Refrigeration Engineering and Technology

ISSN-print: 0453-8307
ISSN-online: 2409-6792
ISO: 26324:2012
Архiви

Вплив попереднього охолодження на показники абсорбційної водоаміачної холодильної машини

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Б.В. Косой
https://orcid.org/0000-0001-5353-8881
Б.Г. Грудка
https://orcid.org/0000-0003-1200-5442
О.В. Зімін
https://orcid.org/0000-0001-9053-3262

Анотація

Тепловикористальні холодильні машини виробляють з урахуванням особливостей зовнішніх джерел тепла, що використовуються; холодопродуктивності та температури охолодження; схемних рішень та характеристик апаратів. Абсорбційні водоаміачні холодильні машини (АВХМ) дозволяють при одноступеневому виконанні, на відміну від абсорбційних бромістолітієвих холодильних машин, виробляти холод на температурному рівні до 243 К. Незважаючи на це їх застосування стримується відносно низькою ефективністю. Поліпшення характеристик АВХМ – актуальне науково-технічне завдання. Рішення, що сприяють зростанню ефективності абсорбційних водоаміачних холодильних машин, можуть підвищити їх конкурентоспроможність у порівнянні з іншими типами тепловикористальних холодильних машин. Пропонується для підвищення ексергетичного ККД АВХМ ηe вводити в їх схему парокомпресорну холодильну машину (ПХМ) з відносно невисокою продуктивністю. З цією метою ПХМ доцільно використовувати для переохолодження рідкого аміаку як холодоагенту АВХМ. Зазначимо, що у парокомпресорній холодильній машині виконується переохолодження аміаку після конденсатора АВХМ від Тн.с до Тп.о. Для визначення енергетичних характеристик аналізованої системи охолодження виберемо досить ефективну АВХМ з регенеративним теплообмінником розчинів, ректифікатором і водяним дефлегматором. Дослідження комплексу АВХМ+ПХМ показали, що переохолодження рідкого аміаку перед його дроселюванням сприяє підвищенню як ексергетичного ККД ηe, так і холодопродуктивності. Наприклад, у системі, що включає АВХМ з холодопродуктивністю 500 кВт на рівні 258 К і відносно невелику ПХМ, ексергетичний ККД та загальна холодопродуктивність при попередньому охолодженні до 261 К зростають на 11,8% та 18,7% відповідно. Отримані результати дозволяють підвищити інтерес до таких комплексів

Ключові слова:
Абсорбційна водоаміачна холодильна машина, Парокомпресорна холодильна машина, Попереднє охолодження, Холодопродуктивність, Ексергетичний ККД

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Косой, Б., Грудка, Б., & Зімін, О. (2022). Вплив попереднього охолодження на показники абсорбційної водоаміачної холодильної машини. Refrigeration Engineering and Technology, 58(3), 118-125. https://doi.org/10.15673/ret.v58i3.2485
Розділ
ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ

Посилання

1. Low temperature physics. (1962) Transl. from English by ed. A.I. Shal'nikov. M.: Publishing house foreign literature, 938.
2. Hausen, H. (1957). Handbuch der Kaeltechnik. Erzeugung sehr tiefer Temperaturen. Gasverfluessigung und Zerlegung von Gasgemischen. Berlin: Springer Verlag, 8, 412.
3. Arkharov, A.M., Marfenina, I.V., Mikulin, Ye.I. (2000). Cryogenic systems. Vol I. Basics of theory and design. M.: MSTU, 518.
4. Bilal Ahmed Qureshi, Syed M. Zubair. (2013). Cost optimization of heat exchanger inventory for mechanical subcooling refrigeration cycles. International Jounal of Refrigeration, 36, 4, 1243-1253.
5. Bilal Ahmed Qureshi, Syed M. Zubair. (2013). Mechanical sub-cooling vapor compression system: Current status and future directions. International Jounal of Refrigeration, 36, 8, 2097-2110.
6. Bilal Ahmed Qureshi, Syed M. Zubair. (2012). The effect of refrigerant combinations on peformance of a vapor compression refrigeration system with dedicated sub-cooling. International Jounal of Refrigeration, 35, 1, 47-57.
7. Lavrenchenko, G.K. (2017). Thermodynamic aspects of the use of pre-cooling in the cycles of cryogenic plants and refrigerating machines. Industrial Gases, 6, 14-21.
8. Baranenko, A.V., Bukharin, N.N., Pekarev, V.I. et al. (1997). Refrigerating machines; edited by L.S. Timofeevsky. SPb.: Polytechnic,992.
9. Bambushek, Е.М., Bukharin, N.N., Gerasimov, E.D. et al (1987) Thermal and structural calculations of refrigerating machines; edited by I.A. Sakun. L.: Mechanical Engineering, 423.
10. Budnevich, S.S. (1966). Deep cooling processes. M.-L.: Engineering, 260.