Годовой тепловой режим работы пластинчатого рекуператора
Подбор рекуператора для помещения. Принципиальная схема работы рекуператора. Коэффициенты теплопередачи пластины теплообменника. Зависимость температур приточного воздуха в рекуператоре от наружного. Уменьшение потребления энергии в калорифере.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 14.01.2016 |
Размер файла | 1,4 M |
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/
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
ГОДОВОЙ ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПЛАСТИНЧАТОГО РЕКУПЕРАТОРА
Мащенко А.Я
Научный руководитель
канд. техн. наук, Феоктистов А.Ю
Энергоресурсосбережение является одной из важнейших задач России в XXI веке. От результатов решения этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан [1]. Наибольший потенциал решения данного вопроса имеет в инженерных системах ЖКХ. Данную систему, для анализа теплоэнергетических потерь, следует разбить на три составляющие:
1) участок производства тепловой энергии (котельная);
2) участок перемещения тепловой энергии к потребителю (магистрали тепловых сетей);
3) участок непосредственного потребления тепловой энергии (отапливаемое помещение);
Более подробно разберем третий случай. Так как в местах потребления тепла (в частности использование его, для обогрева воздуха внутри помещения), происходит не рациональная, с точки зрения энергосбережения, растрата уже использованного тепла, а именно выброс нагретого воздуха в атмосферу [2]. Для утилизации теплоты вытяжного воздуха в настоящее время применяют рекуператоры тепла. Данное устройство имеет различные конструкции. Наиболее распространенные конструкции рекуператоров тепла: пластинчатый и роторный. В последнем теплообмен происходит с незначительным (до 5…7 %) перетоком удаляемого и приточного воздуха. Пластинчатые рекуператоры исключают перетекание воздуха, не имеют подвижных или трущихся деталей, что позволяет проводить не частое обслуживание, и самое главное не требуют потребления электроэнергии.
Рассмотрим процесс обработки наружного воздуха в приточной камере с пластинчатым рекуператором (рис. 1). Благодаря разряжению в приточном канале, создаваемым вентилятором 6, наружный воздух, через клапан 1, попадает в фильтр 2, после чего, воздух, очищенный от грубых механических примесей, попадает в рекуператор 8. Для первоначального подогрева приточного воздуха, используется тепловая энергия вытяжного воздуха, который, под разряжением, в вытяжном канале, создаваемым вентилятором 9, проходит через вентиляционную решетку 4, фильтр 3, и поступает в теплообменный агрегат 8. Затем, вторично использованный вытяжной воздух, выбрасывается в атмосферу, проходя клапан 10. Далее, уже частично нагретый наружный воздух, догревается во втором подогревателе (калорифере), до расчетной температуры, после чего, попадает в помещение через вентиляционную решетку 5.
Рис. 1. Принципиальная схема работы рекуператора
Произведем подбор рекуператора для помещения с параметрами приточного воздуха tп=20оС, вытяжного tв=22оС, находящегося в г. Белгород с температурой наружного воздуха tн=-23оС.
Используя предложенную методику подбора [2], и задаваясь начальными условиями (расход воздуха Q=2000 м3/ч), по графику (рис. 2) выбираем, рекуператор 70-40, который обеспечит скорость прохождения воздуха 2 м/с.
Рис.2. График подбора габаритного размера рекуператора [3]
Затем, зная скорость воздуха, находим КПД=54,5% (рис.3)
Рис. 3. График КПД рекуператора, в зависимости от скорости движения воздуха в нем. [3]
КПД ? [%], показывает, сколько процентов, от разности теплосодержаний вытяжного и наружного воздуха, используется в процессе рекуперации тепла.
(1.1)
Вопрос в том, что данный КПД рассчитан на максимально низкую температуру наружного воздуха, что обеспечивает наиболее интенсивный теплообмен:
(1.2)
где К-коэффициент теплопередачи пластины теплообменника, ;
F-площадь поверхности теплообмена, м2;
tв, tн- температура вытяжного и наружного воздуха соответственно.
Из формулы (1.2) видно, что с увеличением температуры наружного воздуха, уменьшается передача тепла через пластину теплообменника, и как следствие снижается КПД рекуператора.
Проверим, как изменяется процесс теплопередачи в рекуператоре, и во втором подогревателе (калорифере), в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.
Зная КПД, можно вычислить, на какую величину подогреется воздух в рекуператоре, тем самым узнать, сколько энергии [Вт] затрачено в процессе теплообмена, в зависимости изменения температуры наружного воздуха, учитывая плотность воздуха.
Рис. 4. График потребления тепла в рекуператоре
Из рис. 4 видно, что с увеличением температуры наружного воздуха, процесс теплопередачи становится менее интенсивным, то есть разность между нагретым и нагреваемым воздухом уменьшается (рис. 5).
Рис.5 График зависимости температур приточного воздуха в рекуператоре, от наружного
Следовательно, уменьшение потребления энергии в калорифере представляется следующими зависимостями (рис. 6).
Рис. 6. Графики потребления тепла в калорифере
Из выше сказанного, следует вывод, что при перемене температуры наружного воздуха, ухудшается процесс теплопередачи тепла, но при этом, снижается потребление энергии для догревания приточного воздуха в калорифере. Преимущества использования рекуператора можно увидеть из рис. 6 (красная линия). Для представления экономической целесообразности использования теплообменного агрегата, построим график зависимости доли возвращаемого тепла от температуры наружного воздуха аналогично графику в [4] - рис. 4, так например при отсутствии рекуператора, затраты энергии при максимально низкой температуре tн=-23оС, увеличиваются на 60,9%.
Рис. 7. График экономии тепловой энергии при использовании рекуператора
Анализ теплотехнических свойств рекуператора, показал, что его применение приводит к энергосбережению более чем в два раза, а с увеличением температуры наружного воздуха, этот показатель увеличивается. Для дальнейшего совершенствования энергетической эффективности теплообменного устройства, необходимо исследовать применение такого материала, в пластине рекуператора, который обеспечит наибольший коэффициент теплопередачи, и как следствие увеличит интенсивность теплообмена[5].
рекуператор приточный воздух теплообменник
Библиографический список
1. Информационно аналитический журнал “энерго-info” [Электронный ресурс]. Систем. требования: Internet Explorer. сайт: http://www.energo-info.ru/ (дата обращения: 16.04.15)
2. Кущев Л.А., Дронова Г.Л. Пути снижения энергозатрат в жилищно-коммунальном хозяйстве // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова 2008г. №2.
3. Мащенко А.Я., Феоктистов А.Ю. К вопросу об оценке энергосберегательного потенциала при рекуперации теплоты вытяжного воздуха // международный студенческий научный вестник 2015. № 3. С. 97 99.
5. Фокин В.М., Бойков Г.П., Видин Ю.В. Основы энергосбережения в вопросах теплообмена. М.: Изд. Машиностроение-1, 2005. 192 с.
Размещено на Allbest.ur
Подобные документы
Понятие и устройство, типы теплообменных аппаратов, их назначение и факторы, влияющие на эффективность работы. Виды промышленных теплоносителей, схема движения и разность температур. Газоплотность игольчатых рекуператоров, их тепловые показатели.
курсовая работа [3,9 M], добавлен 01.06.2016Определение контролируемых и управляемых параметров. Описание режимов функционирования водогрейного котла. Блок-схема алгоритма его работы. Модель регулирования положения аэрошибера рекуператора. Расчет оптимальных настроек автоматического регулятора.
курсовая работа [420,4 K], добавлен 31.01.2015Расчет горения топлива. Определение параметров нагрева металла и теплообмена в печи: в методической, сварочной зоне, время томления металла. Тепловой баланс: расход топлива и тепла, неучтенные потери тепла. Расчет рекуператора для подогрева воздуха.
курсовая работа [338,1 K], добавлен 14.05.2012Расчет тепловой нагрузки и теплового баланса аппарата. Определение температурного напора. Приближенная оценка коэффициентов теплоотдачи, теплопередачи и поверхности нагрева. Выбор кожухотрубчатого и пластинчатого теплообменника из стандартного ряда.
курсовая работа [668,6 K], добавлен 28.04.2015Определение состава газа, расчет горения топлива. Расчет нагрева металла. Основные параметры, тепловой баланс, основные размеры печи, выбор горелок. Расчет рекуператора, гидравлический расчет трассы. Применение бетонов и волокнистой изоляции.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 22.10.2010Общая характеристика печи методической толкательной с односторонним нагревом металла, анализ этапов расчета горения топлива. Способы определения размеров рабочего пространства печи. Особенности расчета керамического рекуператора для подогрева воздуха.
курсовая работа [669,6 K], добавлен 21.12.2014Проектирование системы кондиционирования воздуха в зрительном зале клуба на 400 мест. Выбор расчетных параметров наружного, внутреннего воздуха. Температура уходящего воздуха, угловые коэффициенты луча процесса в помещении. Подбор вентиляторного агрегата.
курсовая работа [134,8 K], добавлен 08.04.2014Расчет тепловых нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, температур сетевой воды, расходов сетевой воды. Гидравлический расчет паропровода. Принципиальная тепловая схема котельной. Расчет контактного теплообменника с активной насадкой.
курсовая работа [198,2 K], добавлен 11.10.2008Технологическая схема теплообменника "труба в трубе". Температурный режим аппарата и средняя разность температур. Расчёт коэффициента теплопередачи. Обоснование выбора материала и конструктивных размеров, гидравлический и конструктивный расчеты аппарата.
курсовая работа [151,3 K], добавлен 04.11.2015Потребление тепловой и электрической энергии. Характер изменения потребления энергии. Теплосодержание материальных потоков. Расход теплоты на отопление и на вентиляцию. Потери теплоты с дымовыми газам. Тепловой эквивалент электрической энергии.
реферат [104,8 K], добавлен 22.09.2010