Cтраница 3
В настоящее время при существующем уровне затрат на АХУ их эффективность целиком и полностью определяется уровнем затрат на соответствующие энергоносители, которые могут быть использованы на обогрев генераторов, по сравнению с уровнем затрат на электроэнергию для компрессионных машин. Исходя из этого, типичные схемы энергоснабжения, при которых АХУ безусловно эффективны по сравнению с возможным использованием электроэнергии для выработки холода в компрессионных машинах, можно определить следующим образом. [31]
Эксергетический КПД абсорбционных и компрессионных понижающих термотрансформаторов в зависимости от разности температуры теплоприемника на входе и выходе из установки. [32] |
На рис. 4 - 14 даны значения степени термодинамического совершенства абсорбционных и компрессионных понижающих термотрансформаторов. Тщ, 320 К, но изменяется разность между температурой теплоприемника на входе и выходе из установки. В качестве абсорбционного термотрансформатора здесь рассматривается обычная одноступенчатая водоаммиачная установка с обогревом генератора водяным паром. При очень больших перепадах температур теплоприемника добавляется теплообменник, в котором происходит дополнительный подогрев воды паром. В компрессионной установке водяной пар используется непосредственно в турбине, соединенной с турбокомпрессором, работающим на фреоне-12. В этой установке предусматривается последовательный подогрев воды ( теплоприемника) в конденсаторах турбокомпрессора и турбины и в промежуточном подогревателе. Кроме того, имеется одноступенчатый регенеративный подогрев питательной воды. Коэффициенты полезного действия турбины и компрессора взяты те же, что и в предшествующем примере. [33]
Принципиальная схема пароэжск-торной холодильной мншнны. КП - кипятильник. Э - эжектор. С - сопло эжектора. СМ - клмера смешении эжгктлра. остальные пвплиачсмми гм. на 3, (. [34] |
Таким образом, в этой машине роль компрессора выполняют генг-ратор, абсорбер и насос. Основное количество энергии, необходимое для ее работы, подводится к генератору в виде теплоты Qr Количество электроэнергии, необходимое для привода насоса, незначительно. По сравнению с парокомпрес-сноннымн абсорбционные холодильные машины более надежны в эксплуатации, но существенно уступают им по металлоемкости и энергетическим затратам. Учитывая это, абсорбционные холодильные машины целесообразно применять на предприятиях, где имеется дешевая тепловая энергия для обогрева генератора. [35]
Крепкий раствор, пройдя теплообменник, охлаждается и затем через регулирующий клапан поступает на орошение дегазатора. В результате отвода тепла от хладоносителя в дегазаторе раствор кипит, и концентрация аммиака в нем снижается. Тепло, отведенное от хладоносителя в процессе кипения, есть холодопроизводи-тельность установки при второй температуре испарения. Обедненный раствор снова перекачивается насосом в резорбер, пройдя предварительно через теплообменник, где подогревается за счет охлаждения крепкого раствора. Пары аммиака, образовавшиеся в дегазаторе, поступают в абсорбер 11 и поглощаются слабым раствором, подаваемым через теплообменник и регулирующий клапан на нижней части генератора. Для обогрева генератора можно использовать любой источник тепла, применяя соответствующую конструкцию аппарата. [36]