Моделирование аккумулятора холода на базе тепловых труб

Применение в составе холодильной установки аккумуляторов холода как эффективного способа снижения затрат на выработку холода. Моделирование и расчет процессов аккумулятора холода с целью выявления оптимального режима его работы; геометрические параметры.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.09.2012
Размер файла 794,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Кубанского государственный технологический университет

Кафедра холодильных и компрессорных машин и установок

Моделирование аккумулятора холода на базе тепловых труб

Шамаров Максим Владимирович,

доцент

Аккумуляция тепловой энергии на холодильных установках позволяет сгладить резкопеременные нагрузки на оборудование, повысит его надежность и работоспособность. Основной задачей является выявление оптимального режима работы аккумулятора холода, что можно эффективно осуществить методом моделирования процессов в нем.

Системы хладоснабжения предприятий перерабатывающей промышленности с сезонным поступлением сырья работают в условиях резко переменного графика хладопотребления, т.е. с переменной пиковой тепловой нагрузкой на холодильную установку.

Неравномерное поступление сырья или выдача готовой продукции и обусловленные этим пиковые выработки холода отрицательно влияют на эксплуатационные показатели системы хладоснабжения, повышая энергозатраты и общую стоимость вырабатываемого холода. При проектировании холодильных систем выбираемое холодильное оборудование традиционно подбирают по величине максимальной тепловой нагрузки. По истечении периода пиковых нагрузокустановленное холодильное оборудование оказывается недогруженным, что также отрицательно сказывается на влияние эксплуатационных затрат [1, 4].

Применение в составе холодильной установки аккумуляторов холода (АКХ) является одним из современных эффективных способов снижения затрат на выработку холода. Использование АКХ позволяет сглаживать неравномерность тепловой нагрузки на холодильное и технологическое оборудование, уменьшить холодильную мощность установленного оборудования.

В процессе аккумуляции большое значение имеет количество льда, которое возможно, наморозить на теплообменной поверхности, для этого производится анализ работы аккумулятора холода на различных режимах работы и строится модель.

На рисунке 1 представлена расчетная схема теплообменной трубки аккумулятора холода.

Рис. 1. Расчетная схема теплообменной трубки

Цикл работы аккумулятора состоит из двух режимов: режим намораживания и режим оттайки.

В первый полупериод на поверхности аккумулятора из тепловой трубы намораживается слой льда. Во второй полупериод за счет теплоты, подводимой в среднюю часть тепловой трубы, происходит процесс оттайки части намороженного льда с последующим его сбросом в бак-аккумулятор.

Режим аккумуляции осуществляется во время действия минимального тарифа на электроэнергию (в ночное время). Днем холодильная машина работает в обычном режиме, используя аккумулированную массу льда также для снижения температуры конденсации согласно схемы по рисунку 1 [2].

Лед намораживается в аккумуляторе и периодически оттаивает и сбрасывается в бак. /3/

- Теплота намораживания льда зависит от следующих факторов

где - теплоемкость воды,

- теплоемкость льда,

- теплота льдообразования,

- начальная температура льдообразования,

Результаты расчета используются для определения времени заморозки и времени оттаивания.

- время замораживания

где - плотность льда, кг/м3;

- теплопроводность льда,

- теплопроводность воды,

- толщина стенки,

- коэффициент теплоотдачи от хладагента,

Намороженный лед необходимо оттаивать и сбрасывать в аккумулятор. При этом процессы оттайки описываются следующими уравнениями:

- Теплота оттаивания определяется по формуле

аккумулятор холод оптимальный затрата

- время оттаивания

Различные режимы работы аккумулятора определяют его производительность.

Масса , кг, льда намороженного за один цикл на теплообменной поверхности аккумулятора

где - число труб аккумулятора, ;

- наружный диаметр намороженного слоя, ;

- диаметр трубы, ;

- высота трубы в растворе, .

Число циклов намораживания и оттаивания за время аккумуляции

где - время аккумуляции (ночное время),

,

Масса льда, аккумулированная за ночь, в дальнейшем расходуется на производственные нужды и снижение температуры конденсации холодильной машины.

Теплота, идущая на разрядку аккумулятора, согласно рисунка 1

Q = Q0 + QК = Q0 + (Q0 + Ni),

где - холодопроизводительность установки,

- индикаторная мощность компрессора, .

.

В результате моделирования и расчета аккумулятора получено:

1. Увеличение толщины льда в процессе зарядки аккумулятора до 0,01 м приводит к увеличению времени зарядки и уменьшению массы льда с аккумулированного за данное время (рисунок 2).

2. Максимальная масса льда за время аккумуляции получается при намораживании льда толщиной до 8 мм (рисунок 3).

3. Зная массу льда, которую можно наморозить при выбранном режиме и тепловую нагрузку на холодильную машину можно решить обратную задачу и определить геометрические параметры аккумулятора холода.

Рис. 2.

Рис. 3.

Литература

1. Иванова Р.Б., Коробов А.В. Аккумуляторы холода с льдогенератором чешуйчатого льда. - Холодильная техника, 1980, № 11, с. 23-26.

2. Рекомендации по проектированию аккумуляторов холода. - М.: ВНИХИ, 1981, 12 с.

3. Чуклин С.Г., Парцхаладзе Э.Г., Намораживание льда на плоской стенке в воде переменной температуры. - Холодильная техника и технология. - Киев, 1970, № 10, с. 82-89.

4. Шляховецкий В.М., Саррия В.С. Оценка условий выхода энергоаккумулятора для регулирования режима работы холодильной установки. - Изд. вузов СССР. - Энергетика, 1983, № 9, с. 68-73.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Использование холода в кондитерском производстве. Оптимальные параметры охлаждающих сред для производства конфет. Группировка потребителей холода по изотермам холода. Расчет термодинамических циклов холодильных машин. Схема системы хладоснабжения.

    курсовая работа [71,1 K], добавлен 19.06.2011

  • Разработка системы управления технологическим процессом получения холода и управляющей программы для нее. Расчет экономического эффекта от ее внедрения. Выбор аппаратных средств контроля регулирования. Определение настроечных параметров регулятора.

    дипломная работа [935,5 K], добавлен 21.08.2013

  • График температурного испарения хладагента. Расчет удельной тепловой нагрузки испарителя и конденсатора. Энергетический баланс установки. Определение мощности, потребляемой компрессором. Расчет температуры получаемого холода и КПД холодильной установки.

    контрольная работа [591,4 K], добавлен 12.06.2013

  • Использование в холодильной технике летучих жидкостей. Наиболее употребительные хладагенты. Простой паровой цикл механической холодильной машины. Единицы измерения холода. Термоэлектрическое охлаждение. Схема компрессионной холодильной установки.

    реферат [705,8 K], добавлен 01.02.2012

  • Выбор и обоснование схемы абсорбционной холодильной установки. Расчет процесса получения холода на диаграмме. Рассмотрение процессов в генераторе, дефлегматоре и конденсаторе. Аэродинамический расчет вентиляторной градирни и водоохлаждающего устройства.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 28.03.2013

  • Холодильная установка как совокупность машин, аппаратов, приборов и сооружений для производства и применения искусственного холода. Выбор функциональной схемы холодильной установки и расчет термодинамических циклов. Применение компаундной схемы.

    курсовая работа [208,8 K], добавлен 24.10.2011

  • Применение холода для сохранения скоропортящихся пищевых продуктов, необходимость автоматического поддержания температуры. Обоснование требований к диапазону датчика и допустимой погрешности измерений автоматической регулировки холодильной установки.

    курсовая работа [712,2 K], добавлен 03.05.2017

  • Элементы холодильной машины, их назначение, внутреннее взаимодействие и принцип работы. Преимущества централей и диапазон их работы. Технические характеристики холодильного оборудования, применяемого в торговле. Расчет холодопроизводительности централей.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 11.02.2013

  • Состояние и перспективы развития молочной отрасли. Схема технологического направления предприятия. Приемка и первичная обработка молока на заводе. Расчет площади основного производства. Расчет удельного расхода холода на выработку молока пастеризованного.

    дипломная работа [261,8 K], добавлен 23.10.2011

  • Системы охлаждения холодильных камер. Основные способы получения холода. Устройство и принцип действия компрессионной холодильной машины. Холодильные машины и агрегаты, применяемые в современной торговой деятельности. Их конструкция и основные виды.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 17.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.