Cтраница 2
Следовательно, аналогично понижающему термотрансформатору и в повышающем термотрансформаторе термодинамическая сущность процессов сводится к осуществлению двух циклов - прямого и обратного. [16]
При работе бромистолитиевой абсорбционной холодильной установки в режиме повышающего термотрансформатора к конденсатору подводят холодный поток теплоносителя 1 - 10 С, горячую воду 50 - 70 С в качестве низкотемпературного источника тепла подают в испаритель и генератор установки, а из абсорбера выводят тепло с более высокой температурой 90 - 1 20 С. [17]
Бромистолитиевые абсорбционные холодильные установки могут работать в режиме понижающего и повышающего термотрансформатора. [19]
![]() |
Символическая схема и циклы повышающего трансформа-топа тепла. [20] |
Однако часто интерес представляет использование только низкопотенциального тепла в системе повышающего термотрансформатора. [21]
Следует отметить, что обращенная абсорбционная установка может быть использована в качестве повышающего термотрансформатора. [22]
Следует отметить, что обращенная абсорбционная установка может быть использована) в качестве повышающего термотрансформатора. [23]
Следует заметить, что АХУ может быть использована в качестве понижающего термотрансформатора, а обращенная АХУ - в качестве повышающего термотрансформатора. Хотя / у таких термотрансформаторов будет значительно ниже, чем у рассмотренных выше, однако они проще и дешевле в изготовлении. [24]
![]() |
Принципиальная схема и циклы термотрансформатора смешанного типа. [25] |
Рассматривая схему, можно установить, что термотрансформатор смешанного типа представляет собой сочетание понижающего термотрансформатора, переводящего тепло от температурного уровня 7 2 к температурному уровню Т3, и повышающего термотрансформатора, переводящего тепло. [26]
![]() |
Теоретический цикл установки для совместного получения теплоты и холода Cf С. [27] |
В том случае, когда применяется обычный прямой цикл с тепловым двигателем, эффективный КПД зависит от разности температур источников теплоты и при малой разности температур имеет весьма низкое значение. Поэтому применять повышающий термотрансформатор, состоящий из теплового двигателя и теплового насоса, при малых разностях температур источников теплоты нецелесообразно. [28]
Повышающий термотра нсформатор также представляет собой сочетание теплового двигателя и теплового насоса. Энергетическая схема и цикл повышающего термотрансформатора приведены на фиг. [29]
Конечно, в этом случае технико-экономической альтернативой повышающему термотрансформатору всегда явится простой котельный агрегат, сообщающий дополнительное количество тепла геотермальным водам с тем, чтобы повысить их потенциал до величины, делающей эти запасы тепловой энергии практически применимыми. Однако часто интерес представляет использование только низкопотенциального тепла в системе повышающего термотрансформатора. [30]