You are here

SOĞURMALI ISI YÜKSELTİCİLERİNDE AMONYAK-SU İLE LİTYUM BROMÜR-SU ERİYİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

A Comparison Between Ammonia-Water and Water-Lithium Bromide Solutions in Absorption Heat Transformers

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study included an investigation to analyze the Absorption Heat Pump (AHP) and Absorption Heat Transformer (AHT) using ammonia-water and water-lithium bromide solutions. A fundamental AHP and AHT systems are described and the operating sequence is explained. Since the AHT systems widely use ammonia-water solution with ammonia as the refrigerant and water-lithium bromide solution with water as the refrigerant, the comparison of the two is presented in respect of the coefficient of performance (COP), the flow ratio (FR) and the maximum system pressure. It is concluded that the AHT system using water-lithium bromide solution provided better performance than the system using ammonia-water solution.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, amonyak-su ve lityum bromür-su eriyiği kullanan Soğurmalı Isı Pompası (AIP) ve Soğurmalı Isı Yükseltici (AIY) sistemlerin analizi üzerine bir çalışmayı içermektedir. Temel AIP ve AIY sistemleri izah edilmiş ve çalışma prensipleri açıklanmıştır. AIY sistemleri, genellikle soğutucu akışkan olarak amonyağın kullanıldığı amonyaksu eriyiği ve soğutucu akışkan olarak suyun kullanıldığı lityum bromür-su eriyiklerini yaygın olarak kullandıklarından, bu iki çift ısıtma tesir katsayısı, dolaşım oranı ve maksimum sistem basınçları dikkate alınarak karşılaştırılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, lityum bromür-su eriyiği kullanan AIY sistemin, amonyak-su eriyiği kullanan sisteme göre daha iyi bir performans gösterdiği sonucuna varılmıştır.
27-35

REFERENCES

References: 

1. L. A. McNeely, “Thermodynamic Properties of Aqueous Solutions of Lithium Bromide”, ASHRAE Transactions,
Vol. 85, No. 3, 413, 1979.
2. R. Best, M. A. R. Eisa ve F. A. Holland, “Thermodynamic Design Data for Absorption Heat Transformers, Part I:
Operating on Water-Lithium Bromide”, J. of Heat Recovery Systems, Vol. 6, 421-432, 1986.
3. R. Best, M. A. R. Eisa ve F. A. Holland, “Thermodynamic Design Data for Absorption Heat Transformers, Part III:
Operating on Ammonia-Water”, J. of Heat Recovery Systems, Vol. 7, 259-272, 1987.
4. K. P. Tyagi, “Aqua-ammonia Heat Transformers”, J. of Heat Recovery Systems, Vol. 7, 423-433, 1987.
5. P. Ciambelli ve V. Tufano, “On the Performance of Advanced Absorption Heat Transformers-II. the Double
Absorption Configuration”, J. of Heat Recovery Systems, Vol. 5, 451-457, 1988.
6. B. Zeigler ve C. Trepp, “Equation of State for Ammonia-Water Mixtures”, Int. Journal of Refrigeration, Vol. 7,
No. 2, 101, March 1984.
7. B. H. Jennings, “The Thermodynamic Properties of Ammonia-Water Mixtures: A Reassessment in Tabular Format”,
ASHRAE Transactions, 419, 1979.
8. P. Holmberg ve T. Berntsson, “Alternative Working Fluids in Heat Transformers”, ASHRAE Transactions, Vol.
96, 1582-1589, 1990.
9. Horuz and T. M. S Callander, “Experimental Investigation of a Vapor Absorption Refrigeration System”, International
Journal of Refrigeration, Vol.27, 10-16, 2004.
10. Yamankaradeniz, I. Horuz ve S. Coşkun, “ Soğutma Tekniği ve Uygulamaları”, Vipaş A. Ş., Yayın No: 79, Bursa,
2002.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com