##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Анотація
Існуючі сучасні проблеми виробництва штучного холоду пов’язані з використанням нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії та з виконанням світових екологічних вимог. Сонячна енергетика узгоджується з концепцією розподіленого виробництва енергії з отриманням трьох корисних ефектів: електрики, тепла та холоду. Абсорбційні водоаміачні термотрансформатори (АТТ) є елементом енергоперетворювальної системи. В роботі представлено синтез схем і циклів понижувальних АТТ з залученням термодинамічного аналізу «методом циклів». Здійснено поетапний перехід від оборотного циклу-зразка до теоретичного циклу водоаміачного термотрасформатора з інженерними обмеженнями шляхом зміни параметрів циклу: температур гріючого джерела та охолоджуючого середовища, зони дегазації. У аналізі температуру виробництва холоду прийнято постійною, зону дегазації прийнято чинником ефективності циклу. Розглянуто термодинамічну схему та цикл гібридного термотрасформатора – одноступенева абсорбційна машина з механічним бустером (компресором або ежектором). Запропоновано напрямки у роз-витку термотрансформатора у випадку низької температури гріючого джерела або високої температури охолоджуючого середовища. Надано термодинамічні схеми гібридних систем з компресором (ежектором) на стороні високого тиску та на стороні низького тиску з механічним та тепловим приводом бустера. Розглядаючи ежектор як пароструминний компресор, встановлено, що термодинамічні цикли термохімічних компресорів з тепловим приводом бустерів збігаються. Різноманіття схемних рішень гібридних термотрасіорматорів значно більше циклових, тому для абсорбційно-компресорних розглянуто лише циклові рішення. Безліч схем засновано на взаємному розміщенні основного та додаткового контурів. Будь-яке схемне рішення має як позитивні, так і негативні якості. Тільки результати термоекономічного аналізу за конкретних умов експлуатації можуть вказати оптимальне схемне рішення
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Посилання
2. Morozyuk, T.V. (2001) Water-ammonia thermotransformers (theory, analysis, synthesis, optimization): thesis. dock. technical sciences: 05.14.06. Odesa, 382.
3. Haroun Shahad. A Review of Solar Powered Absorption Refrigeration Systems. Retrived 31 January 2024 from https://www.researchgate.net/publication/305850889.
4. Dincer, I., Ratlamwala, T.A.H. (2016) Developments in Absorption Refrigeration Systems. Green Energy and Technology, 241-257.
5. Dr. Claes Stenhede. (2001) A Technical Reference Manual for Plate Heat Exchangers in Refrigeration & Air conditioning Applications. Alfa Laval AB. Fourth edition, June 1st.
6. Cerezo, J., Bourouis, M., Manel, V., Alberto, C., Roberto, B. (2009) Experimental study of an ammonia water bubble absorber using a plate heat exchanger for absorption refrigeration machines. Applied Thermal Engineering, 29, 1005-1011.
7. Morosuk, L., Kosoy, B., Kykoliev, A., Psarov, S. Basov, A. (2023) Analysis of temperature modes and temperature differences in heat exchangers of solar-powered absorption refrigeration systems. Refrigeration Engineering and Technology, 59(1), 4-13.
8. Kosoy, B., Morozyuk, L., Psarov, S., Kukolev, A. (2021) Synthesis of scheme-cycle designs of absorption water-ammonia thermotransformers with extended degazation zone. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4, 8(112), 23–33.