Синтез схемно-циклових рішень абсорбційних водоаміачних термотрансформаторів з розширеною зоною дегазації

Автор(и)

  • Борис Володимирович Косой Одеська національна академія харчових технологій, Україна https://orcid.org/0000-0001-5353-8881
  • Лариса Іванівна Морозюк Одеська національна академія харчових технологій, Україна https://orcid.org/0000-0003-4133-1984
  • Сергiй Олександрович Псарьов Одеська національна академія харчових технологій, Україна https://orcid.org/0000-0001-7738-4194
  • Артем Костянтинович Куколєв Одеська національна академія харчових технологій, Україна https://orcid.org/0000-0003-3315-7816

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.238203

Ключові слова:

термодинамічний аналіз, «метод циклів», абсорбційний водоаміачний термотрансформатор, зона дегазації, перевищення температур

Анотація

Пошук нових і вдосконалення існуючих технічних рішень енергоперетворювальних систем для конкретних споживачів вимагає обґрунтованого вибору найбільш доцільних рішень для даних об'єктів.

Термотрансформатори, що працюють за зворотними і змішаними термодинамічними циклами, у комплексі з енергетичними установками з відновлювальною та нетрадиційною первинною енергією (паливом) відносять до інтересів малої енергетики (системам тригенерації), що узгоджується з концепцією розподіленого виробництва енергії.

Виробництво холоду в системах тригенерації забезпечують тепловикористальні термотрансформатори.

Представлено метод синтезу схемно-циклового рішення абсорбційних водоаміачних термотрансформаторів з використанням відновлювальних джерел тепла з низьким температурним потенціалом 90–250 ºС.

«Методом циклів» здійснено термодинамічний аналіз циклу понижувального абсорбційного термотрансформатора з розширенням зони дегазації при підвищенні температури джерела, що гріє, обґрунтовано технологічні схеми для відповідних циклів.

Встановлено вплив зміни зони дегазації на енергетичну ефективність машини. Запропоновано схемно-циклове рішення термохімічного компресора термотрансформатора зі зворотним подаванням розчинів у генератор і абсорбер при «перевищенні температур» як способу підвищення енергетичної ефективності циклу.

На конкретному прикладі виконано порівняльний аналіз ступеня термодинамічної досконалості розглянутих циклів.

Термодинамічний аналіз показав, що практична реалізація схемно-циклового рішення «з перевищенням температур» здатна забезпечити умови енергозбереження в системах тригенерації малої енергетики

Біографії авторів

Борис Володимирович Косой, Одеська національна академія харчових технологій

Доктор технічних наук, професор, директор інституту

Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В. С. Мартиновського

Лариса Іванівна Морозюк, Одеська національна академія харчових технологій

Доктор технічних наук, професор

Кафедра кріогенної техніки

Сергiй Олександрович Псарьов, Одеська національна академія харчових технологій

Аспірант

Кафедра кріогенної техніки

Артем Костянтинович Куколєв, Одеська національна академія харчових технологій

Кафедра кріогенної техніки

Посилання

  1. Medved, D. (2011). Trigeneration units. Intensive Programme “Renewable Energy Sources”, 47–50. Available at: http://home.zcu.cz/~tesarova/IP/Proceedings/Proc_2011/Files/Medved.pdf
  2. Dincer, I., Ratlamwala, T. A. H. (2016). Developments in Absorption Refrigeration Systems. Green Energy and Technology, 241–257. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-33658-9_8
  3. Cartelle Barros, J. J., Lara Coira, M., de la Cruz López, M. P., del Caño Gochi, A. (2015). Assessing the global sustainability of different electricity generation systems. Energy, 89, 473–489. doi: https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.05.110
  4. Mussati, S. F., Gernaey, K. V., Morosuk, T., Mussati, M. C. (2016). NLP modeling for the optimization of LiBr-H2O absorption refrigeration systems with exergy loss rate, heat transfer area, and cost as single objective functions. Energy Conversion and Management, 127, 526–544. doi: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.09.021
  5. Morosuk, L. I. (2014). Development and improvement of the heat using refrigerating machines. Refrigeration Engineering and Technology, 5 (151), 23–29. doi: https://doi.org/10.15673/0453-8307.5/2014.28695
  6. Xu, Y., Jiang, N., Pan, F., Wang, Q., Gao, Z., Chen, G. (2017). Comparative study on two low-grade heat driven absorption-compression refrigeration cycles based on energy, exergy, economic and environmental (4E) analyses. Energy Conversion and Management, 133, 535–547. doi: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.10.073
  7. Fernández-Seara, J., Vázquez, M. (2001). Study and control of the optimal generation temperature in NH3–H2O absorption refrigeration systems. Applied Thermal Engineering, 21 (3), 343–357. doi: https://doi.org/10.1016/s1359-4311(00)00047-8
  8. Morosuk, L. I., Grudka, B. G. (2016). Energy efficiency of an absorption-resorption refrigeration machines included to the trigeneration system of small energy. Refrigeration Engineering and Technology, 52 (4), 4–10. doi: https://doi.org/10.15673/ret.v52i4.258
  9. Zhang, N., Lior, N. (2006). Development of a Novel Combined Absorption Cycle for Power Generation and Refrigeration. Journal of Energy Resources Technology, 129 (3), 254–265. doi: https://doi.org/10.1115/1.2751506
  10. Morosuk, T., Tsatsaronis, G. (2008). A new approach to the exergy analysis of absorption refrigeration machines. Energy, 33 (6), 890–907. doi: https://doi.org/10.1016/j.energy.2007.09.012
  11. Titlova, O., Titlov, O., Olshevska, O. (2016). Searching for the energy efficient operation modes of absorption refrigeration devices. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (2 (83)), 45–53. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.79353
  12. Titlov, О., Hratii, T., Bilenko, N. (2019). Enhancing energy efficiency of absorption refrigeration devices. Refrigeration Engineering and Technology, 55 (5-6), 293–303. doi: https://doi.org/10.15673/ret.v55i5-6.1659
  13. Blier, B. M., Vurgaft, A. V. (1971). Teoreticheskie osnovy proektirovaniya absorbtsionnyh termotransformatorov. Moscow: Pischevaya promyshlennost', 202.
  14. Martynovskiy, V. S. (1979). Tsikly, skhemy i harakteristiki termotransformatorov. Moscow: Energiya, 288.
  15. Morozyuk, T. V. (2006). Teoriya holodil'nyh mashin i teplovyh nasosov. Odessa: Studiya «Negotsiant», 712.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-31

Як цитувати

Косой, Б. В., Морозюк, Л. І., Псарьов, С. О., & Куколєв, А. К. (2021). Синтез схемно-циклових рішень абсорбційних водоаміачних термотрансформаторів з розширеною зоною дегазації. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(8(112), 23–33. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.238203

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання