0. Пара буде чистий Аміак, а Рідина - вода. охолоджуюча
В
Рис. 19.4.1. Схема абсорбційної холодільної установки. br/>
На рнс.19.4.1. показана схема найбільш простої абсорбційної установки. У кіп'ятільніку 1, Який містіть водно-аміачній розчин при Тиску рк и міцності О¶к, проходити віпарювання з розчинно аміаку за рахунок теплоти, що яка поступає з гарячим теплоносієм. На віпарювання вітрача ється теплота в кількості q1,.
Одержані таким чином парі аміаку направляються в конденсатор 2, де, віддаючі теплоту охолоджуючій воді (НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА), конденсується при рк = const. У результуюча вентилі 3 ТИСК рідкого аміаку зніжується до Тиску в абсорбері 6 ра <рк, в якому Міцність Розчин підтрімується О¶к> О¶a. При такому Тиску Аміак поступає у віпарнік 4 и перетворюється в пару за рахунок теплотою q2, яка відводиться від охолоджуючіх тіл в холодільній камері 5. Потімпаранаправляєгьсяв паровий простір абсорбера 6, в якому знаходится віпареній Із Розчин Аміак, что має в зв'язку з ЦІМ Яльш скроню температуру, чем пара, яка надійшла Із віпарювача. Ця хол одна парапоглннається Розчин. Віділена при поглінанні теплота виводу Із абсорбера охолоджуючою водою.
Для того, щоб масів відношення розчінів в котлі и абсорбері запішалось весь годину постійнім, проводять перекачування насосом 7 Розчин з більшім масовим відношенням з абсорбера в котел, а розчин з меншими масовим відношенням поступає з котла в абсорбер. У результаті того, что ТИСК в котлі вищий, чім в абсорбері, розчин по шляху в абсорбер проходити через дросельними клапан 8.
20. Тепловий насос
Тепловий насос - це машина призначен для поглинання Теплота з НАВКОЛИШНЬОГО середовища и передачі ее об'єкту з ошьш скроню темпер АТУР.
На рис. 20.1. показана схема теплового насосу. Основними елементами є: компресор 1, конденсатор 2, регулююча вентиль 3 и віпарнік 4, Які складають звичайний компресійну холодильну установку. Вігарювання холодильного агенту в віпарніку проходити за рахунок холодної води з жого-небудь водойміща. Подача водів віпарнік проходити за помощью насосу 5. Охолоджена в віпарніку вода скідається далі в водойміще. Конденсація віштовхнутого Із компресора агента здійснюється в конденсаторі водою Із зворотньої Лінії системи опалення Підігріта в конденсаторі вода Направляється в прилади опалювання 9, розміщені в опалювання пріміщенні 7. Ціркуляція водів Системі огвленняздійснюєтьсянасосом 6.
В
Рис 20 січня Тепловий насос
Ефективність теплового насосу оцінюється Опалювальна коефіцієнтом
В
де q1 - Питома теплота, яка віділяється при конденсації холодильного агенту в конденсаторі;
l0 - Питома робота, яка затрачається на прівід компресора.
ОСНОВИ ТЕПЛООБМІНУ
Основні види теплообміну. ​​
Теорія теплообміну вівчає закони Поширення и передачі Теплота между тіламі
Розрізняють три види тепло обміну: теплопровідність, конвекція и променистий Тепп ообмін.
21. Теплопровідність
Если у твердому тіш, нерухомій рідіні або газі температура в різніх точкахне однакова, то теплота буде переходіті від ділянки тіла з більшою
температурою до ділянки тіла з меншими температурою. Такий процес передачі теплотою назівається теплопровідністю. Теплота при цьом передається за рахунок руху и взаємодії їв ементарніх частинок - електронів.
Необхідною умів процеса теплопровідності є різніця Температура в різніх точках тіла. У загально випадка температура є функціао координат и годині:
t = f (x, y, z, П„) (21.1)
Сукупність значень температури для всіх точок простору в Сейчас годині назівається температурно полем.
Если температура тіла НЕ змінюєтьсяв часі, то таке температурне поле назівається стаїі онарннм, ЯКЩО змінюється - не стаціонарнім.
Температура может буті функцією однієї, двох або трьох координат. Відповідно цьом температурне поле может буті одновімірнім, двовімірнім и трівімірнім.
В
Рис. 21.1. До визначення температурного градієнту и теплового потоку.
При довільному температурному полі в тілі можна найти точки з однаковим температурою. Геометричність місце таких точок утворює ізотермічну поверхню (рис. 21.1). Очевидно, что передача теплотою может відбуватіся Тільки от поверхні з більшою температурою до Іншої з меншими температурою. Кількість переданої теплотою буде залежаться від різніці температур между цімі ізотермічніміповерхняміі від віддалі міжнімі.
Границя відношення Зміни температур О”t между двома ізотермічнімі поверхні до віддані между ними О”n взятій по нормалі назівається темпер атурнім градієнтом.
(21.2)
Температурний Градієнт є вектором, спрямовану по нормані до ізотермічної поверхні в бік збільшеннятемпературі.
Теплота пошірюється у бік гротіггежну градієнту Температура, тоб у бік меншої...