КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
В Г. Череповце
Классификация, принципы действия и области применения трансформаторов теплоты УСТАНОВКИ ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕПЛОТЫ
В установках для трансформации теплоты (трансформаторах теплоты) производится отвод энергии от объектов с низкой температурой к объектам с более высокой температурой, обычно большей температуры окружающей среды Tо.с или равной ей. Из термодинамики известно, что такой процесс должен сопровождаться затратой энергии извне. В зависимости от значений температур объектов с низкой Тн и высокой Тв температурами по отношению к температуре окружающей среды трансформаторы теплоты разделяют на три основные группы. При Тн<То.с и Тв≈То.с осуществляется отвод теплоты от объекта.с низкой температурой с целью его охлаждения. Такие трансформаторы теплоты называют холодильными установками. При температурах отвода теплоты Тн≤120 К установки называют криогенными. При TH≈T0.c и ТВ>Т0.С назначение установки состоит в переносе теплоты к объекту с температурой более высокой, чем Т0.с. Такие установки называют тепловыми насосами. При Tн<Tо.с и ТВ>Т0.С установка работает по комбинированной схеме, сочетающей холодильную установку и тепловой насос. Эффективность холодильной установки определяется количеством теплоты, отведенной от объекта с температурой Тн, и называется холодильной мощностью (холодопроизводительностью): Рис. 9.1. Идеальный обратный обратимый цикл холодильной (а), теплонасосной (б) и комбинированной (в) установок
, (9.1) где Δs – разность энтропии в процессах подвода или отвода теплоты. Эффективность теплового насоса определяется количеством теплоты подведенной к объекту с температурой Тв: , (9.2) Теоретическая основа трансформаторов теплоты связана с использованием обратного термодинамического цикла. На рис. 9.1 показаны такие циклы соответственно для холодильной, теплонасосной и комбинированной установок. При этом принято, что все процессы, составляющие циклы, идеальные, т. е. в данном случае рассматривается идеальный обратный обратимый цикл Карно. Принцип работы трансформатора теплоты обобщенно может быть представлен следующей последовательностью процессов. В процессе 1-2 осуществляется повышение давления рабочего тела с помощью подвода работы извне. Далее необходим отвод, теплоты на температурном уровне Тв (процесс 2-3 –охлаждение или конденсация рабочего тела). В процессе 3-4 происходит расширение в определенном диапазоне давлений, и, наконец, цикл замыкается процессом 4-1, в котором к рабочему телу подводится теплота на нижнем температурном уровне Тн. Такой цикл чаще всего используется при оценке показателей идеальных и действительных трансформаторов теплоты, в которых могут быть использованы циклы, значительно отличающиеся от цикла Карно. Области применения трансформаторов теплоты широки и разнообразны. Холодильные установки, в которых осуществляется охлаждение объектов до температур Тн в интервале 293–120 К, используют в пищевой промышленности, сельском хозяйстве и торговле для хранения и транспорта продукции; в системах кондиционирования воздуха производственных и бытовых помещений для обеспечения комфортных условий для людей и технологического оборудования; в медицинской,, биологической и фармацевтической отраслях промышленности при производстве и хранении биологических продуктов, а также при изготовлении препаратов, содержащих летучие вещества; в химической промышленности при производстве искусственного волокна и пластмасс; в горной промышленности и строительстве при сооружении плотин, подземных сооружений и туннелей, для замораживания водоносных грунтов и плывунов; для создания искусственных ледяных катков. Криогенные установки, в которых необходима температура 120 К' и ниже, используют: в металлургии, где продукты разделения воздуха– кислород, азот, инертные газы – широко применяют для интенсификации процессов выплавки чугуна, стали и других металлов и сплавов; в машиностроении, при обработке металлов в среде с низкой температурой с целью увеличения их твердости и износоустойчивости, а, также при дроблении материалов и сборке деталей; в химической промышленности при разделении газовых смесей и сложных растворов; в газовой промышленности при разделении газовых смесей и получения гелия, при получении, хранении и транспорте сжиженных газов, а также для выделения из них, ценных продуктов; в авиации и космонавтике при обеспечении кислородом экипажа, работающего на больших высотах, и при получении топлива и окислителей; в энергетике для создания и эксплуатации современных электротехнических устройств (сверхпроводящих или с очень малым электрическим сопротивлением); в радиотехнике и электронике для обеспечения оптимальных условий эксплуатации приборов и их чувствительных элементов; в медицине при создании специального криохирургического инструментария. Тепловые насосы и комбинированные установки (ТНУ) в последнее время получают широкое распространение при утилизации низкопотенциальной теплоты (уровень температур t=10÷50°С). ТНУ для систем утилизации низкопотенциальной теплоты разрабатывают и совершенствуют в двух направлениях: для централизованного теплоснабжения проектируют крупные парокомпрессионные ТНУ и водогрейные котлы; для децентрализованного теплоснабжения целесообразно использовать ТНУ малой мощности парокомпрессионного и термоэлектрического типов. Такие установки применяют в сельском хозяйстве, в промышленности, в жилищно-бытовом секторе. Классификация трансформаторов теплоты может быть проведена обобщенно для холодильных установок и тепловых насосов ввиду того, что теоретические основы их работы одинаковы. По принципу действия наибольшее распространение получили трансформаторы теплоты термомеханического типа, в которых используют процессы повышения и понижения давления рабочего тела. Эти установки делятся на компрессионные, сорбционныё и струйные. Кроме термомеханических находят применение также трансформаторы теплоты электромагнитного типа, принцип работы которых основан на использовании постоянных или переменных электрического или магнитного, полей [71]. Более распространены термоэлектрические трансформаторы теплоты, основанные на использовании эффекта Пельтье. Сведения о них можно получить в специальной литературе [71]. Компрессионные установки могут быть паро- (или газо-) жидкостными и газовыми в зависимости от характера изменения состояния рабочего тела. В паро- и газожидкостных установках сжатие рабочего тела осуществляют при температурах ниже критической, в газовых – при температурах выше критической. Для процесса сжатия в компрессионных установках обычно используют электрическую или механическую энергию. В сорбционных установках (они могут быть как абсорбционными, так и адсорбционными) давление рабочего тела повышается в результате последовательно осуществляемых процессов поглощения рабочего агента сорбентом, сопровождающегося отводом теплоты, и дальнейшего выделения рабочего агента с помощью подвода теплоты (десорбция). В качестве носителя энергии в установках сорбционного типа используют пар, горячую воду или газы. Струйные установки основаны на использовании кинетической энергии рабочего потока для повышения давления сжимаемого агента. Струя рабочего пара или газа, выходящая с большой скоростью из сопла, эжектирует сжимаемый поток (всасывание), затем происходит сжатие смеси в диффузоре. По характеру процесса трансформации теплоты установки могут быть разделены на две группы: работающие по повысительной или по расщепительной схеме. В повысительной схеме теплота подводится к, установке на нижнем температурном уровне Тн, а отводится на уровне Тв. В установках с расщепительной трансформацией теплота подводится к установке на некотором среднем температурном уровне Tср; далее имеются два потока – один на низком температурном уровне Тн, другой– на высоком Tв. В отличие от схем с повысительной трансформацией в расщепительной установке необходимы два цикла: один – прямой для получения работы, другой – обратный, в котором используется работа для отвода теплоты со среднего температурного уровня Тср на верхний Tв. В качестве показателей эффективности трансформаторов теплоты используют коэффициенты, представляющие собой отношение эффекта, созданного установкой, к затрате энергии на ее работу. Для идеальной холодильной установки такой коэффициент представляет собой отношение холодильной мощности установки q0 к затраченной работе l и называется холодильным коэффициентом е: . (9.3) Для аналогичной характеристики теплового насоса соответственно используют соотношение . (9.4) называемое коэффициентом трансформации. Оба коэффициента не могут быть названы КПД установок, так как не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к этому критерию [71] (в частности, оба могут иметь численные значения, большие единицы, что противоречит второму закону термодинамики). В формулах сопоставляются качественно различные виды энергии – теплоты и работы. Известно, что качество вида, энергии определяется его способностью превращаться в другой вид энергии. Если работа в идеальном процессе может быть полностью превращена в другой вид энергии, то теплота даже в, идеальном процессе лишь частично превращается, например, в работу. Степень такого превращения теплоты в работу характеризуется работоспособностью или эксергией потока теплоты и существенно зависит от температурного уровня потока теплоты, а также от температуры окружающей среды. Соответствующие показатели трансформаторов теплоты – эксергетические η – наряду с коэффициентами ε и φ широко применяют при анализе этих установок и определяют следующими формулами [71]: для холодильной установки . (9.5) для теплонасосной установки . (9.6) где ωq – температурная функция или коэффициент работоспособности теплоты, определяемая как ; (9.7) здесь Т – температурный уровень потока теплоты. Вещества, применяемые в холодильных и теплонасосных установках (хладагенты и хладоносители), должны удовлетворять некоторым общим для трансформаторов теплоты требованиям [71]. Для хладагентов основные требования сводятся к следующему: 1) давление конденсации рк при заданной температуре в конденсаторе должно быть ниже критического ркр, что облегчает конструкцию компрессора, снижает утечки, увеличивает КПД компрессора; 2) давление в испарителе ро должно быть равно атмосферному или чуть выше, чтобы не было подсоса наружного воздуха и атмосферной влаги в установку, ухудшающих теплообмен между хладагентом и хладоносителем и вызывающих коррозию; 3) хладагент должен иметь большую удельную холодильную мощность q0 что снижает потери от дросселирования; 4) удельный объем паров на входе в компрессор должен быть малым, если используется поршневой компрессор (это уменьшает его габариты), и, наоборот, достаточно большим, если в установке применяется турбокомпрессор (это при прочих равных условиях позволяет изготовить проточную часть компрессора с высоким КПД); 5) хладагент должен иметь малую вязкость для получения высоких коэффициентов теплоотдачи, уменьшения гидравлических сопротивлений и обеспечения малых утечек через неплотности; 6) хладагенты должны быть нетоксичными, негорючими, взрывобезопасными, химически инертными и стабильными. По степени безвредности хладагенты разделяют на классы [71]: причем выше класс безвредности, тем слабее воздействие паров агента на организм человека. Особенно ядовиты сернистый ангидрид и аммиак. Наиболее распространенные хладагенты и их свойства приведены в табл. 9.1. Воду используют как рабочее тело в пароэжекторных и абсорбционных холодильных установках. Достоинства аммиака как хладагента объясняются его малым удельным объемом и большой удельной теплотой парообразования. Аммиак токсичен, но его утечки легко обнаруживаются, вследствие резкого запаха. Широкое применение в современных холодильных и теплонасосных установках находят хладоны (фреоны) – галоидопроизводные предельных углеводородов. Они химически инертны и взрывобезопасны. Хладоносители (теплоносители) используют в системах трансформатор теплоты – потребитель в случае большого расстояния между ними или если в силу технических или технологических условий непосредственная связь между трансформатором теплоты и потребителем затруднена или невозможна. Использование промежуточных хладоносителей позволяет повысить аккумулирующую способность трансформатора теплоты, иметь более простое и надежное регулирование и благоприятные условия для- автоматизации системы. В то же время при наличии хладоносителей возникает необходимость защиты от коррозии труб, аппаратуры и оборудования; вследствие появления разности температур необходимо поддерживать более низкие температуры кипения в испарителе (в холодильных установках) при той же температуре у потребителя, дополнительно затрачивать энергию на транспорт хладоносителя. В качестве промежуточных хладо- или теплоносителей в трансформаторах теплоты применяют водные растворы (рассолы) хлористого натрия NaCl и хлористого кальция СаСl, а также этиленгликоль; в низкотемпературных установках – фреон Ф-30. Условия надежной эксплуатации установок определяют требования к хладо- и теплоносителям: низкая температура замерзания, небольшая вязкость для снижения потерь в трубопроводах, большая теплоемкость для уменьшения расхода и потерь при теплообмене, химическая, стойкость и малая коррозионная активность, высокая теплопроводность, нетоксичность, взрывобезопасность. Контрольные вопросы 1. Что общего и какие различия в принципах работы холодильной установки и теплового насоса? 2.. В чем различие холодильного коэффициента и КПД холодильной установки; в чем преимущества КПД? 3. Назовите основные принципы выбора хладагентов холодильных установок. 4. Каковы области преимущественного применения газовых холодильных установок? 5. Что дает регенерация в холодильных установках? 6. В чем основные рреимущества абсорбционных и пароажекторных установок перед парокомпрессионными. 7. Может ли вихревая труба работать при полном отсутствии «горячего» потока? 8. Каковы перспективы применения теплонасосных установок в промышленности? 9. Поясните схему функционирования комбинированной теплонасодной установки в зимнем и летнем режимах. 10. Каковы энергетические показатели применения турбокомпрессоров для повышения давления пара?
С.В. БОЙКО
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 742; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |