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【24h】

Untersuchung des Förderverhaltens einer Thermosiphonpumpe bei unterschiedlichen Beheizungsarten

机译:不同加热类型的热虹吸泵的泵送性能研究

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摘要

Am Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik (ITW) wurde eine Diffusions-Absorptionskältemaschine (DAKM) im Leistungsbereich von ca. 400 Watt entwickelt. DAKMs benötigen keine mechanische Pumpe, da der Lösungsumlauf mittels einer Thermosiphonpumpe erfolgt, und arbeiten demzufolge geräuscharm und verschleißfrei. Zum Antrieb benötigt eine DAKM thermische Energie. Im Rahmen der Untersuchungen hat sich gezeigt, dass die Beheizungsart, also der Ort des Wärmeeintrags, einen großen Einfluss auf die Kälteleistung der DAKM hat. Mit einem Laborprüfstand wird das Förden/erhalten einer Thermosiphonpumpe bei einer punktuellen und einer flächigen Beheizung des Förderrohres untersucht. Der Prüfstand ist so aufgebaut, dass neben der Heizleistung der Förderrohrdurchmesser, die Förderhöhe bei unterschiedlichen Förderrohrlängen und die Temperatur der ins Förderrohr eintretenden Flüssigkeit variiert bzw. eingestellt werden können. Zudem bietet der Laborprüfstand die Möglichkeit zur Untersuchung eines neuen Konzeptes für die Beheizung bzw. den Antrieb einer DAKM. Zur Beheizung kann ein Plattenwärmeübertrager mit nachgeschaltetem Förderrohr verwendet werden. Die Beheizung und die Förderung der Lösung sind somit voneinander entkoppelt, was eine kompaktere Bauweise sowie eine höhere Förderleistung einer DAKM ermöglicht. Somit können verschiedene Energiequellen, wie Nah- und Fernwärme sowie Solarund Abwärme, als Antrieb einer zweiphasigen Thermosiphonpumpe genutzt werden. Es wird der Aufbau der Laboranlage detailliert vorgestellt. Das Förderverhalten der Thermosiphonpumpe mit dem Arbeitsmedium Wasser wird für die drei verschiedenen Beheizungsarten bei unterschiedlichen Heizwärmeströmen analysiert. Zukünftige Entwicklungsschritte und weitergehende Untersuchungen werden erläutert.
机译:在热力学和热技术研究所(ITW),开发了功率范围约为400瓦的扩散吸收式冷却器(DAKM)。 DAKM不需要机械泵,因为溶液是通过热虹吸泵进行循环的,因此运行时噪音很小且无磨损。 DAKM需要热能来驱动它。调查表明,加热的类型,即热输入的位置,对DAKM的制冷能力有重大影响。在实验室测试台上对热虹吸泵的输送/维护进行了及时和表面加热,并对输送管道进行了及时的研究。设置测试台的方式是,除了加热输出之外,还可以改变或调节输送管的直径,用于不同输送管长度的输送头以及进入输送管的液体的温度。另外,实验室测试台提供了研究加热或驱动DAKM的新概念的可能性。带有下游输送管的板式换热器可用于加热。因此,溶液的加热和输送彼此分离,这使得DAKM的设计更紧凑,输送速率更高。这意味着可以使用各种能源(例如局部和区域供热以及太阳能和废热)来驱动两相热虹吸泵。详细介绍了实验室系统的结构。针对具有不同加热流的三种不同类型的加热,分析了热虹吸泵与工作介质水的泵送行为。解释了未来的开发步骤和进一步的研究。

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