Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ

Теоретические основы снижения расхода топлива при теплогенерации с помощью комбинаций трансформаторов теплоты

В. В. Папин

Аннотация


Приводятся результаты теоретических исследований и раскрытие идеи использования комбинации парокомпрессионных и абсорбционных трансформаторов теплоты для теплогенерации с целью экономии топлива (энергокомплекс). Осуществлено сравнение энергетических балансов схем производства теплоты с использованием как раздельных парокомпрессионных и абсорбционных контуров трансформаторов теплоты, так и объединенных в один контур. Для привода механических и термохимических компрессоров этих трансформаторов теплоты используются двигатель внутреннего сгорания и котельная установка. Проведены сопоставления энергетических балансов для схем раздельного использования и комбинированного, в том числе параллельных и последовательных схем, для водоаммиачного и бромисто-литиевого рабочих тел. Выполнено сравнение энергетической эффективности энергокомплекса со стандартным котельным оборудованием и тепловыми насосами.


Ключевые слова


парокомпрессионный тепловой насос, абсорбционный тепловой насос, трансформатор теплоты, комбинированный, энергокомплекс, коэффициент трансформации теплоты, коэффициент использования первичной энергии топлива

Полный текст:

PDF

Литература


Shiflett, M. B. Hybrid vapor compression-absorption cycle / M. B. Shiflett // Patent USA, No. 707720, 2014.

Wei Wu. A novel internally hybrid absorption-compression heat pump for performance improvement / Wei Wu, Tian You, Jian Wang, Baolong Wang, Wenxing Shi, Xianting Li, // Energy Conversion and Management. — 2018. — Vol. 168. — Pр. 237 – 251, DOI: 10.1016/j.enconman.2018. 05.007.

AGO Congelo — the absorption chiller / Электронный ресурс: https://www.ago-energie.de/en/ago- thermal-technology/ago-congelo-absorption-chiller/, дата обращения — 10.12.2023.

Sun, J. Analysis of a New Super High Temperature Hybrid Absorption-Compression Heat Pump Cycle / Sun J., Wang Y., Wu K., Ge Z., Yang Y. // Energies. — 2022, 15, 7515. DOI: 10.3390/ en15207515.

Мирмов, И. Н. Двухступенчатые холодильные машины комбинированного типа / И. Н. Мирмов, Н. И. Мирмов, С. А. Щипцов // Холодильная техника. — 2018. — № 7. — С. 26 – 31. — EDN MGFXJJ.

МПК F25B. Трансформатор теплоты; В. В. Папин, Е. М. Дьяконов, Р. В. Безуглов, А. С. Шмаков, Д. В. Добрыднев; заявитель и патентообладатель Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ). № 2023130766; заявл. 24.11.2023; (отправлено в ФИПС);

Энергокомплекс. Папин В. В., Безуглов Р. В., Шмаков А. С., Филимонов В. Р., Добрыднев Д. В., Янучок А. И., Ведмичев Н. А. Патент на изобретение 2788268 C1, 17.01.2023. Заявка № 2022118519 от 07.07.2022.




DOI: http://dx.doi.org/10.71759/dzwa-zr51

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


                                              

© 1998 — 2025 НТФ "Энергопрогресс"


Политика конфиденциальности персональных данных

Адрес редакции: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8
Телефон редакции   234-7449.

E-mail: prom_energy@rambler.ru; prom_energy1@mail.ru