Теплоиспользующие абсорбционные осушительно-испарительные системы охлаждения с использованием альтернативных источников энергии

Испарительные охладители прямого и непрямого типа с насадкой на основе многослойных и многоканальных полимерных структур. Использование охладителей в автономных и комбинированных вариантах, а также в составе солнечных осушительно-испарительных систем.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 02.02.2019
Размер файла 132,0 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/

УДК 536.248.2:532.529.5

Одесская государственная академия холода

Теплоиспользующие абсорбционные осушительно-испарительные системы охлаждения с использованием альтернативных источников энергии

А.В. Дорошенко, Хасан Сади Ибрагим

Аннотация

охладитель полимерный испарительный осушительный

В статье рассматриваются испарительные охладители прямого и непрямого типа с насадкой на основе многослойных и многоканальных полимерных структур. Такие охладители могут использоваться в автономных и комбинированных вариантах, а также в составе солнечных осушительно-испарительных систем. Тепло, необходимое для регенерации абсорбента обеспечивается солнечной энергией от гелиосистемы с плоскими солнечными коллекторами из полимерных материалов.

Ключевые слова: испарительный охладитель, осушительно-испарительных охладитель, солнечная энергия

Rezumat

Оn articol se examineazг rгcitoarele evaporative directe єi indirecte cu racordare pe baza structurilor polimerice multistratificate єi multicanale. Aceste rгcitoare pot fi folosite оn varianta cвt autonomг atвt єi combinatг єi de asemenea оn componenюa sistemelor de uschare єi de evaporare. Cгldura necesarг pentru regenerarea absorbentului se asigurг de energia solarг de la colectoarele solare plate din materiale polimerice.

Cuvinte-cheie: rгcitorul evaporativ, rгcitorul uscгtor-evaporativ, energia solarг

Abstract

Direct and indirect evaporative coolers with nozzles based on multi channel and multi layer polymeric structures are examined in the paper. Such coolers can be used in both independent and combined variants, as well as a part of solar drying-evaporative systems. Heat required for the regeneration of absorbent is provided with solar energy from flat solar collectors from polymeric materials.

Key words: indirect evaporative cooling, drainage of air and evaporative cooling, solar energy

Сопряженные проблемы энергетики и экологии интенсифицируют поиск альтернативных решений в области холодильных и кондиционирующих систем. Эффективность испарительного охлаждения сред ограничена климатическими условиями, тем не менее, интерес к возможностям испарительных охладителей как прямого, так и непрямого типа в последние годы неуклонно возрастает, что обусловлено их малым энергопотреблением и экологической чистотой. Испарительные охладители могут использоваться как в автономном варианте, так и в комбинированных системах, например в составе осушительно-испарительных охладителей, где предварительное осушение воздуха обеспечивает высокую эффективность последующего испарительного охлаждения и глубину охлаждения.

I. Испарительные охладители непрямого типа

Испарительные охладители (рис. 4) могут быть прямого и непрямого типов [1-2]. В первом случае (рис. 4Б) охладитель ПИО включает насадку, в которой реализуется процесс адиабатического охлаждения воздушного потока. Во втором, получившем широкое распространение в последние годы [2] (рис. 4В), воздушный поток делится на две части. Вспомогательный поток воздуха поступает в «мокрую» часть охладителя, где контактирует с водяной пленкой (вода рециркулирует через аппарат) и обеспечивает испарительное охлаждение воды, которая, в свою очередь, охлаждает в теплообменнике 10 основной воздушный поток. Этот поток воздуха охлаждается при неизменном влагосодержании, что обеспечивает преимущества при создании на основе НИО систем кондиционирования воздуха СКВ. Вспомогательный воздушный поток выносит все тепло из аппарата в «связанном» виде, его температура также понижается и влагосодержание возрастает. Температура воды в цикле сохраняет неизменное значение и оказывается на несколько градусов выше температуры мокрого термометра поступающего в НИО наружного воздуха (естественного предела охлаждения). Эта температура также зависит от соотношения воздушных потоков, основного и вспомогательного, в НИО и является пределом охлаждения обоих воздушных потоков в аппарате.

Схема может быть построена с разделением полного воздушного потока после теплообменника 10 и возвратом вспомогательного потока в испарительный охладитель. В этом случае в качестве предела охлаждения выступает температура точки росы наружного воздуха, но возрастают, естественным образом, энергозатраты реализацию процесса [3].

В состав охладительной части сорбционных систем входят испарительные охладители газов и жидкостей ПИО (рис. 4) и градирни ГРД (рис. 5? Представлен ряд вариантов противоточных охладителей жидкости, включая перспективные решения в виде двухконтурных влажно-сухих охладителей). Последние используются в осушительном контуре АСС для охлаждения абсорбера, и в охладительном контуре, для получения и подачи в обслуживаемое помещение холодной воды.

Для организации насадки охладителей используется многослойная многоканальная полимерная структура (рис 4А), представляющая собой систему регулярных каналов, обеспечивающих высокую удельную поверхность контакта водяной пленки и воздушного потока (150-300 м2/ м3 , в зависимости от величины эквивалентного диаметра каналов насадки).

Аппараты разработаны как в противоточном (рис. 5), так и в поперечноточном вариантах. Конструктивно все тепломасообменные аппараты осушительного и охладительного контуров АСС идентичны и все основные элементы их конструкции унифицированы. В зависимости от сложности решаемой задачи в охладительном контуре АСС могут использоваться многоступенчатые, либо комбинированные варианты охладителей [1,2,8].

II. Солнечные осушительно-испарительные системы

Эффективность испарительного охлаждения ограничена климатическими условиями. Оно достаточно эффективно только в условиях сухого и жаркого климата. Предварительное осушение воздуха снимает климатические ограничения эффективного использования процесса испарительного охлаждения. Одним из таких решений являются солнечные сорбционные системы, вызывающие высокий интерес исследователей [1,2,5,6,9].

Используются как адсорбционные, так и абсорбционные системы. Выполненный авторами предварительный анализ позволил выделить в качестве перспективных, с точки зрения возможности «солнечного» обеспечения их работоспособности, абсорбционные системы [1-2]. Такие системы работоспособны на более низком температурном уровне регенерации абсорбента и тепломасообменные аппараты пленочного типа, входящие в их состав, обладают более низким уровнем аэродинамического сопротивления, что в целом, позволяет снизить энергозатраты.

Абсорбционные системы, основанные на осушительно-испарительном охлаждении и термовлажностной обработке воздуха, являются одной из немногих альтернатив парокомпрессионной технике и обеспечивают возможность решения задач осушения воздуха, охлаждения сред и термовлажностной обработки воздуха в системах кондиционирования (ССКВ). Работоспособность таких систем может обеспечиваться, в частности, солнечной энергией [2]. Энергозатратность в таких системах ниже, а экологическая чистота выше, чем в традиционных системах, основанных на использовании парокомпрессионной техники.

Альтернативная солнечная система АСС (рис. 1 и 2) включает, в составе осушительного блока, абсорбер-осушитель 1 и десорбер-регенератор 3, и, как правило, для охлаждения абсорбера используется градирня технологического назначения ГРД/т (6), а для подвода тепла к десорберу - солнечная система с плоскими солнечными коллекторами СК (10) [2].

Работа осушительно-испарительного охладителя осуществляется по следующей схеме. Блок осушения наружного воздуха включает абсорбер-осушитель, десорбер-восстановитель концентрации абсорбента и теплообменник 4, обслуживаемый градирней. Осушенный воздух поступает в испарительный охладитель (воздухоохладитель на рис. 1, либо продуктовую градирню (6А) на рис. 2). Вариантным решением является схема с получением как охлажденного воздуха, так Ии холодной воды, поступающей в расположенные в помещении водо-воздушные теплообменники (14). Тепломасообменные аппараты осушительного контура могут включать в состав насадочной части теплообменники, как это видно на схемах на примере десорбера 3.

Разработанные солнечные коллекторы (рис. 3) основаны на использовании полимерных материалов. Исследования, выполненные в ОГАХ ранее показали, что такой коллектор может выполняться без традиционного воздушного зазора между теплоприемником (абсорбером) и прозрачным покрытием ПП (рис. 3Б), поскольку ПП, решенное в виде многоканальной плиты сотовой структуры с воздухом, находящемся в его каналах, может выполнять функции традиционного воздушного зазора с точки зрения подавления тепловых потерь, связанных с конвективными воздушными потоками. В этом случае расчет СК/П должен учитывать наличие ребер-перегородок в структуре многоканальной полимерной плиты прозрачного покрытия, что сказывается на пропускательной способности покрытия.

Осушительно-испарительный охладитель обеспечивает получение комфортных параметров воздуха для любых климатических регионов мира только с помощью испарительного охлаждения, не прибегая к парокомпрессионному охлаждению. Это позволяет снизить энергозатраты на 25-35% и существенно повысить экологическую чистоту новых решений [10].

Выводы

1. Разработаны схемные решения солнечных осушительно-испарительных охладителей на основе открытого абсорбционного цикла и тепломасообменной аппаратуры пленочного типа на основе многоканальных многослойных полимерных структур.

2. В качестве основного источника тепла для регенерации абсорбента используется гелио система с солнечными коллекторами на основе многоканальных многослойных полимерных структур.

3. Осушительно-испарительный охладитель обеспечивает получение комфортных параметров воздуха для любых климатических регионов мира с помощью испарительного охлаждения, не прибегая к парокомпрессионному охлаждению, что позволяет снизить энергозатраты на 25-35% и существенно повысить экологическую чистоту новых решений

Литература

1. Горин А.Н., Дорошенко А.В. Альтернативные холодильные системы и системы кондиционирования воздуха. 2-е переработанное и дополненное издание. - Донецк.: Норд-Пресс, 2007. - 362 с.

2. Горин А.Н., Дорошенко А.В., Глауберман М.А. Солнечная энергетика. (Теория, разработка, практика) - Донецк: Норд-Пресс, 2008. 374 с.

3. Maisotsenko V., Lelland Gillan, M. 2003, The Maisotsenko Cycle for Air Desiccant Cooling21h International Congress of Refrigeration IIR/IIF, Washington, D.C.

4. Дорошенко А. Компактная тепломассообменная аппаратура для холодильной техники (теория, расчет, инженерная практика). Докторская диссертация, Одесский институт низкотемпературной техники и энергетики. Одесса. - 1992. - т. 1. - 350 с., т. 2. - 260 с.

5. G.Grossman. 2001, Solar-powered systems for cooling, dehumidification and air-conditioning. Faculty of Mechanical Engineering, Technion - Israel Institute of Technology.

6. Gandhidasan, P. Performance analysis of an open liquid desiccant cooling system using solar energy for regeneration. Int. J. Refrig., vol. 17, no. 7, 1994. - P. 475-480.

7. Ertas, E.E. Anderson, I. Kiris. Solar Energy. Vol. 49, No. 3, 1992. pp. 205-212

8. C.S.P. Peng, J.R. Howell. J. of Solar Energy Eng. Vol. 106, may 1984. pp. 133-141.

9. Дорошенко А., Горин А. Альтернативные системы кондиционирования воздуха (солнечные холодильные и кондиционирующие системы на основе открытого абсорбционного цикла) // АВОК (Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика).- 2005.- №1.- С. 60-64.

10. Koltun, Р. Life Cycle Assessment of a Conventional and Alternantive Air-Conditioning Systems. P. Koltun, S. Ramakrishnan, A. Doroshenko, M. Kontsov. 21h International Congress of Refrigeration IIR/IIF, Washington, D.C, ICR0140, 2003. P. 45-57.

Сведения об авторах

Дорошенко Александр Викторович, профессор, доктор технических наук Одесской государственной академии холода. Область научных интересов: тепломасообмен, гидроаэродинамика, двухфазные потоки, альтернативная энергетика, холодильная и криогенная техника, e-mail: aldor@paco.net.

Hassan Sadi Ibrahim (Хасан Сади Ибрагим), Иракский Курдистан, аспирант Одесской Академии Холода. Область научных интересов: альтернативная энергетика, e-mail: aldor@paco.net.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Использование ветрогенераторов, солнечных батарей и коллекторов, биогазовых реакторов для получения альтернативной энергии. Классификация видов нетрадиционных источников энергии: ветряные, геотермальные, солнечные, гидроэнергетические и биотопливные.

    реферат [33,0 K], добавлен 31.07.2012

  • Составляющие части холодильника. Конденсаторы воздушного охлаждения с принудительным движением воздуха и с конвективным движением воздуха. Конденсаторы водяного охлаждения. Кожухотрубные, кожухозмеевековые, оросительные, испарительные конденсаторы.

    реферат [1,2 M], добавлен 07.01.2015

  • Классификация альтернативных источников энергии. Возможности использования альтернативных источников энергии в России. Энергия ветра (ветровая энергетика). Малая гидроэнергетика, солнечная энергия. Использование энергии биомассы в энергетических целях.

    курсовая работа [3,9 M], добавлен 30.07.2012

  • Источники экологически чистой и безопасной энергии. Исследование и разработка систем преобразования энергии солнца, ветра, подземных источников в электроэнергию. Сложные системы управления. Расчет мощности ветрогенератора и аккумуляторных батарей.

    курсовая работа [524,6 K], добавлен 19.02.2016

  • Обоснование экодома как жилища. Низкопотенциальная тепловая энергия. Первая солнечная батарея. Эффективность солнечных коллекторов. Климатическая характеристика Оренбургской области. Характеристика и расчёты солнечных батарей, ветряных генераторов.

    курсовая работа [3,5 M], добавлен 02.12.2014

  • Перспективы использования возобновляемых источников энергии в Казахстане и проблемы, связанные с их использованием. Удельные мощности разных типов электростанций. Выбор фотопреобразователей. Преимущества автономных систем. Инвестиционные затраты.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 31.01.2014

  • Изучение опыта использования возобновляемых источников энергии в разных странах. Анализ перспектив их массового использования в РФ. Основные преимущества возобновляемых альтернативных энергоносителей. Технические характеристики основных типов генераторов.

    реферат [536,4 K], добавлен 07.05.2009

  • Доля альтернативных источников энергии в структуре потребления РФ. Производство биогаза из органических отходов. Технический потенциал малой гидроэнергетики. Использование низкопотенциальных геотермальных источников тепла в сочетании с теплонасосами.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 20.08.2014

  • Расчет ректификационных колонн по методу Льюиса и Мачесона на основе изменения концентраций компонентов воздуха. Расчет ректификационных колонн с регулярной насадкой, а также процессов при получении особо чистых веществ в автономных криогенных модулях.

    контрольная работа [1,2 M], добавлен 01.03.2015

  • Распределенное производство энергии как концепция строительства источников энергии и распределительных сетей. Факторы, стимулирующие развитие распределенной генерации. Возобновляемые источники энергии. Режимы работы автономных систем электроснабжения.

    реферат [680,6 K], добавлен 27.10.2012

  • Использование возобновляемых источников энергии, их потенциал, виды. Применение геотермальных ресурсов; создание солнечных батарей; биотопливо. Энергия Мирового океана: волны, приливы и отливы. Экономическая эффективность использования энергии ветра.

    реферат [3,0 M], добавлен 18.10.2013

  • Производство электрической и тепловой энергии. Гидравлические электрические станции. Использование альтернативных источников энергии. Распределение электрических нагрузок между электростанциями. Передача и потребление электрической и тепловой энергии.

    учебное пособие [2,2 M], добавлен 19.04.2012

  • Пути уменьшения расходов энергии на отопление жилых домов: теплоизоляция зданий, рекуперация тепла в системах вентиляции. Способы достижения нулевого потребления полезной энергии. Использование альтернативных источников водоснабжения в пассивных домах.

    реферат [351,4 K], добавлен 03.10.2010

  • Индикаторы для оценки функционирования и основные принципы устойчивого развития в сфере электроэнергетики и использования альтернативных источников энергии. Характеристика развития электроэнергетики в Швеции и Литве, экосертификация электроэнергии.

    практическая работа [104,2 K], добавлен 07.02.2013

  • Создание институциональной базы в арабских странах. Инвестиционные возможности для развития возобновляемой энергетики. Стратегическое планирование развития возобновляемых источников энергии стран Ближнего Востока. Стратегии развития ядерной энергии.

    курсовая работа [4,7 M], добавлен 08.01.2017

  • Использование альтернативных океанических возобновляемых источников энергии: биомассы и водорода, волн и течения, разности в солености морской и речной воды. Энергетический потенциал тепловых станций в тропиках и на осмотических станциях в устьях рек.

    реферат [589,8 K], добавлен 15.06.2011

  • Современные методы генерации и использование электричества из энергии ветра. Экономические и экологические аспекты ветроэнергетики, перспективы развития в РФ. Моделирование систем электроснабжения на базе дизель-генератора и ветроэлектрической установки.

    дипломная работа [4,5 M], добавлен 29.07.2012

  • Количество солнечной энергии, попадающей на Землю, ее использование человеком. Способы пассивного применения солнечной энергии. Солнечные коллекторы. Технологический цикл солнечных тепловых электростанций. Промышленные фотоэлектрические установки.

    презентация [3,3 M], добавлен 06.12.2015

  • Анализ действия и оценка перспектив использования альтернативных методов получения электрической энергии в России. Вклад в обеспечение государства электроэнергией гидроэлектростанций, ветроэнергетических установок, солнечных и приливных электростанций.

    контрольная работа [55,9 K], добавлен 11.04.2010

  • Экономия энергии как эффективное использование энергоресурсов за счет применения инновационных решений. Знакомство с особенностями применения современных энергосберегающих технологий в строительстве. Общая характеристика альтернативных источников энергии.

    курсовая работа [35,3 K], добавлен 27.03.2019

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.