基于多目标优化的余热驱动LiBr/NH3级联制冷系统的过程综合

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我国目前面临工业余热富余,冷量需求不断增长的局面。本文针对工业低品位余热的回收问题,利用Aspen Plus软件设计和模拟了LiBr/NH3级联吸收式制冷系统,讨论了系统的热力学性能和经济性能,通过多目标优化方法探究确定了系统最优方案,并基于先进?与?经济分析法给出了系统的改进策略。本文提出的级联吸收式制冷系统利用90-150°C低品位余热制取-40°C的冷能。该级联系统包括:LiBr/H2O吸收式制冷循环和NH3/H2O吸收式制冷循环,基于文献实验数据计算回归分别得到两个子系统的Aspen Plus模拟物性参数。在准确模拟的基础上进行了系统的能量、?和经济分析。系统的热力学分析以Li Br蒸发器温度等参数为研究变量,探究了制冷系统的性能系数和?损失情况。系统的经济性则考虑了设备的投资成本以及电耗、水耗等运行成本。分析结果显示,级联吸收式系统的热力学性能与经济性能存在冲突关系。以系统的总?损失和年度总成本为目标函数,基于多目标优化方法,采用带精英策略的非支配排序遗传算法和理想解相似排序法确定了系统的最优解。在最优解的条件下,将90-128.3°C的低品位余热用于LiBr/H2O吸收式制冷循环,而128.3-150°C的低品位余热用于NH3/H2O吸收式制冷循环。确定的多目标最优解的总?损失和年度总成本分别为915 kW和445245美元,分别比其理想最小值高4.5%和5.9%,优于单目标优化的11.0%和14.8%。在多目标优化最优解的基础上,采用先进?与?经济分析的方法探究系统的第二热力学性能情况。先进?与?经济分析方法将系统的?损失分为内部、外部、可避免和不可避免四部分。分析结果显示24.44%的?损失、23.8%的?经济损失和17.68%的投资成本是可以避免的。大部分的?损失是系统组件内部的,特别是发生器和换热器的热力学性能亟待提高。基于上述分析,对系统的改进提出了相关策略。
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