Трансформаторы теплоты

Понятие, сущность и специфика трансформаторов теплоты, упрощённая схема теплового насоса. Техническая характеристика теплохолодильных установок. Особенности комбинированных теплохолодильных установок, описание и предназначение жидкого хладоагента.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 18.09.2018
Размер файла 145,8 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/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Трансформаторы теплоты

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Ознакомление с основами функционирования и принципами практического использования холодильных и теплонасосных установок в животноводстве.

ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕПЛОТЫ

Трансформаторы теплоты - это устройства, служащие для переноса тепловой энергии от тела с более низкой температурой ТН к телу с более высокой температурой ТВ.

Для осуществления такого переноса теплоты необходимо затратить внешнюю энергию.

Трансформаторы теплоты технически реализуются как холодильные или теплонасосные установки. В холодильных установках температура охлаждаемой среды (теплоотдатчика) ТН ниже температуры окружающей среды (ТНТ0), тогда как температура теплоприёмника ТВ равна температуре окружающей среды (ТВ 0). В теплонасосных установках температура теплоотдатчика равна или несколько выше температуры окружающей среды, тогда как температура теплоприёмника значительно выше температуры окружающей среды, т.е. ТН Т0 ; ТВ Т0 (или ТВТ0).

Трансформаторы теплоты могут работать как в режиме холодильной установке, так и в режиме теплового насоса либо одновременно в двух режимах (комбинированный режим).

Холодильные установки обеспечивают искусственное охлаждение тел, температура которых ниже температуры окружающей среды.

Для теплонасосных установок источником теплоты для целей теплоснабжения служит естественная среда (воздух, вода, грунт) или промышленные отходы теплоты - вентиляционные выбросы, промышленные стоки и др.

Установки, работающие в комбинированном режиме очень выгодны на объектах, где одновременно требуется и теплота и холод ( например, на молочно-товарных фермах).

ТЕПЛОНАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ

Теплонасосные установки предназначены для использования энергии в форме низкопотенциального тепла, т.е. тепла отработанного воздуха в системах вентиляции, воды в реках и водоёмах, слабонагретого атмосферного воздуха, навозных стоков, молока на МТФ и др. и перевода этого тепла на уровень температур горячего водоснабжения или отопительных температур.

Собственно тепловой насос представляет собой холодильную машину, работающую по обратному циклу (Рис. 1). Хладоагент (например фреон, метилхлорид или аммиак) циркулирует в замкнутом цикле, включающим компрессор. В компрессоре при подводе механической энергии W сжимается пар хладоагента и его температура повышается. Проходя через теплообменник-конденсатор пар хладоа-агента при высоком давлении и отборе тепловой энергии превращается в жидкость (конденсируется) и отдаёт теплоту перегрева и конденсации Q2 в помещение или другому теплоприёмнику при температуре ТВ.

Жидкий хладоагент поступает к редукционному клапану. Благодаря наличию этого клапана на выходе компрессора создается высокое давление паров хладоагента 2. Проходя редукционный клапан жидкий хладоагент быстро сбрасывает температуру и начинает испаряться в теплообменнике -испарителе, отбирая при этом тепло Q1 от теплоносителя с температурой ТН. Учитывая, что Q2 = Q1 + W (см. Рис.1), тепловой коэффициент теплового насоса (коэффициент трансформации тепла) будет равен

Т = Q2 /W = (Q1 +W)/W= Q1* + 1, где Q1* = Q1 /W

Очевидно, что значение Т 1. Расчётное значение теплового коэффициента очень велико. По сравнению с электрообогревом применение теплового насоса приводит к 3-5-кратной экономии энергии.

Тепловые насосы можно использовать в составе тепловых гелиоустановок. Если теплообменник-испаритель выполнен в виде поглощающей пластины плоского солнечного коллектора, он превращается в источник тепла Q1. Конденсатор-теплообменник, помещённый в водяной бак -аккумулятор, будет отдавать тепло Q2. Роль насоса для прокачки теплоносителя будет выполнять компрессор, потребляющий энергию W. Обязательно также наличие в системе редукционного клапана.

Задание 1. Изобразить самостоятельно схему теплонасосной гелиоустановки.

Белорусским научно-исследовательским институтом по строительству (БелНИИС) разработана теплонасосная установка ХИПА-3, предназначенная для теплоснабжения небольших зданий (коттеджей) с децентрализованной системой отопления. ХИПА-3 преобразует низкопотенциальную теплоту грунта в теплоту более высокого потенциала, пригодную для отопления здания. В её состав входит грунтовой теплообменник, в котором циркулирует незамерзающий теплоноситель, осуществляющий сбор низкопотенциальной теплоты грунта. ХИПА-3 обеспечивает:

- снижение затрат энергии на отопление на 50-70%;

- экологическую чистоту;

- высокий уровень комфортности;

- автоматическое поддержание заданной температуры воздуха в здании;

- охлаждение здания летом.

Техническая характеристика

Питание от сети переменного

трёхфазного тока напряжением..................................................380/220 В;

Максимальная потребляемая мощность......................................5,5 кВт;

Максимальная теплопроизводительность....................................16,5 кВт;

Температура теплоносителя на входе

в систему отопления.....................................................................45-500С

Масса установки...........................................................................300 кг.

Согласно опубликованным данным за рубежом, наиболее распространённой системой отопительной теплонасосной установки является схема с комбинированным использованием теплоты грунта и солнечной энергии. Возможны также схемы теплонасосного отопления с использованием вентиляционного воздуха и с использованием теплоты естественных водоёмов.

Задание 2. Используя технические характеристики определить тепловой коэффициент установки ХИПА-3.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕПЛОХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ТХУ-14, ТХУ-23

Комбинированные теплохолодильные установки ТХУ-14 и ТХУ-23 предназначены для охлаждения воды, используемой в качестве промежуточного хладоносителя в ёмкостных и проточных охладителях молока, и одновременно нагрева воды для санитарно-технологических нужд на МТФ и других пунктах, где есть потребность в холоде и теплой воде.

Техническая характеристика теплохолодильных установок ТХУ-14 и ТХУ-23

Показатели

Установки

ТХУ-14

ТХУ-23

Холодопроизводительность, кВт

Затраты электроэнергии на получение холода и подогрев воды, кВт

В том числе:

холодильной машины

насоса хладоносителя

Компрессор

Теплопроизводительность, кВт

Номинальный режим:

температура хладоносителя на

выходе из испарителя, 0С

количество хладоносителя, циркулирующего

через испаритель, м3

температура воды на входе в конденсатор, 0С

давление нагнетания, МПа

Количество нагреваемой воды, м3/ч:

до (30-5)0С

(40+5)0С

Количество нагреваемой в ёмкости воды за цикл

охлаждения, м3

Продолжительность цикла охлаждения, ч

Температура нагрева в ёмкости воды за цикл

охлаждения, 0С

16,86

7,5

6,0

1,5

1ПБ10

21,5

2 0,2

6,0

10 1

1,4

0,56-0,75

0,166

0,15

3,25

60 5

23,0

10,0

8,5

1,5

4ПБ14

30,0

2 0,2

5,0

10 1

1,38

0,7

0,166

0,22

2,0

60 10

Установки могут использоваться в комплекте с резервуаром-охладителем молока ёмкостью 2,5 м3. Принципиальная схема установки ТХУ-14 приведена на рис.2.

Работает установка следующим образом. Холодильный агент R22* сжимается компрессором 1 до давления нагнетания и через теплообменники 7 и 8 подаётся в конденсатор 2, где охлаждается и конденсируется, отдавая тепло проточной воде. Из конденсатора жидкий агент поступает в регенеративный теплообменник 3, затем в фильтр-осушитель 4, в котором осушается и очищается от примесей. Через вентиль мембранный с электромагнитным приводом подаётся на терморегулирующий вентиль 5. Проходя ТРВ, жидкий хладагент дросселируется до соответствующего давления кипения и температуры и поступает в испаритель. Там хладагент кипит, поглощая тепло от хладоносителя и охлаждая его. Пары хладона из испарителя через регенеративный теплообменник отсасываются компрессором, и далее цикл повторяется.

трансформатор тепло жидкий хладоагент

Холодная вода -хладоноситель совершает замкнутый цикл в системе охлаждения молока. Циркуляция её обеспечивается водяным насосом 12.

Тёплая вода на выходе из конденсатора разделяется на два потока. Часть её (до водорегулирующего вентиля ВНР) поступает на теплообменники для дальнейшего подогрева. Подогрев воды в теплообменниках осуществляется за счёт теплообмена с горячими парами хладона, движущегося противопотоком: для проточного теплообменника в межтрубном пространстве, для теплообменника конвективного контура в змеевике.

Проточный теплообменник конвективного контура за время работы 3,25 ч нагревает воду в ёмкости в количестве 0,15м3 до температуры 60 50С.

Остальная часть воды после конденсатора с температурой 35 50С может быть использована для поения скота и других технологических нужд.

Таким образом, холодильная машина ТХУ-14 на номинальном режиме обеспечивает нагрев воды в заданных трёх температурных уровнях без включения электронагревателей.

При необходимости отбора горячей воды раньше окончания цикла охлаждения (3,25 ч), потребности в тёплой воде при неработающей машине, недостаточной тепловой нагрузке на испаритель, для обеспечения заданных параметров воды на выходе к потребителю на установке предусмотрен электроводонагреватель 13 мощностью 1,25 (5,25) кВт.

Система управления установкой обеспечивает возможность работы а автоматическом и ручном режимах.

Контроль величин давлений всасывания и нагнетания осуществляется по мановакуумметрам, установленным на щите приборов.

Температуру паров хладона на всасывании и нагнетании компрессора, температуру воды в ёмкости и на выходе к потребителю можно проверить ртутными термометрами. На аппаратах в этих точках предусмотрены термометровые гильзы.

Задание 3. Пользуясь техническими характеристиками установок ТХУ-14 и ТХУ-23 определить тепловые коэффициенты для данных установок (в т.ч. и с учётом получаемого холода).

Тепловая энергия, полученная при охлаждении одного литра молока, позволяет нагреть 0,52 л воды до температуры 550С. Эффективность такой схемы во многом зависит от численности поголовья молочной фермы. Однако экономия энергии при регенерации тепла из молока окупает применение тепловых насосов в коровниках даже на 10-20 голов. В Германии, например, тепловые насосы применяют в основном на фермах, рассчитанных на содержание не менее 30-40 коров. При 70 дойных коровах с продуктивностью 5000 кг молока в год они окупаются за 6-7 лет при сроке службы 10-12 лет.

Теоретически, при годовом удое 5000 кг молока от одной коровы, коровник на 30-40 голов может обеспечить горячим водоснабжением себя и жилой дом на 4-6 человек.

ЛИТЕРАТУРА

Богданович П.Ф. Основы энергосбережения(курс лекций) - Гродно, 2004 г. с. 84-89.

Яковчик Н.С. и др. Энергосбережение в животноводстве - Барановичская типография. 1998. с. 128-135; с. 204-209.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Цели и методы изучения промышленной теплоэнергетики. Свойства рабочих тел и материалов, применяемых в низкотемпературной технике. Работа паровых компрессионных трансформаторов теплоты в нерасчётных условиях. Абсорбционные трансформаторы теплоты.

    методичка [544,2 K], добавлен 23.09.2011

  • Схема измерений при тепловом испытании газотурбинных установок. Краткое описание применяемых измерительных устройств. Преобразователи, конечные приборы, система сбора данных. Алгоритм обработки результатов теплового испытания газотурбинных установок.

    лабораторная работа [2,3 M], добавлен 22.12.2009

  • Проблемы, связанные с получением теплоты. Способы передачи и изменения энергии. Термодинамический метод исследований. Фазовая диаграмма воды. Цикл газотурбинных установок. Работа изменения объема. Аналитическое выражение второго закона термодинамики.

    курс лекций [1,1 M], добавлен 16.12.2013

  • Работа энергетических установок. Термодинамический анализ циклов энергетических установок. Изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный и политропный процессы. Проведение термодинамического исследования идеального цикла теплового двигателя.

    методичка [1,0 M], добавлен 24.11.2010

  • Понятие и методика измерения механического эквивалента теплоты как работы, совершение которой позволяет изменить внутреннюю энергию тела на столько же, на сколько ее изменяет передача этому телу количества теплоты 1 ккал. Формирование закона Джоуля.

    презентация [678,8 K], добавлен 27.01.2015

  • Характеристики элементов энергетической установки судна. Расчет теплового баланса главных двигателей. Определение количества теплоты, которое может быть использовано в судовой системе утилизации теплоты. Расчет потребностей в тепловой энергии на судне.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 01.11.2013

  • Понятие трансформатора, его сущность и особенности, принцип работы и назначение. Классификация и разновидности трансформаторов, их характеристика и отличительные черты. Режимы работы различных трансформаторов, методика увеличения их производительности.

    реферат [304,3 K], добавлен 01.05.2009

  • Характеристика парогазовых установок. Выбор схемы и описание. Термодинамический расчет цикла газотурбинной установки. Технико-экономические показатели паротурбинной установки. Анализ результатов расчета по трем видам энергогенерирующих установок.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 27.04.2015

  • Конвективный перенос теплоты. Плотность конвективного теплового потока. Свободная и вынужденная конвекция. Свободная конвекция теплоты. Закон вязкого трения Ньютона. Диссипация энергии вследствие трения. Математическая формулировка задачи теплообмена.

    лекция [479,2 K], добавлен 15.03.2014

  • Определение массовой, объемной и мольной теплоемкость газовой смеси. Расчет конвективного коэффициента теплоотдачи и конвективного теплового потока от трубы к воздуху в гараже. Расчет по формуле Д.И. Менделеева низшей и высшей теплоты сгорания топлива.

    контрольная работа [117,3 K], добавлен 11.01.2015

  • Определение конечного давления и объема смеси, величины работы и теплоты, участвующих в процессах термодинамики. Анализ КПД цикла Карно. Схема паросиловой установки, описание ее работы. Расчет массового расхода аммиака и мощности привода компрессора.

    контрольная работа [198,2 K], добавлен 16.11.2010

  • Предназначение электроприводов для приведения в действие рабочих органов механизмов и машин, их основные виды. Требования, предъявляемые к электрическим двигателям холодильных установок и машин. Динамика электропривода, его механические характеристики.

    презентация [516,7 K], добавлен 11.01.2012

  • Построение рабочего процесса турбины и определение расхода пара, выбор типа регулирующей ступени. Расчет топливной системы ПТУ и изменения параметров рабочего процесса. Особенности эксплуатации систем СЭУ и порядок обслуживания турбинных установок.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 03.07.2012

  • Обоснование реконструкции насосных установок. Определение мощности электродвигателей, выбор системы регулирования электропривода центробежного насоса, расчет характеристик. Экономическая эффективность установки частотных тиристорных преобразователей.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 03.07.2011

  • Термодинамический анализ работы теплового двигателя. Основные понятия, используемые в термодинамическом анализе работы ядерных энергетических установок. Промежуточная сепарация и промежуточный перегрев пара в идеальных циклах паротурбинных установок.

    контрольная работа [855,1 K], добавлен 14.03.2015

  • Определение внутреннего КПД газотурбинной установки с регенерацией теплоты по заданным параметрам. Расчет теоретической мощности привода компрессора при изотермическом, адиабатном и политропном сжатии. Себестоимость теплоты, вырабатываемой в котельной.

    контрольная работа [79,9 K], добавлен 09.01.2011

  • Линейные регулировочные трансформаторы. Применение вольтодобавочных трансформаторов, поперечное регулирование. Установки продольной компенсации. Шунтирующий реактор, гибкие управляемые электропередачи. Выбор регулировочных ответвлений трансформаторов.

    лекция [248,1 K], добавлен 30.10.2013

  • Рост потребления газа в городах. Определение низшей теплоты сгорания и плотности газа, численности населения. Расчет годового потребления газа. Потребление газа коммунальными и общественными предприятиями. Размещение газорегуляторных пунктов и установок.

    курсовая работа [878,9 K], добавлен 28.12.2011

  • Техническая эксплуатация турбинных установок: подготовка к пуску; обслуживание систем маслоснабжения, регулирования, защиты, конденсационной системы, питательных насосов и вспомогательного оборудования во время работы; плановый и аварийный остановы.

    реферат [42,3 K], добавлен 16.10.2011

  • Принципиальная схема двигателя внутреннего сгорания и его характеристика. Определение изменения в процессах цикла внутренней энергии и энтропии, подведенной и отведенной теплоты, полезной работы. Расчет термического коэффициента полезного действия цикла.

    курсовая работа [209,1 K], добавлен 01.10.2012

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.