Вплив попереднього охолодження на показники абсорбційної водоаміачної холодильної машини

Author:

Косой Б.В.ORCID,Грудка Б.Г.ORCID,Зімін О.В.ORCID

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

同舟云学术

1.学者识别学者识别

2.学术分析学术分析

3.人才评估人才评估

"同舟云学术"是以全球学者为主线,采集、加工和组织学术论文而形成的新型学术文献查询和分析系统,可以对全球学者进行文献检索和人才价值评估。用户可以通过关注某些学科领域的顶尖人物而持续追踪该领域的学科进展和研究前沿。经过近期的数据扩容,当前同舟云学术共收录了国内外主流学术期刊6万余种,收集的期刊论文及会议论文总量共计约1.5亿篇,并以每天添加12000余篇中外论文的速度递增。我们也可以为用户提供个性化、定制化的学者数据。欢迎来电咨询!咨询电话:010-8811{复制后删除}0370

www.globalauthorid.com

TOP

Copyright © 2019-2024 北京同舟云网络信息技术有限公司
京公网安备11010802033243号  京ICP备18003416号-3