Анализ влияния на эффективность работы теплового насоса температурного режима
Результаты экспериментального исследования зависимости показателя тепловой эффективности парокомпрессионного реверсируемого теплового насоса от температур источника низкого потенциала и потребителей горячей воды. Моноблочная тригенерационная установка.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 25.05.2018 |
Размер файла | 163,6 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/
анализ влияния на эффективность работы теплового насоса температурного режима
УДК 697.1 (07)
С.К.Абильдинова, К.А.Есеналина
S.K.Abildinova, K.A.Esenalina
Бу компрессиялы? реверсті жылу сор?ыны? жылу тиімділік к?рсеткішіні? т?менгі ?уатты жылу к?зіні? температурасына ж?не ?олданушы?а берілетін ысты? су температурасына т?уелдігін т?жірибе ж?зінде зерттеу ?ортындылары баяндал?ан. Жылу сор?ысы моноблокты ?ш рет т?рлендіруші ?ондыр?ы ??рамына енеді ж?не ?ондыр?ы к?рделі когенерация т?ртібіне с?йкес ж?мыс жасайды. Жылу сор?ыны? компрессоры механикалы? ?оз?алыс?а тікелей іштен жану ?оз?алт?ышы ар?ылы т?седі.
ANALYSIS OF THE TEMPERATURE REGIME INFLUENCE ON WORK EFFICIENCY OF THE HEAT PUMP
The results of the pilot study show the dependence of the thermal efficiency of reversible vapor compression heat pump heat from a low potentials source of soil, and consumer hot water. Heat pump is part of the one-piece tri generation plant operating in the "complex cogeneration" and has a direct mechanical drive of an internal combustion engine
Рассмотрены результаты экспериментального исследования зависимости показателя тепловой эффективности парокомпрессионного реверсируемого теплового насоса от температур источника низкого потенциала и потребителей горячей воды. Тепловой насос входит в состав моноблочной тригенерационной установки, работающей в режиме «сложная когенерация» и имеет непосредственный механический привод от двигателя внутреннего сгорания.
В настоящее время для энергетики очень важно решение двух взаимосвязанных проблем. Они связаны с экономией топливно-энергетических ресурсов и с уменьшением загрязнения окружающей среды.
С каждым годом все больше истощаются мировые запасы органического топлива и резко повышаются затраты на освоение новых месторождений, которые влекут за собой удорожание энергоносителей.
В условиях крупных городов как Алматы сжигание угля, газа и нефтепродуктов в маломощных котельных и индивидуальных топочных агрегатах, сопровождается большим количеством вредных выбросов в атмосферу, и существенно ухудшают экологическую обстановку.
Одним из эффективных путей экономии топливно-энергетических ресурсов является использование экологически чистых нетрадиционных возобновляемых источников энергии, и в первую очередь, солнечной энергии, аккумулированной в грунте, водоемах, воздухе. Однако периодичность действия и низкий температурный потенциал этих источников не позволяют использовать их энергию для отопления зданий непосредственно, без преобразования. В качестве преобразователей тепловой энергии от энергоносителя с низкой температурой к энергоносителю с более высокой температурой используются тепловые насосы.
Казахстан имеет весьма благоприятные географические условия для развития альтернативной энергетики. Обширная территория Казахстана с низкой плотностью населения, где более 5 тысяч посёлков и большое количество крестьянских хозяйств, зимовок скота не обеспечены электроэнергией и теплом [1]. Однако, в данное время в Казахстане применение энергосберегающих теплонасосных систем теплоснабжения (ТСТ) практически находится на начальном этапе и по оценкам специалистов всего работает порядка 200 теплонасосных установок (ТНУ).
К перспективным направлениям эффективного использования ТНУ в Республике Казахстан относится направление утилизации низкотемпературных тепловых отходов технологических процессов промышленных предприятий (сбросные воды предприятий, сточные воды, вода из системы оборотного водоснабжения и т.п.) с целью снижения вредных выбросов в атмосферу и одновременного получения теплоты более высоких параметров.
Теплонасосные установки могут использовать естественную возобновляемую низкопотенциальную тепловую энергию отходов производств (вторичную энергию) и повысить потенциал основного теплоносителя до более высокого уровня, затрачивая при этом в несколько раз меньше первичной энергии или органического топлива.
Энергетическая эффективность парокомпрессионного теплового насоса ПТН характеризуется коэффициентом преобразования энергии КПЭ
(1)
тепловой насос температура вода
где - произведенная теплота;
- мощность в тепловом эквиваленте, или механическая энергия затраченная на привод компрессора.
КПЭ идеального цикла Карно для парокомпрессионного теплового насоса является величиной обратной термическому КПД цикла Карно
. (2)
Значения представлены на рисунке 1 при разных температурах испарения и конденсации хладагента. Из рисунка видно, что высок при минимальной разнице между температурами конденсации и испарения, то есть между температурами горячего и холодного теплоносителей. Так как парокомпрессионный цикл Карно является обратимым, коэффициент определяет максимально возможный коэффициент преобразования теплоты при заданных температурах . КПЭ реальных тепловых насосов меньше значения .
Д
Рисунок 1 - Зависимость КПЭ идеального парокомпрессионного цикла Карно от температуры испарения и конденсации.
Эффективность работы теплового насоса зависит от ряда параметров и факторов, в том числе от разности требуемой температуры потребителя (ТП) и температуры холодного источника (ТНПИТ).
Коэффициент преобразования энергии КПЭ зависит от разности требуемой температуры потребителя (ТП) и температуры холодного источника (ТНПИТ), термодинамических свойств рабочего вещества и степени обратимости цикла, технического совершенства конструкции теплового насоса. С целью определения экономического и экологического эффектов применения ТНУ для нужд теплоснабжения при существующем технологическом уровне производств и способов преобразования энергии авторами [2] проведены расчетные исследования зависимости КОП от указанных температур. Как показывают аналитические исследования, коэффициент зависит только от разности температур (Тп - Тнпит). Чем меньше эта разность, тем выше этот коэффициент.
Изучение аналитических исследований зависимости КПЭ от указанных температур для ТНУ, где в качестве хладагента взят аммиак R717 показывают, что при температуре источника теплоты +10 єС и температуре нагрева теплоносителя + 60 єС, коэффициент преобразования теплонасосной установки достигает величины 2,53. С увеличением температуры источника низкопотенциального тепла или с уменьшением температуры, необходимой потребителю, коэффициент преобразования возрастает и может достигнуть величины ? 5[3].
Для доказательства достоверности экспериментальных данных полученных на моноблочной тригенерационной установке МТГУ, описанной нами в [3] была исследована зависимость КОП от разности температур в конденсаторе и испарителе теплового насоса.
Тригенерационная установка, представленная на рисунке 1, работала в режиме сложной когенерации электрической и тепловой энергии с включением геотермального теплового насоса. Этот режим обозначается сокращенно «СКГ».
ДВС - двигатель внутреннего сгорания, дизельный или газопоршневой;
ТО - теплообменник вода/вода системы охлаждения рубашки двигателя;
КУ - котел-утилизатор (газ/вода) тепла выхлопных газов;
ТН-1 - парокомпрессионный реверсируемый тепловой насос с непосредственным (текстропным) механическим приводом от ДВС;
К - конденсатор; И - испаритель; ЭГ - электрический генератор;
СЭС,СТС - автономная система электро и теплоснабжения потребителя;
ГК- геоколлектор; НПТ- низкопотенциальный источник тепла
Рисунок 1- Техническая структура МТГУ в режиме работы «Сложная когенерация», («СКГ») (одновременное производство электроэнергии и тепла двигателем внутреннего сгорания и тепловым насосом)
Установка производит электрическую энергию в затребованном количестве. Образующаяся в ДВС теплота, за вычетом безвозвратных потерь утилизируется в системе теплоснабжения тем же порядком, как и в простой когенерации.
В режиме «СКГ» предполагается, что количество механической энергии отбираемой на генерацию электрической энергии меньше максимальной мощности двигателя. Часть механической энергии затрачивается на привод компрессора теплового насоса (одного или двух при параллельной работе). Испаритель теплового насоса включен в гидравлический контур геоколлектора, конденсатор отдает тепло в систему теплоснабжения.
В частном случае электроэнергия не вырабатывается, а вся механическая энергия двигателя расходуется только на привод компрессоров тепловых насосов.
Для приведения МГТУ в режим сложной когенерации, осуществляются следующие операции:
- электромуфты тепловых насосов (одного или двух) включены;
- реверсивные клапаны тепловых насосов (одного или двух) включены в направлении отбора низкопотенциальной теплоты из геоколлектора и отдачи теплоты в систему теплоснабжения;
- теплообменники КУ, ТО и конденсатор теплового насоса включены в систему теплоснабжения;
- к шинам генератора (ЭГ) подключена электрическая нагрузка.
В качестве хладагента для теплового насоса был выбран R-134a с нулевым значением озоноразрушающего потенциала.
Низкопотенциальным источником тепла для теплового насоса выбран геоколлектор, уложенный в грунте под пятном учебной лабораторий.
Геоколлектор ГК представляет собой грунтовые теплообменники изготовленные из полиэтиленовых U-образной формы труб (60 шт.) диаметром 14 мм и погружены в грунт петлями длиной по 3 м. Через теплообменники циркулирует низкотемпературный теплоноситель. Теплообменники работают в общем циркуляционном контуре.
В качестве низкотемпературного теплоносителя для испарителя теплового насоса был выбран 30% раствор пропиленгликоля. Температура пропиленгликоля, поступающего из вспомогательного бака в межтрубное пространство испарителя регулировалась при помощи регулятора температуры прямого действия и балансировочного вентиля на байпасной линии.
Основными теплофизическими параметрами теплонасосной установки являются расходы и температуры жидкостей, циркулирующих в различных контурах. Расходы теплоносителей поддерживались постоянными.
В экспериментах исследовались зависимости КПЭ от разности температур потребителя тепла и низкопотенциального источника тепла в разные сезоны времени года.
Температура холодной воды, поступающей на подогрев в конденсатор теплового насоса, изменяется в интервале от 1 до 26 °С, в то время как температура подогретой воды должна находиться в более узком диапазоне допустимых температур 50-55 °С.
Температура низкопотенциального источника тепла или пропиленглюколя на входе в испаритель теплового насоса изменялась в зависимости от сезона в течении дня в летний период от 9,9 до 12,7°С, в осенний период от 3,1 до 4,5 °С, в зимний период от 7,6 до11,8°С.
Полученные в ходе экспериментов значения коээфициента преобразования находятся в диапазоне величин 2,753,61, что отвечает представлениям об эффективности тепловых насосов, реализованных на других объектах. Наиболее высокие значения коэффициента преобразования получены 14 ноября 2012 г., в день, когда тепловой насос работал практически непрерывно в течение 20 ч, и режимы теплообмена были близки к стационарным. В этих режимах ошибки измерений, связанные с нестационарностью теплообмена в условиях замеров с интервалами 10 мин, минимальны. Поэтому средневзвешенная величина коэффициента преобразования теплового насоса близка к 3,5. Зависимости КОП от температуры низкопотенциального источника тепла в разные сезоны на протяжении 2012 года даны в виде графиков на рисунке 3.
а) - в летний период;
б) - в осенний период;
в) - в зимний период.
Рисунок 3 - Зависимость КОП от разности температур потребителя тепла и низкопотенциального источника
Результаты экспериментального исследования теплового насоса подтверждают следующие выводы
1. Технические решения обеспечения теплом системы теплоснабжения здания потребителя от теплового насоса, использующего низкопотенциальную энергию грунта, расположенного под пятном здания учебной лаборатории, в том виде, как они реализованы продемонстрировали работоспособность экспериментальной установки и ее эффективность.
2. Исследована зависимость коэффициента преобразования энергии КПЭ теплового насоса от разности температур потребителя и низкопотенциального источника, из которой следует что, чем больше эта разность, тем ниже значения КПЭ.
3. Изменения температуры наружного воздуха в период проведения исследований в интервале значений от +28 до -15 °С не оказали заметного влияния на величину теплового потока от грунта, расположенного под пятном здания. В исследованном интервале температур низкопотенциального источника тепловой насос работал со средней величиной коэффициента преобразования 3,5.
4. Научная информация, полученная в результате исследования экспериментальной установки позволяет на ее основе спроектировать и наладить работу автономной системы теплоснабжения здания с тепловыми насосами, эффективно использующую энергию грунта.
Литература
1. Мукажанов В.Н., Абильдинова С.К.,Васильченко Л.Ю. О перспективах применения тепловых насосов в рамках программы эффективного использования альтернативных источников энергии и возовновляемых ресурсов Республики Казахстан. Вестник АИЭС №3. Алматы: АИЭС, 2008. - с.21-25.
2. Усенко А.Ю., Усенко Ю.И., Адаменко Д.С. Анализ эффективности использования теплового насоса для снабжения теплом бытовых потребителей. Металлургическая теплотехника. Выпуск 2 (17), 2010 с.197-202.
3. Абильдинова С.К., Дауренбек Д.Т. Исследование эффективности работы тепловых насосов с приводом от двигателя внутреннего сгорания.
Тезисы докладов VIII Всероссийский семинар ВУЗов по теплофизике и энергетике - г.Екатеринбург: УФУ, 2013г.- с.11.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Тепловой расчет здания. Расчет теплопотерь через наружные стенки, окна, полы, расположенные на грунте, и двери. Система теплоснабжения с применением теплового насоса. Выбор источника низкопотенциального тепла. Расчет элементов теплонасосной установки.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 16.10.2011Проектирование системы теплоснабжения с использованием теплового насоса (отопление и горячее водоснабжение). Теплотехнический расчет системы. Расчет системы теплового насоса, теплопередающая поверхность конденсатора и производительность хладагента.
контрольная работа [158,3 K], добавлен 04.03.2012Понятие теплового насоса, классификация. Источники низкопотенциальной тепловой энергии. Область применения насосов, нагнетателей и компрессоров. Решение проблемы теплового перекоса с помощью циркуляционного насоса. Пассивное и активное кондиционирование.
реферат [669,9 K], добавлен 26.12.2011Тепловой насос как компактная отопительная установка, его назначение и принцип действия, сферы и особенности применения. Внутреннее устройство теплового насоса, оценка его главных преимуществ перед традиционными методами получения тепловой энергии.
реферат [83,3 K], добавлен 22.11.2010Механизм процесса теплоотдачи при кипении воды. Зависимость теплового потока от температурного напора (кривая кипения). Описание устройства измерительного участка. Измерение теплового потока и температурного напора. Источники погрешностей эксперимента.
лабораторная работа [163,2 K], добавлен 01.12.2011Исследование тепловых явлений, влияющих на установление температурного режима в квартире. Обзор способов теплообмена: теплопроводности, конвекции и излучения. Анализ влияния толщины стекла на скорость теплообмена. Источники тепла в современных квартирах.
презентация [2,9 M], добавлен 13.02.2013Общее понятие теплофикации и когенерации. Условия эффективности использования газа в процессе теплофикации. Устройство теплофикационного прибора. Возникновение идеи централизованного теплоснабжения. Принцип работы и области применения теплового насоса.
реферат [26,0 K], добавлен 16.09.2010Расчет значения среднеинтегрального напора насоса по смеси и соответствующей ему величине среднеинтегральной подачи смеси путем интегрирования подачи от давления у входа до давления на выходе из насоса. Расчет кавитационного режима работы насоса.
презентация [1,9 M], добавлен 04.05.2016Выбор электродвигателя насоса по мощности и типу. Асинхронные двигатели для привода центробежного насоса для перекачки холодной воды, привода центробежного вентилятора, поршневого компрессора. Выбор теплового реле по номинальному току и пускателя.
практическая работа [244,0 K], добавлен 15.09.2013Расчет теплового режима блока в герметичном корпусе с внутренним перемешиванием. Средняя скорость перемешивания воздуха в блоке. Коэффициенты, зависящие от атмосферного давления окружающей среды. Определение перегрева нагретой зоны и удельной мощности.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 26.02.2015Расчет диаметров всасывающего и нагнетательного трубопроводов насосной станции. Уточнение диаметра труб и скорости движения воды. Построение характеристики сети и нахождение рабочей точки совместной работы насоса и сети. Расчет рабочих параметров насоса.
курсовая работа [612,5 K], добавлен 28.04.2012Особенности разработки схемы теплового контроля водяного котла утилизатора КУВ-35/150, способы организации процесса регулирования питания. Этапы расчета узла измерения расхода сетевой воды за котлом. Анализ функциональной схемы теплового контроля.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 15.01.2013Залежність коефіцієнт теплового розширення води та скла від температури. Обчислення температурного коефіцієнту об'ємного розширення води з врахуванням розширення скла. Чому при нагріванні тіла розширюються. Особливості теплового розширення води.
лабораторная работа [278,4 K], добавлен 20.09.2008Определение расчетного теплового потока на нужды горячего водоснабжения. Схема присоединения водоподогревательной системы горячего водоснабжения. Тепловой расчет отопительной установки. Подбор повысительного и циркулярного насоса. Гидравлические потери.
контрольная работа [46,4 K], добавлен 03.11.2008Выбор основного теплоэнергетического оборудования. Тепловая схема блока. Расход пара на приводную турбину питательного насоса и подогрев воды. Расчёт количества добавочной воды и производительности испарителя. Тепловой баланс регенеративной установки.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 19.03.2013Краткая характеристика турбоустановки. Схема движения теплообменивающихся сред. График изменения температур в теплообменнике. Графоаналитическое определение плотности теплового потока в зависимости от температурного напора. Расчет охладителя пара.
курсовая работа [181,6 K], добавлен 28.06.2011Понятие теплового равновесия. История создания и развития термометра: Галилей, Ньютон, Фаренгейт, Цельсий. Характеристика абсолютной, реальной и термодинамической шкалы температур. Использование низких температур для превращения газов в жидкость.
реферат [19,1 K], добавлен 09.02.2011Определение тепловой мощности системы отопления. Выбор и обоснование схемного решения системы отопления. Выбор компрессора. Компоновка теплонасосной установки. Предохранительный клапан в контуре теплового насоса. Виброизоляция оборудования установки.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 25.12.2015Расчет температурного поля предельного состояния при движении подвижного точечного источника тепла в полубесконечном теле. Сравнение температур в период теплонасыщения и предельного поля. Термический цикл точки, распределение максимальных температур.
курсовая работа [304,9 K], добавлен 18.01.2015Установка на НПС "Шкапово" центробежного магистрального насоса НМ-500/300. Схема магистрального насоса. Выбор типа электропривода и электродвигателя. Предварительный выбор мощности и типа электродвигателя. Механические характеристики электродвигателя.
курсовая работа [375,3 K], добавлен 03.03.2012