Термохимический трансформатор - тепло - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Легче изменить постановку задачи так, чтобы она совпадала с программой, чем наоборот. Законы Мерфи (еще...)

Термохимический трансформатор - тепло

Cтраница 1


Термохимические трансформаторы тепла, несмотря на высокую экономичность, распространения еще не получили, ввиду сложности и громоздкости их устройств, необходимости изготовления аппаратуры из легированной стали и загрязнения получаемого пара и конденсата щелочами.  [1]

Достоинствами термохимических трансформаторов тепла являются: более высокая экономичность, чем у других типов, возможность достижения больших степеней сжатия, сравнительная простота изготовления, легкость регулирования параметров пара изменением концентрации раствора.  [2]

Недостатки термохимических трансформаторов тепла: громоздкость устройства, необходимость изготовления аппаратуры из легированной стали и сложность эксплуатации; этим объясняется отсутствие, практического применения химических трансформатор ров в советских промышленных предприятиях в настоящее время. Стандартизация паровых турбин при возможной унификации давлений пара в регулируемых отборах должна значительно увеличить применение тепловых трансформаторов.  [3]

Наиболее эффективной, схемой термохимического трансформатора тепла является схема с применением аммиачных турбоагрегатов для выработки электрической энергии за счет.  [4]

Термохимические трансформаторы тепла предпочтительно сооружать на отдельных установках, нуждающихся в хладагенте, или возле градирен, снабжающих потребителей низкотемпературной водой. Аммиачно-абсорбци-онные установки могут быть запроектированы и по комбинированной схе-ме, например, летом работать не получение холода, а эимой-на получение тепла.  [5]

Термохимические трансформаторы тепла предпочтительно сооружать на отдельных установках, нуждающихся в хладагенте, или возле градирен, снабжающих потребителей низкотемпературной водой.  [6]

Химическая термокомпрессия ( трансформация тепла) может производиться по повысительной или расщепительной схемам. Рассмотрим принцип работы термохимических трансформаторов тепла на конкретных примерах.  [7]

Для получения холода используют отбросное тепло нагретых дымовых газов, воды, воздуха. Для этого служат, например термохимические трансформаторы тепла ( ТХТТ), аммиачно-абсорбционные холодильные машины ( ААХМ) и другие устройства.  [8]

Она осно - вапа на преобразовании низкопотенциального тепла в высокопотекциаль -: ный теплоноситель или охлаждающим низкотемпературный агент с помощью, химической энергии молекулярных связей. Подобно тому, как в электрических трансформаторах напряжение электрического тока преобразуется с помощью другого вида энергии-электромагнитнод, в термохимических трансформаторах тепла промежуточнш видом энергии является химическая.  [9]

10 Термохимический повышающий ( а и понижающий, ( б трансформаторы тепла. [10]

Она основана на преобразовании низкопотенциального тепла в высокопотенциальный теплоноситель или охлаждающий низкотемпературный агент с помощью химической энергии молекулярных связей. Подобно тому, как в электрических трансформаторах напряжение электрического тока преобразуется с помощью другого вида энергии - электромагнитной, в термохимических трансформаторах тепла промежуточным видом энергии является химическая. На рис. 13 приведена одна из модификаций схемы Харитонова - повышающий трансформатор тепла с выработкой водяного пара. Рабочим телом трансформатора может быть, например, раствор моногидрата аммония в воде. В отличие от компрессионных схем, в которых пары аммиака сжимаются компрессором, в струйном абсорбере основная часть аммиака сжимается в сконденсированном виде. Затраты энергии на сжатие жидкого аммиака значительно меньше, чем на сжатие его паров.  [11]

Указанную схему легко преобразовать в понижающий трансформатор для получения холода, если горячий раствор из абсорбера использовать для дегазации в дегазаторе. Внешним будет тепло, отнимаемое от рас-сола в испарителе жидкого аммиака, поступающего из конденсатора через редукционный вентиль или гидротурбину. Наиболее эффективной является схема термохимического трансформатора тепла с применением аммиачных турбоагрегатов для выработки электрической энергии за счет понижения давления паров аммиака в варианте понижающего трансформатора.  [12]

Указанную схему легко преобразовать в понижающий трансформатор для получения холода, если горячий раствор из абсорбера-использовать для дегазации в дегазаторе. Внешним будет тепло, отнимаемое от рассола в испарителе жидкого аммиака, поступающего из конденсатора через редукционный вентиль или гидротурбину. Наиболее эффективной является схема термохимического трансформатора тепла с применением аммиачных турбоагрегатов для выработки электрической энергии за счет понижения давления паров аммиака в варианте понижающего трансформатора. На рис. 13 6 приведена схема термохимического трансформатора тепла, в которой низкопотенциальное тепло оборотной воды используется для снижения ее температуры перед поступлением в конденсаторы-холодильники на технологических установках.  [13]

Указанную схему легко преобразовать в понижающий трансформатор для получения холода, если горячий раствор из абсорбера-использовать для дегазации в дегазаторе. Внешним будет тепло, отнимаемое от рассола в испарителе жидкого аммиака, поступающего из конденсатора через редукционный вентиль или гидротурбину. Наиболее эффективной является схема термохимического трансформатора тепла с применением аммиачных турбоагрегатов для выработки электрической энергии за счет понижения давления паров аммиака в варианте понижающего трансформатора. На рис. 13 6 приведена схема термохимического трансформатора тепла, в которой низкопотенциальное тепло оборотной воды используется для снижения ее температуры перед поступлением в конденсаторы-холодильники на технологических установках.  [14]

При поглощении воды или водяного пара эти растворы сильно нагреваются. Для выделения водяного пара из раствора NaOH или КОН ( щелочи натрия и калия) требуется затрата тепла на парообразование и на преодоление химического сродства. Такой цикл поглощения позволяет осуществлять так называемые термохимические трансформаторы тепла, в которых пар низкого давления преобразуется в пар высокого давления или пар среднего давления разделяется на пар высокого и пар низкого давлений. Трансформаторы тепла дают возможность от турбины с одним регулируемым отбором пара удовлетворять потребителей тепла с разной температурой.  [15]



Страницы:      1    2