Abstract
In this article, a general definition of the process average temperature has been developed, and the impact of the various dissipative mechanisms on 1/COP of the chiller evaluated. The present component-by-component black box analysis removes the assumptions regarding the generator outlet temperature(s) and the component effective thermal conductances. Mass transfer resistance is also incorporated into the absorber analysis to arrive at a more realistic upper limit to the cooling capacity. Finally, the theoretical foundation for the absorption chiller T–s diagram is derived. This diagrammatic approach only requires the inlet and outlet conditions of the chiller components and can be employed as a practical tool for system analysis and comparison.
Dans cet article, on
donne une définition générale de la température moyenne du processus et on évalue l'impact de divers mécanismes de dissipation sur le COP du refroidisseur utilisé. L'analyse d'un composant à la fois à l'aide d'une boîte noire permet d'éliminer les hypothèses concernant les températures à la sortie du générateur et les conductances thermiques réelles. La résistance au transfert de masse est également incorporée dans l'analyse concernant l'absorbeur afin de définir une limite supérieure de puissance frigorifique plus réaliste. Enfin, le fondement théorique du diagramme T–s du refroidisseur à absorption est établi. Cette approche par diagramme nécessite seulement des données sur les conditions à l'entrée et à la sortie du refroidisseur et peut être employée comme outil pratique pour l'analyse du système et afin d'effectuer des comparaisons.