Utilization of Solar Energy in Absorption Refrigeration: Design and Testing of an Intermittent Ammonia Absorption Refrigeration System
Mémoire de recherche (postgraduate) de l'année 2004 dans la matière Ingénierie - Génie électrique, Université de la Vallée du Nil (Faculté d'ingénierie et de technologie), cours : réfrigération, langue : Anglais, résumé : L'énergie solaire peut être utilisée soit par conversion thermique, soit par conversion électrique du rayonnement solaire. L'utilisation de l'énergie solaire par la méthode de conversion thermique est peu coûteuse, mais elle nécessite une forte densité de rayonnement solaire.
La méthode de conversion électrique, quant à elle, est coûteuse, mais elle ne nécessite pas une forte densité de rayonnement solaire. L'une des applications les plus importantes de la conversion thermique de l'énergie solaire est la réfrigération par absorption. Étant donné que de nombreux facteurs influencent le processus de réfrigération solaire, de nombreux travaux de recherche doivent être effectués avant de décider d'une conception optimale des systèmes de réfrigération solaire, qui utilisent l'énergie solaire à un faible coût.
L'objectif principal de cet article de recherche est de concevoir et de construire un appareil pouvant être utilisé comme banc d'essai par les étudiants en recherche pour réaliser des expériences sur les performances des systèmes de réfrigération par absorption solaire. L'appareil a été conçu et construit pour être utilisé à l'intérieur. L'un des nombreux facteurs qui affectent les performances des systèmes de réfrigération par absorption solaire a été choisi pour tester le fonctionnement de l'appareil.
Il s'agit de l'effet de la température du condenseur sur les performances des systèmes de réfrigération par absorption solaire. L'appareil a été testé pour trois valeurs différentes de la température du condenseur et a donné de très bons résultats. Le travail expérimental prouve que le coefficient de performance d'un système de réfrigération à absorption solaire est élevé lorsque la température du condenseur est basse.
À une température du condenseur d'environ 25 °C, le coefficient de performance réel obtenu est de 0,019, contre une valeur théorique de 0,062. Et à une température de condenseur d'environ 15°C, le coefficient de performance réel est de 0,026, par rapport à une valeur théorique de 0,062.
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Dernière modification: 2024.11.14 07:32 (GMT)