Cтраница 3
Для кондиционирования воздуха с использованием солнечной энергии разработан холодильный цикл, базирующийся на цикле Ранкина. Под действием тепловой энергии, полученной солнечными батареями, рабочая жидкость в газогенераторе переходит в высокотемпературный пар высокого давления, который поступает в турбину, где энергия пара преобразуется в механическую энергию. Этот цикл в основном подобен бинарному циклу с использованием геотермальной воды, где турбина приводит в действие компрессор холодильного цикла. В холодильном цикле, являющемся обратным циклу Ранкина, холод образуется в испарителе. Холодильный цикл отличается тем, что, когда температура источника тепла понижается и цикл Ранкина использовать невозможно, можно приводить его в действие, подсоединяя электродвигатель. [31]
![]() |
Элементы силовой установки газовой турбины с регенеративным теплообменником.| Рабочие вещества для замкнутых газотурбинных систем. [32] |
Замкнутые системы характеризуются превосходным потреблением топлива при любых условиях. Это преимущество до некоторой степени сводится на нет необходимостью охлаждения. Вес системы включает в себя вес рабочей жидкости, вес радиатора или теплообменника и связанной с ним системы труб. Системы, работающие по чисто газовому циклу Брайтона, обычно тяжелее, чем системы, работающие по конденсирующему циклу Ранкина, так как первые работают при более высоких рабочих давлениях. [33]
Для кондиционирования воздуха с использованием солнечной энергии разработан холодильный цикл, базирующийся на цикле Ранкина. Под действием тепловой энергии, полученной солнечными батареями, рабочая жидкость в газогенераторе переходит в высокотемпературный пар высокого давления, который поступает в турбину, где энергия пара преобразуется в механическую энергию. Этот цикл в основном подобен бинарному циклу с использованием геотермальной воды, где турбина приводит в действие компрессор холодильного цикла. В холодильном цикле, являющемся обратным циклу Ранкина, холод образуется в испарителе. Холодильный цикл отличается тем, что, когда температура источника тепла понижается и цикл Ранкина использовать невозможно, можно приводить его в действие, подсоединяя электродвигатель. [34]
Максимальное теоретическое значение % 1 достигается лишь в Термотопии, где все процессы, включая теплообмен с внешней средой, обратимы. На практике для простых паровых установок величина т ] К близка к 75 %, что связано главным образом с необратимостью работы турбины. Простой способ вычисления потерянной работы из-за необратимости будет рассмотрен в следующей главе. Внутри контрольной поверхности S на рис. 14.1 показана простейшая паровая установка для получения работы, состоящая из турбины, конденсатора и питающего насоса. Это выражение для паровой установки полезно вывести и другим способом, рассматривая процессы, протекающие в отдельных частях идеальной установки, работающей в режиме цикла Ранкина. [35]