Refrigeration Engineering and Technology

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

Результати термодинамічного аналізу типових абсорбційних холодильних агрегатів

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

Л.В. Березовська
https://orcid.org/0000-0002-2896-9839
О.С. Тітлов
https://orcid.org/0000-0003-1908-5713

Анотація

Глобальний антропогенний вплив людства змушує розробників побутової холодильної техніки переглянути ставлення до абсорбційних холодильних агрегатів (АХА). Робоче тіло АХА складається з природних компонентів - водоаміачного розчину (ВАР) з добавкою інертного газу (водню, гелію або їх суміші) і є абсолютно екологічно безпечним – має нульові значення озоноруйнівного потенціалу і потенціалу «парникового» ефекту. Абсорбційні холодильні прилади мають і низку таких унікальних якостей, як: безшумність, висока надійність та тривалий ресурс, відсутність вібрації, магнітних та електричних полів під час експлуатації; можливість використання в одному апараті кількох джерел енергії – як електричних, так і альтернативних; можливість роботи з неякісними джерелами енергії, зокрема й електричної, у діапазоні напруги мережі 160...240 В. Разом з тим АХА мають підвищене в порівнянні з аналогічними компресійними моделями енергоспоживання. У роботі зроблено спробу з використанням термодинамічних параметрів реальних АХА, отриманих різними дослідниками, провести аналіз енергетичних характеристик у широкому діапазоні режимних параметрів. Розроблена методика термодинамічного розрахунку типового абсорбційного холодильного агрегату, основою якої покладено результати експериментальних досліджень типових реальних моделей, дозволяє проводити варіантні розрахунки у широкому діапазоні параметрів експлуатації. Показано, що зниження середньої температури випаровування призводить до збільшення теплових навантажень на елементах АХА, тобто морозильні апарати завжди мають великі масогабаритні характеристики, порівняно з холодильними камерами середнього холоду. Знайдено обмеження максимальної температури кипіння у генераторі АХА, що визначається корозійною стійкістю матеріалу стінки. Показано, що АХА тропічного виконання з робочим тиском у системі 30 бар вимагають великих енерговитрат, порівняно з аналогічними моделями для помірного клімату

Ключові слова:
Енергетична ефективність, Абсорбційний холодильний агрегат, Термодинамічний аналіз циклу, Теплові навантаження, Параметри експлуатації

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

Як цитувати
Березовська, Л., & Тітлов, О. (2023). Результати термодинамічного аналізу типових абсорбційних холодильних агрегатів. Refrigeration Engineering and Technology, 59(3), 182-190. https://doi.org/10.15673/ret.v59i3.2665
Розділ
ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

Посилання

1. B. Bolin, B. R. Deyes, J. Yager et al. (1989) The Greenhouse Effect, Climatic Change and Ecosystems. NY: John Wiley & Sons, 574.
2. (1996) Household refrigerating appliances. Operating characteristics and test methods: DSTU 3023-95 (GOST 30204-95, ISO 5155-83, ISO 7371-85, ISO 8187-91). Valid from 1995-7-20. K.: State Standard of Ukraine, 22.
3. McMullan, J.T. (2002) Refrigeration and the environment – issues and strategies for the future. International Journal of Refrigeration, 25, 89-99.
4. Niebergal, W. (1959) Sorption chillers. Berlin: Springer, 554.
5. Titlov, O.S. (2002) Development of energy-saving household and commercial refrigerating equipment of the absorption type. Scientific works of OSAFT, 23, 237-240.
6. (1996) Refrigerating electrical household appliances. General technical conditions: DSTU 2295-93 (GOST 16317-95 ISO 5155-83, ISO 7371-85, IEC 335-2-24-84). Valid from 1995-7-20. K.: Derzhstandard of Ukraine, 35.
7. Morozyuk, L.I. (1989) Improvement of generators and steam-gas circulation circuits of absorption-diffusion refrigerating machines: dissertation of candidate of technical sciences: 05.04.03. Odesa, 172.
8. Yarovy, S.V. (1993) Improvement of steam-gas circuits ADHA of two-chamber refrigerators: dissertation of candidate of technical sciences: 05.04.03. - Odesa, 188.
9. Zavertaniy, V.V. (1995) Development of low-temperature chambers with absorption-diffusion refrigerating machines: dissertation of candidate of technical sciences: 05.04.03. Odesa, 223.
10. Morozyuk, L.I. (1982) Peculiarities of calculation and design of steam-gas heat exchanger of absorption-diffusion refrigerating machine. Refrigeration engineering and technology, 35, 29-34.
11. Morozyuk, L.I. (2000) "Method of cycles" in thermodynamic analysis of absorption-diffusion refrigerating machines. Refrigeration engineering and technology, 67, 21-28.
12. Morozyuk, L.I. (2000) Solving the psychrometric problem in an absorption-diffusion refrigerating machine by the method of analogies. Refrigeration engineering and technology, 69, 57-62.
13. Titlov, O.S., Botuk, Yu.S., Mazur, O.V., Zavertany, V.V. (1995) Optimization of temperature and energy characteristics of absorption-diffusion refrigerating units and household appliances based on them. Thermal modes and cooling of radioelectronic equipment, 1-2, 69-78.
14. Ksenofontova, T.S., Markiv, E.Ya., Polyakov, D.A., Khodakovska, T.A. (1986) The effect of the boiling temperature of the water-ammonia solution on corrosion in the unit of a household absorption refrigerator. Refrigeration engineering, 11, 31-33.
15. Smirnov, G.F., Bukraba, M.A., T. Fattuh, T., Nabulsi, B. (1996) Domestic Refrigerators with Absorption-Diffusion Units and Heat-Transfer Panels. International Journal of Refrigeration, 19, 8, 517-521.
16. Buz, V.N., Bukraba, M.A., Smirnov, G.F. (1995) The mathematical and experimental modeling of absorption-diffusion refrigerators. International seminar and workshop "Heat pipes, beat pumps, refrigerators. Dual-use technologies", Sept. 15-18.
17. Smirnov, G.F., Titlov, O.S., Kagalsky, O.Yu., Kirov, V. S. (2006) Declaratory patent for a composite model No. 13857 of Ukraine, IPC7 F 25 B 15/02. Absorption-diffusion refrigerating unit. No. 200510473; statement 07.11.2005; published 04/17/2006, Bull. No. 4.
18. Smirnov, G.F., Titlov, O.S., Kagalsky, O.Yu., Kirov, V. S. (2006) Declaratory patent for a composite model No. 13910 of Ukraine, IPC7 F 25 B 15/02. Absorption-diffusion refrigerating unit. No. 200510724; statement 14.11.2005; published 04/17/2006, Bull. No. 4.
19. (1990) Summary data of consumer goods: Part 1. Household electric refrigerators and freezers, household thermostats. M.: Ministry of General Mechanical Engineering of the USSR, 102.
20. Bogdanov, S.N., Ivanov, O.P., Kupriyanova, A.V. (1985) Refrigeration equipment. Properties of substances. M.: Agropromizdat, 208.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)