Испытание теплового насоса для теплоснабжения индивидуального дома

Изучение теоретических, экспериментальных характеристик тепловых насосов (ТН). Проектирование теплообменных аппаратов опытного ТН на основе расчёта ожидаемых коэффициентов теплопередачи при кипении и конденсации в канальных аппаратах в первом приближении.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2017
Размер файла 216,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Испытание теплового насоса для теплоснабжения индивидуального дома

А.А. Сухих

К.С. Генералов

И.А. Акимов

Annotation

There are considered a calculation, theoretical and experimental characteristics of the heat pump with heat productivity about 10 kWh. Outlines and parameters of the tasting ground and program of the heat pump tasting with using a zeotropic mixture are adduced.

Значительное место в области применения теплонасосной техники принадлежит небольшим тепловым насосам (ТН) для теплоснабжения и горячего водоснабжения индивидуальных домов теплопроизводительностью около 10 кВт. Источниками низкопотенциальной теплоты являются грунт (5…15°С) и грунтовые воды (8…15°С). Температура нагреваемой в ТН воды для горячего водоснабжения должна быть не менее 60°С. Если вода используется только на отопление, температура может быть ниже. Если требуемый нагрев воды 55 °С и ниже, то в качестве рабочего вещества можно использовать R22, для более высоких температур теплоносителей использование R22 невозможно в связи с высоким давлением конденсации, на которое не рассчитана большая часть компрессоров.

При высоких температурах нагрева широко использовался R12, применение которого запрещено в связи с его высоким потенциалом разрушения озона. Вместо него в настоящее время применяется озонобезопасное рабочее вещество R134a.

Нагрев воды в ТН характеризуется большой разностью температур воды (в конденсаторе) не менее 10°С. При выборе рабочего вещества, альтернативного R12, целесообразно использовать зеатропную смесь (ЗС) со значительной неизотермичностью (Тн) процессов фазовых превращений. Это позволяет повысить энергетическую эффективность термодинамического цикла ТН за счёт сокращения внешних необратимых потерь при теплообмене между рабочим веществом и теплоносителем. Таким рабочим веществом является двухкомпонентная смесь на базе двух переходных веществ R22/142b (60/40 % по массе), производимых в России.

Термодинамические свойства этой смеси рассчитаны на кафедре низких температур МЭИ, а диаграмма состояния построена на кафедре ХКТ МГУИЭ (Тн для данной смеси составляет 8-10 °С).

В работе [2] показано, что при осуществлении регенеративных циклов на ЗС со значительным Тн достигается увеличение энергетической эффективности по сравнению с «базовым» циклом за счёт повышения давления кипения, при этом одновременно снижается отношение давлений в цикле (= РК/Р0), в результате чего повышается рабочие коэффициенты компрессора (КПД, коэффициент подачи) и энергетическая эффективность ТН в целом.

В табл. 1 сопоставлены показатели теоретических термодинамических циклов ТН при использовании рабочих веществ R134a, R22, ЗС ( R22/R142b ) для сле-дующих условий: конечная температура нагрева воды в конденсаторе +65°С, конечная температура охлаждения в испарителе +8 °С. При противоточном процессе теплообмена в испарителе и конденсаторе этим условиям отвечают температура кипения t0 = +5 °С для всех рабочих веществ; температура конденсации tК +69 °С для моновеществ; средняя температура конденсации tк.ср= +65 °С для ЗС.

Для моновеществ рассмотрен обычный регенеративный цикл Т2 (рис. 1) с разностью температур на тёплом конце регенеративного теплообменника +15 °С.

Для ЗС рассмотрены три цикла T1, T2, Т4. Анализ целесообразно вести опираясь на простейший «базовый» цикл (Т1): одноступенчатое сжатие сухого насыщенного пара по изоэнтропе и одноступенчатое дросселирование насыщенной жидкости. В цикле Т2 жидкая фаза охлаждается в регенеративном теплообменнике (РТ) за счёт нагрева холодного пара перед компрессором. В цикле Т4 жидкая фаза охлаждается в РТ за счёт выкипания жидкости и нагрева пара перед компрессором.

Рисунок 1. Принципиальные схемы и термодинамические циклы теплового насоса

Из табл. 1 следует, что энергетическая эффективность ТН при работе на ЗС выше на 15-17%, чем при работе на моновеществе.

теплообменный насос конденсация кипение

Таблица 1

Рабочее вещество

R134a

R22

R22/R142b 

Характеристика циклов

Регенера-тивный

Регенера-тивный

Базовый

Регенера-тивный

Регенеративный с частичным выкипанием в РТ

Химическая формула

СH2FСF3

CHF2C1

СНF2С1/С2Н3F2С1

Давление кипения, Р0, МПа

3,31

5,85

3,25

3,32

3,553

Давление конденсации, Рк,МПа

18,9

29,4

17,85

17,85

17,85-

Отношение давлений

5,7

5,025

5,5

5,376

5,024

Температура кипения, t0,°C

+5

+5

сред.+5

сред.+5

сред.+5

Температура конденсации, tк,°C

+69

+69

сред.+65

Сред.+65

сред.+65

Удельная объёмная теплопроизводительность, qV, кДж/м^3

2033,3

3024

1914,3

2191,15

2199,3

Удельная работа на единицу объёма, 1v, кДж/м^3

714,3

1035,6

598,6

643,7

627,4

Коэффициент преобразования, µ

3,847

3,92

4,196

4,4

4,505

В % к R134а

100

101,89

109,07

114,37

117,1

Влияние сокращения внешних необратимых потерь при теплообмене выявляется по показаниям «базового» цикла, эффективность которого на 9% превышает эффективность цикла на R22. Наиболее эффективным является цикл Т4, в котором также реализуется наименьшее отношение давлений.

Надо отметить, что реально цикл на R22 в данном температурном режиме не может быть осуществлён из-за высокого давления конденсации. С другой стороны, необходимо учитывать, что удельная объёмная теплопроизводительность (qv) для ЗС почти на 30% ниже, чем для R22.

В лаборатории кафедры ХКТ сотрудниками кафедры и научно-производственной фирмы «ЭКИП» разработан и построен испытательный стенд ТН, схема которого представлена на рис. 2. В состав ТН входит: компрессор (К), конденсатор, испаритель, ресивер со смотровой трубкой, фильтр-осушитель (ФО), электромагнитный вентиль (СВ), терморегулирующий вентиль (ТРВ).

Рисунок 2. Схема испытательного стенда теплового насоса

На стенде установлена система контроля параметров установки в процессе проведения экспериментов и автоматического снятия показаний с датчиков, размещённых на стенде. В качестве первичных датчиков системы были выбраны датчики российского производства. Аппаратура преобразования сигналов датчиков и измерительные модули произведены ведущими в этой области фирмами Analog Device и National Instruments. Программная часть разработана при помощи интегральной среды LabWindows - CVI производства фирмы National Instruments. В качестве персонального компьютера для системы был выбран компьютер типа RoverBook Pentium 100/8/850.

Обеспечиваемая точность измерений (при использовании штатных датчиков):

- по температуре - не ниже 0,1 °С;

- по давлению - не ниже 0,0025 МПа;

- по расходу - не ниже 1,5% максимального значения.

На стенде получены теплотехнические характеристики ТН при работе на R22 (табл. 2). Эти данные должны быть сопоставлены с характеристиками ТН при работе на ЗС.

Таблица 2.

Температура кипения, t0, °С

2,91

Температура конденсации, tk, °С

54,55

Температура теплоносителя на входе в испаритель, ts1, °С,

8,2

Температура теплоносителя на выходе из конденсатора, tw2, °C

50,1

Разность температур теплоносителя в конденсаторе, tw, °C

11,97

Расход теплоносителя в конденсаторе, Gк, кг/с

0,263

Мощность, потребляемая компрессором, Nэ, Вт

3270

Теплопроизводительность, Qк, Вт

13220

Расход хладагента, Ga, кг\с

0,063

Коэффициент преобразования, µ

4,04

Для исследования характеристик ТН, работающего на ЗС, испытательный стенд должен быть достроен, путём включения в схему регенеративного теплообменника специальной конструкции. )

Как было показано выше, в ТН, работающем на ЗС, принципиально важно осуществить противоточный теплообмен в аппаратах, особенно в конденсаторе. Это достигается в аппаратах с конденсацией и кипением рабочего вещества в каналах (трубах). В опытном ТН на стенде установлены теплообменные аппараты типа «труба в трубе» новой конструкции с оребрением поверхностей по технологии деформирующего резания МГТУ им. Bayмана. Теплоноситель (вода) проходит до внутренней трубе, а рабочее вещество - в межтрубном (оребрённом) канале. Возможно также использование для этих условий аппаратов пластинчатого типа противоточной схемой (кипение или конденсация рабочего вещества в щелевых каналах пластин).

Процессы кипения и конденсации ЗС R22/R142b в трубах исследованы Букиным В.Г. [3]. Зависимости для коэффициентов теплоотдачи, полученные в этих работах, могут быть использованы для расчёта ожидаемых коэффициентов теплопередачи при кипении и конденсации в канальных аппаратах в первом приближении. Расчёты по этим зависимостям позволили спроектировать теплообменные аппараты опытного ТН (испаритель, конденсатор, регенеративный теплообменник).

Возможные отклонения зависимостей по коэффициентам теплоотдачи в канальных аппаратах от данных, полученных для гладкой трубы, должны быть выявлены по результатам экспериментальных данных на стенде. Это позволит откорректировать зависимости и разработать методики расчётов теплообменник аппаратов.

На этапе испытания опытного ТН на ЗС R22/R142b должны быть получены следующие результаты: внешние характеристики ТН в широком диапазоне изменения температур теплоносителей; тепловые характеристики основных теплообменных аппаратов при различных температурных условиях и тепловых нагрузках; характеристики герметичного компрессора при работе на ЗС. Эти результаты позволяют сопоставить экспериментальные характеристики с расчётными, откорректировать первоначально использованные зависимости, разработать методику расчёта ТН и его элементов при работе на ЗС.

Библиографический список

1. Калнинь И.М. Перспективы развития тепловых насосов. // Холодильная техника. - 1994. - №1. - С. 4-8.

2. Калнинь И.М., Фадеков К.Н. Эффективность альтернативных хладагентов. // Холодильная техника. - 1999. - №4.-С. 10-13.

3. Букин В.Г., Кузьмин А.Ю. Экспериментальное исследование малых холодильных машин на смеси R22/R142b. // Холодильная техника. -1996,-№5.-С. 12-14.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Принцип работы бытовых и хозяйственных тепловых насосов. Конструкция и принципы работы парокомпрессионных насосов. Методика расчета теплообменных аппаратов абсорбционных холодильных машин. Расчет тепловых насосов в схеме сушильно-холодильной установки.

    диссертация [3,0 M], добавлен 28.07.2015

  • Технология ремонта центробежных насосов и теплообменных аппаратов, входящих в состав технологических установок: назначение конденсатора и насоса, описание конструкции и расчет, требования к монтажу и эксплуатации. Техника безопасности при ремонте.

    дипломная работа [3,8 M], добавлен 26.08.2009

  • Изучение устройства и определение назначения теплообменных аппаратов, основы их теплового расчета. Конструкторское описание основных элементов криогенных машин и установок, их назначение. Понятие теплообмена и изучение основных законов теплопередачи.

    контрольная работа [486,6 K], добавлен 07.07.2014

  • Насосы-гидравлические машины, предназначенные для перемещения жидкостей. Технология монтажа центробежного насоса. Монтаж центробежного насоса. Принцип действия насоса. Монтаж горизонтальных насосов. Монтаж вертикальных насосов. Испытание насосов.

    реферат [250,5 K], добавлен 18.09.2008

  • Применение теплообменных аппаратов типа "труба в трубе" и кожухотрубчатых для нагрева уксусной кислоты и охлаждения насыщенного водяного пара. Обеспечение должного теплообмена и достижения более высоких тепловых нагрузок на единицу массы аппарата.

    курсовая работа [462,6 K], добавлен 06.11.2012

  • Виды систем центрального отопления и принципы их действия. Сравнение современных систем теплоснабжения теплового гидродинамического насоса типа ТС1 и классического теплового насоса. Современные системы отопления и горячего водоснабжения в России.

    реферат [353,4 K], добавлен 30.03.2011

  • Классификация теплообменных аппаратов. Расчёт гидравлического сопротивления теплообменника. Расчет холодильника первой ступени. Вычисление средней разности температур теплоносителей. Расчет конденсатора паров толуола и поверхности теплопередачи.

    курсовая работа [688,1 K], добавлен 17.11.2009

  • Ознакомление с конструкцией теплообменных аппаратов нефтепромышленности; типы и конструктивное исполнение кожухотрубчатых установок. Описание технологического и механического расчета оборудования. Выбор конструкционных материалов и фланцевого соединения.

    дипломная работа [3,3 M], добавлен 17.04.2014

  • Определение поверхности теплообмена и конечных температур рабочих жидкостей. Расчетные уравнения теплообмена при стационарном режиме - уравнение теплопередачи и уравнение теплового баланса. Расчёт кожухотрубчатого и пластинчатого теплообменных аппаратов.

    курсовая работа [5,2 M], добавлен 03.01.2011

  • Понятие и классификация теплообменных аппаратов. Определение площади поверхности теплообмена и коэффициента теплопередачи. Расчет гидравлических и механических характеристик устройства. Обоснование мероприятий по снижению гидравлического сопротивления.

    курсовая работа [83,2 K], добавлен 17.07.2012

  • Особенности работы насоса на сеть, способы регулирования и определения его рабочих параметров на базе экспериментально снятых характеристик. Измерение расхода жидкости, выбор мощности и напора насоса. Правила техники безопасности при обслуживании насоса.

    лабораторная работа [7,5 M], добавлен 28.11.2009

  • Исследование проблемы снабжения судов пресной водой. Описание тепловой схемы опреснительной установки. Ознакомление с результатами теплового расчёта греющей батареи. Рассмотрение схемы жалюзийного сепаратора. Изучение особенностей выбора насосов.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 19.03.2019

  • Применение многоступенчатой системы регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения с разнородными тепловыми нагрузками. Подбор оборудования теплового пункта, смесительного насоса системы отопления и регулирующих клапанов с электроприводом.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 29.05.2022

  • Характеристика и классификация теплообменных аппаратов. Проект горизонтального кожухотрубчатого теплообменника для конденсации перегретого пара; тепловой, гидравлический и механический расчеты; определение толщины тепловой изоляции; техника безопасности.

    курсовая работа [176,2 K], добавлен 13.08.2011

  • Материальный баланс выпарного аппарата. Определение температуры кипения раствора, расход греющего пара, коэффициентов теплопередачи и теплоотдачи. Конструктивный расчет, объем парового пространства. Расчет вспомогательного оборудования, вакуум-насоса.

    курсовая работа [131,2 K], добавлен 03.01.2010

  • Общие сведения о теплообменных аппаратах: их конструктивное оформление, характер протекающих в них процессов. Классификация теплообменников по назначению, схеме движения носителей, периодичности действия. Конструкции основных поверхностных аппаратов.

    реферат [3,5 M], добавлен 15.10.2011

  • Анализ принципа действия и технологических схем ЦТП. Расчет тепловых нагрузок и расходов теплоносителя. Выбор и описание способа регулирования. Гидравлический расчет системы теплоснабжения. Определение расходов по эксплуатации системы теплоснабжения.

    дипломная работа [639,3 K], добавлен 13.10.2017

  • Проект теплоснабжения промышленного здания в г. Мурманск. Определение тепловых потоков; расчет отпуска тепла и расхода сетевой воды. Гидравлический расчёт тепловых сетей, подбор насосов. Тепловой расчет трубопроводов; техническое оборудование котельной.

    курсовая работа [657,7 K], добавлен 06.11.2012

  • Сравнительная характеристика выпарных теплообменных аппаратов, физико-химическая характеристика процесса. Эксплуатация выпарных аппаратов и материалы, применяемые для изготовления теплообменников. Тепловой расчет, уравнение теплового баланса аппарата.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 03.10.2010

  • Изучение процесса теплообмена в змеевике, кожухотрубчатом теплообменниках, экспериментальное определение коэффициента теплопередачи, рассчет коэффициента теплопередачи по предложенным зависимостям и сравнение опытных данных и рассчитанных значений.

    лабораторная работа [228,5 K], добавлен 17.07.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.