Индивидуальные солнечные установки

ПОЛУЧЕНИЕ ХОЛОДА С ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

Для этой цели используются парокомпрессионные и абсорбционные холодильные установки. Рассмотрим вкратце принцип их работы, а также принцип работы теплового насоса, который может применяться для ох­лаждения и отопления здания.

Парокомпрессионная холодильная установка, схема которой показана на рис. 6, состоит из испарителя, ком­прессора, конденсатора, дроссельного вентиля и соеди­нительных трубопроводов. В качестве рабочего тела — хладагента — в основном используются фреоны 11, 12,

22, 113, 114 и др

11

 

Рве. 6. Схема парокомпресси­онной холодильной установки:

 

2

 

1 — испаритель; 2 — компрессор; 3 — конденсатор; 4 — дроссельный вентиль

 

ПОЛУЧЕНИЕ ХОЛОДА С ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ПОЛУЧЕНИЕ ХОЛОДА С ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ПОЛУЧЕНИЕ ХОЛОДА С ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

Цикл холодильной установки осуществляется следующим обра­зом. В результате подвода теплоты <2и в испарителе хладагент испа­ряется при низкой температуре и соответствующем низком давле­нии. Образующиеся пары хладагента сжимаются в компрессоре, для чего затрачивается работа /.к. При отводе теплоты (}к в конденса­торе пары охлаждаются и конденсируются при более высоких (по сравнению с испарителем) температуре и давлении. При прохожде­нии хладагента через дроссельный вентиль его давление и темпера­тура понижаются до уровня давления и температуры в испарителе и часть хладагента испаряется без подвода теплоты извне. Эффек­тивность цикла холодильной установки определяется отношением хо - лодопроизводительности (?и к работе £к, затраченной на сжатие па­ра хладагента в компрессоре: е=(}к/Ьк.

Цикл осуществляется в диапазоне температур в испарителе Тя и конденсаторе Тк, а максимально возможный холодильный коэффи­циент, соответствующий идеальному циклу Карно, равен е= =Гя/(7,/Г„).

Холодильный коэффициент е=2+4 и увеличивается при умень­шении разности температур в конденсаторе и испарителе.

Абсорбционная холодильная установка. Для произ­водства холода в абсорбционной установке используется теплота, а рабочим телом служит бинарная смесь хла­дагента и абсорбента. Абсорбент — эта такая жидкость, которая химически связывается хладагентом при низких температурах и отделяется от него при высоких темпе­ратурах. Обычно используются такие смеси: вода (хла­дагент) — бромистый литий (абсорбент) » аммиак (хладагент) — вода (абсорбент).

ПОЛУЧЕНИЕ ХОЛОДА С ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИПринцип работы бромисто-литиевой абсорбционной холодильной установки поясняется с помощью рис. 7. Установка состоит из гене-

Рис. 7. Схема абсорбционной холодильной установки:

I — генератор; 2 — конденсатор;

3— испаритель; 4 — абсорбер; 5 — насос; 6 — теплообменник; 7. 8 — дроссельные вентили

Ратора, конденсатора, испарителя, абсорбера, насоса, теплообменни­ка, дроссельных вентилей. Как видим, компрессор отсутствует, а давление повышается вначале при растворении хладагента в слабом растворе в абсорбере, а затем насосом. Цикл начинается с выпари­вания воды из крепкого раствора и перегрева образующегося водя­ного пара в генераторе, куда подводится теплота от солнечного коллектора. Температура в генераторе равна 77—99 °С. Пар из гене­ратора поступает в конденсатор, где он охлаждается приблизительно

До 37____ 40 °С водой из градирни и превращается в жидкость, которая

Затем вновь частично испаряется при расширении в дроссельном вен­тиле 7 Полное испарение воды происходит в испарителе при низком давлении и температуре 4 °С, при этом от воздуха в помещении (или воды) отводится теплота, необходимая для испарения хладагента. Пар низкого давления поступает в абсорбер, где он поглощается слабым раствором, давая крепкий раствор, который насосом пода­ется через теплообменник в генератор. В цикле теплота от рабочего тела отводится в конденсаторе (<3к) и абсорбере (Фа), а подводится в генераторе (<2г) и испарителе (Си).

Коэффициент преобразования энергии для абсорбционной холо­дильной установки равен отношению холодопроизводительности <2 и к количеству теплоты, подведенной в генераторе, С)г: <р=фн/<?г. Ти­пичные значения этого коэффициента для бромисто-литиевой уста­новки 0,6—0,8, а для водоаммиачной — 0,4—0,6. Эти цифры в 5— 7 раз ниже, чем для парокомпрессионной установки с электроприво­дом, но если учесть КПД преобразования тепловой энегии в элек­трическую, который составляет 0,33, а также потери энергии в сети, то разница становится значительно меньше.

Тепловой насос — это как бы холодильная установка наоборот. Он состнт из тех же элементов, что и холо­дильная установка, только работает в другом темпера­турном режиме и предназначен для отопления зданий за счет использования теплоты окружающей среды (воз­духа, воды, грунта, солнечной энергии) и тепловых от­ходов. Тепловой насос может использоваться для отоп - * ления зданий зимой и их охлаждения летом. Существуют парокомпрессионные и абсорбционные тепловые насосы. Аналогично холодильной установке парокомпреесионный тепловой насос включает испаритель, компрессор, кон­денсатор и дроссельный вентиль. Цикл работы теплового насоса осуществляется в диапазоне температур рабочего тела в испарителе, и конденсаторе. Баланс энергии паро­компрессионного теплового насоса записывается в виде уравнения <7к=<7и+/к, где <7К — количество теплоты, от­водимой в конденсаторе, кДж/кг; — количество теп­лоты, подводимой в испарителе, кДж/кг; /„ — работа сжатия хладагента в компрессоре. Эффективность уста­новки в случае, когда тепловой насос используется для отопления здания, характеризуется тепловым (отопи­тельным) коэффициентом или коэффициентом преобра­зования ЭНерГИИ ф = <7к//к-

Максимальную эффективность имеют теплонасосная и холодильная установки, работающие по обратному циклу Карно в диапазоне температур в испарителе Ти и конденсаторе Т&. При этом щ=Тк/{Тк—Ги) и ек==7’и/

1(Тк^—Тш).

В парокомпрессионном тепловом насосе в качестве источника теплоты, подводимой к рабочему телу испа­рителя, может использоваться грунтовая вода или вода из реки, моря, озера, влажная почва, наружный воздух, солнечная радиация. Подвод и отвод теплоты осуществ­ляются посредством циркулирующего теплоноситёля — воды или воздуха. .

В зависимости от источника теплоты и теплоотво­дящей среды различают тепловые насосы типа вода — вода, грунт — вода, воздух — вода, вода — воздух, грунт —воздух и воздух — воздух. Наиболее пригодны для систем отопления первые три типа, а Для охлажде­ния — остальные.

Для работы теплового насоса в режимах отопления и охлаждения необходимо иметь специальный дроссель­ный вентиль и четырехходовой клапан, обеспечивающий изменение направления движения хладагента на проти­воположное. Тот теплообменник, который был испарите­лем в режиме отопления, становится конденсатором в режиме охлаждения и наоборот.

Бакинский завод «Кондиционер» выпускает тепловые насосы типа воздух — воздух, пригодные для отопления жилых и общественных зданий.

Индивидуальные солнечные установки

Монтаж солнечных батарей. Выбор крепежей

Солнечные батареи являются преимуществом современного технического развития планеты и позволяют каждому почувствовать свою независимость. Такое конструктивное решение нуждается в профессиональном подходе и качественной комплектации. Очень важную роль играет крепеж для …

Сонячна електростанція для будинку

Якщо відповісти на питання – що ж таке сонячна електростанція, то відповідь буде, напевно стислою, але змістовною - інженерна споруда, яка сприяє перетворенню сонячної радіації в електричну енергію.

Солнечные панели купить можно на нашем сайте hexagon-energy

Солнечные панели представляют собой сборные установки. Они состоят из полупроводниковых ячеек. Каждая такая ячейка способна преобразовать энергию солнечных лучей в электрическую. Благодаря таким свойствам солнечные панели стали одним из значимых …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua