Abstract
Тепловикористальні холодильні машини виробляють з урахуванням особливостей зовнішніх джерел тепла, що використовуються; холодопродуктивності та температури охолодження; схемних рішень та характеристик апаратів. Абсорбційні водоаміачні холодильні машини (АВХМ) дозволяють при одноступеневому виконанні, на відміну від абсорбційних бромістолітієвих холодильних машин, виробляти холод на температурному рівні до 243 К. Незважаючи на це їх застосування стримується відносно низькою ефективністю. Поліпшення характеристик АВХМ – актуальне науково-технічне завдання. Рішення, що сприяють зростанню ефективності абсорбційних водоаміачних холодильних машин, можуть підвищити їх конкурентоспроможність у порівнянні з іншими типами тепловикористальних холодильних машин. Пропонується для підвищення ексергетичного ККД АВХМ ηe вводити в їх схему парокомпресорну холодильну машину (ПХМ) з відносно невисокою продуктивністю. З цією метою ПХМ доцільно використовувати для переохолодження рідкого аміаку як холодоагенту АВХМ. Зазначимо, що у парокомпресорній холодильній машині виконується переохолодження аміаку після конденсатора АВХМ від Тн.с до Тп.о. Для визначення енергетичних характеристик аналізованої системи охолодження виберемо досить ефективну АВХМ з регенеративним теплообмінником розчинів, ректифікатором і водяним дефлегматором. Дослідження комплексу АВХМ+ПХМ показали, що переохолодження рідкого аміаку перед його дроселюванням сприяє підвищенню як ексергетичного ККД ηe, так і холодопродуктивності. Наприклад, у системі, що включає АВХМ з холодопродуктивністю 500 кВт на рівні 258 К і відносно невелику ПХМ, ексергетичний ККД та загальна холодопродуктивність при попередньому охолодженні до 261 К зростають на 11,8% та 18,7% відповідно. Отримані результати дозволяють підвищити інтерес до таких комплексів
Publisher
Odesa National University of Technology
Subject
Applied Mathematics,General Mathematics
Reference10 articles.
1. 1. Low temperature physics. (1962) Transl. from English by ed. A.I. Shal'nikov. M.: Publishing house foreign literature, 938.
2. 2. Hausen, H. (1957). Handbuch der Kaeltechnik. Erzeugung sehr tiefer Temperaturen. Gasverfluessigung und Zerlegung von Gasgemischen. Berlin: Springer Verlag, 8, 412.
3. 3. Arkharov, A.M., Marfenina, I.V., Mikulin, Ye.I. (2000). Cryogenic systems. Vol I. Basics of theory and design. M.: MSTU, 518.
4. Cost optimization of heat exchanger inventory for mechanical subcooling refrigeration cycles;Ahmed Qureshi;International Jounal of Refrigeration 36 4,2013
5. Mechanical sub-cooling vapor compression system: Current status and future directions;Bilal Ahmed Qureshi;International Jounal of Refrigeration 36 8,2013