СОЛНЕЧНЫЕ АБСОРБЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛО-ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ ТЕПЛОМАСООБМЕННЫХ АППАРАТОВ

Авторы

  • О.В. Дорошенко Одесская национальная академия пищевых технологий, ул. Канатная, 112, г. Одесса, 65039, Украина, Ukraine
  • К.В. Людницкий Одесская национальная академия пищевых технологий, ул. Канатная, 112, г. Одесса, 65039, Украина,

DOI:

https://doi.org/10.15673/0453-8307.6/2014.30877

Ключевые слова:

Солнечные системы – осушение воздуха – охлаждение сред – кондиционирование воздуха – тепломассообменная аппаратура – абсорбция – десорбция – испарительное охлаждение

Аннотация

В статье представлены разработанные схемные решения для альтернативных холодильных систем и систем кондиционирования воздуха, основанных на использовании теплоиспользующего абсорбционного цикла и солнечной энергии для регенерации (восстановления) раствора абсорбента. Использован каскадный принцип построения всех ТМА как осушительного, так и охладительного контуров с варьированием как температурного уровня, так и возрастания концентрации абсорбента по ступеням каскада. Тепло-массообменная аппаратура, входящая в состав осушительного и охладительного блока унифицирована и выполнена на основе многоступенчатых моноблоковых композиций из полимерных материалов. Выполнен предварительный анализ возможностей солнечных систем применительно к задачам охлаждения сред и кондиционирования воздуха. 

Библиографические ссылки

REFERENCES

Alternativnaya energetika. Solnechnye sistemy teplo-khladosnabzheniya: monografiya / А.V. Doro-shenko, М.А. Glauberman. – Оdessa: ОNU. – 2012. – 446 p.

А.N. Gorin, А.V. Doroshenko. Solnechnaya energetika. (teoriya, razrabotka, praktika). – Donetsk: Nord-Press. – 2008. – 374 p.

Doroshenko А. Kompaktnaya teplomassoobmen-naya apparatura dlya holodilnoy tehniki (teoriya, raschet, inzhenernaya praktika). Doktorskaya dissertatsiya, Odesskiy institut nizkotemperaturnoy tehniki i energetiki. Odessa. – 1992. – t. 1. – 350 p., t. 2. – 260 p.

Foster R.E., Dijkastra E. Evaporative Air-Conditioning Fundamentals: Environmental and Eco-nomic Benefits World Wide. International Conference of Applications for Natural Refrigerants’ 96, Septem-ber 3-6, Aarhus, Denmark, IIF/IIR. – 1996. – P. 101 109.

John L., McNab, Paul McGregor, 2003, Dual Indirect Cycle Air-Conditioner Uses Heat Concentrat-ed Dessicant and Energy Recovery in a polymer Plate Heat Exchanger. 21h International Congress of Refrig-eration IIR/IIF, Washington, D.C, ICR0646.

Stoitchkov N. J., Dimirov G.J. Effectiveness of Crossflow Plate Heat Exchanger for Indirect Evapora-tive Cooling. Int. J. Refrig., vol. 21, no. 6. – 1998. - P. 463-471. DOI:10.1016/S0140-7007(98)00004-8

Zhao, X., Liu, S., Riffat, S.B., 2008. Comparative study of heat and mass exchanging materials for indirect evaporative cooling systems. Building and Environment 43 – P. 1902–1911.

DOI: 10.1016/j.buildenv.2007.11.009

Koltun, Р. Life Cycle Assessment of a Conven-tional and Alternantive Air-Conditioning Systems. P. Koltun, S. Ramakrishnan, A. Doroshenko, M. Kontsov. 21h International Congress of Refrigeration IIR/IIF, Washington, D.C, ICR0140. – 2003. – P. 45 57.

Загрузки

Опубликован

2015-01-16

Выпуск

Раздел

Энергетика и энергосберегающие технологии