Рациональное использование топливно–энергетических ресурсов представляет сегодня собой одну из глобальных мировых проблем, успешное решение которой, по–видимому, будет иметь определяющее значение не только для дальнейшего развития мирового сообщества, но и для сохранения среды его обитания. Одним из перспективных путей решения этой проблемы является применение новых энергосберегающих технологий, использующих нетрадиционные возобновляемые источники энергии (НВИЭ). Истощение запасов традиционного ископаемого топлива и экологические последствия его сжигания обусловили в последние десятилетия значительное повышение интереса к этим технологиям практически во всех развитых странах мира. Преимущества технологий теплоснабжения, использующих нетрадиционные источники энергии, по сравнению с их традиционными аналогами связаны не только со значительными сокращениями затрат энергии в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений, но и с их экологической чистотой, а также с новыми возможностями в области повышения степени автономности систем жизнеобеспечения.
Одним из стратегических путей решения проблемы получения энергии может быть экстракция низкопотенциальной энергии окружающей среды (рис. 6.4). В окружающей нас среде имеются неограниченные запасы энергии на макроуровне (энергия тел и процессы от размеров, видимых человеком до планет и галактик) и микроуровне (энергия тел и процессы, происходящие на молекулярном, атомарном уровне и ниже).
Рис. 6.4. Использование низкопотенциальной тепловой энергии земли в
теплонасосных системах
Рис.6.5. Источники энергии окружающей среды (Energy separation in Maxwell – энергетическое разделение по Максвеллу)
Принцип работы и виды тепловых насосов
Тепловой насос перекачивает низкопотенциальную энергию из окружающей среды, например, воздуха, земли, воды внутрь дома, на что затрачивается определенное количество энергии. В свою очередь электроэнергии тратится в среднем в 3–4 раза меньше, чем например, для получения такого же количества тепла электронагревательным элементом. Одно из основных преимуществ теплового насоса – это экологичность, он не производит никаких вредных выбросов.
Рис. 6.6. Принцип действия теплового насоса
Типовая схема гидравлического теплового насоса приведена на рис. 6.6, 6.7.
Низкотемпературный источник (ИНТ) нагревает испаритель (3), в котором хладагент кипит при температуре –10° С…+5° С. Далее тепло, переданное хладагенту, переносится классическим парокомпрессионным циклом к конденсатору (4), откуда поступает к потребителю (ПВТ) на более высоком уровне.
Тепловой насос с гидравлической обвязкой (водяными насосами, теплообменниками, запорной арматурой и др.) называют тепловой насосной установкой. Если среда, охлаждаемая в испарителе, такая же, как и среда, нагреваемая в конденсаторе (земля–вода, вода–вода, воздух–вода), то путем изменения потоков этих сред можно изменить режим ТН на обратный (охлаждение на нагрев и наоборот). Если среды – газы, то такое изменение режима называют обратимым пневматическим циклом, если жидкости – обратимым гидравлическим циклом (рис.6.8).
Рис. 6.7. Гидравлическая схема теплового насоса
1 – компрессор;2 – источник теплоты низкого уровня (ИНТ); 3 – испаритель теплового насоса; 4 – конденсатор теплового насоса; 5 – потребитель теплоты высокого уровня (ПВТ); 6 – низкотемпературный теплообменник; 7 – регулятор потока хладагента; 8- высокотемпературный теплообменник
Рис.6.8. Схема теплового насоса с обратимым гидравлическим циклом
В случае, когда обратимость цикла осуществляется изменением направления хладагента с помощью клапана обратимости цикла, используют термин «тепловой насос, работающий в обратимом холодильном цикле». В таком режиме работают широко распространенные аппараты «зима–лето».
Do'stlaringiz bilan baham: |