract II
目錄 III
圖目錄 VI
表目錄 X
符號說明 XI
第一章 前言 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究目的 3
第二章 文獻回顧 7
2.1 吸附式製冷 7
2.2 吸附材料 8
2.3 不同型式吸附床 9
2.4 一體式吸附系統 9
2.5 沸石-水吸附式系統 10
2.6 研究項目 11
第三章實驗方法 22
3.1 吸附床製作 22
3.1.1 吸附床熱交換器設計 22
3.1.2 吸附劑(沸石)塗佈 22
3.2 實驗系統 23
3.3 實驗量測設備 23
3.3.1 溫度量測 24
3.3.2 流量量測 24
3.3.3 壓力量測 24
3.3.4 資料擷取系統 24
3.4 實驗步驟 25
3.4.1 抽真空過程和冷媒填充 25
3.4.2 性能測試 26
3.5 數據換算 26
3.5.1 加熱率 26
3.5.2 製冷率 27
3.5.3 COP 和SCP 27
第四章 結果與討論 41
4.1 吸附式製冷循環 41
4.2 PVA黏著劑之吸附床性能分析 43
4.2.1 熱水溫度60oC性能分析 43
4.2.2 熱水溫度70oC性能分析 43
4.2.3 熱水溫度80oC性能分析 43
4.2.4 腔體溫度與壓力變化 44
4.2.5 計算結果 44
4.3 PVP與石膏為黏著劑之吸附床性能分析 46
4.3.1 熱水溫度60oC性能分析 46
4.3.2 熱水溫度70oC性能分析 46
4.3.3 熱水溫度80oC性能分析 46
4.3.4 計算結果 47
第五章 結論 58
參考文獻 59
附錄 62
A 實驗誤差分析 62
B.製冷循環圖 64
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指導教授 楊建裕(Chien-Yuh Yang) 審核日期 2019-1-29
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