Етоп - нимагу!!
Режимные характеристики контура утилизируемой среды, такие как: массовый расход Gy, объемный расход, Vy, общее гидравлическое сопротивление, АрУ и потребляемая. YouTube Go - бесплатное официальное приложение от Google, предназначенное для мобильных устройств, в частности, для мобильных сетей. Сетки и сукно бумажной промышленности "СУБ". Создание сайта. На каждой схеме пунктирной линией, контур «а», выделяется граница системы для однозначности составления балансовых уравнений и определения показателей энергоэффективности. Если вы тратите какие-либо данные на просмотр видео на YouTube, дайте YouTube попробовать. Таким образом, подобное сопоставление. Абонемент Абонемент Плюс Депозит. Позволяет передавать потоковое мультимедиа на ваш телевизор или динамики с помощью телефона, планшета или ноутбука. Фаворский О. Удельная энергетическая стоимость теплоснабжения как для целей ГВС, так и отопления при применении гибридного термотрансформатора в 2 или более раз ниже, чем для котельных установок и парокомпрессорных тепловых насосов для выбранного расчетного. Пергамин, слоями. На базе схем энергетических и материальных потоков, рис. При использовании эксергетического метода потери энергии от внешней и внутренней необратимости равны разности эксергии по входным и выходным условиям состояния системы. Морозюк Т. Мы включили эти 15 услуг в каждый тарифный план и теперь они доступны вашим проектам. Морозюк Т. Преимущество эксергетического метода состоит в том, что вычисляемое уменьшение эксергии дает сразу значение потерь превратимости энергии и позволяет сопоставлять их с подведенным количеством этой энергии. Ежемесячное техническое обслуживание проекта ЕТОП За 16 лет работы мы выработали уникальные стандарты обслуживания интернет-проектов, без которых невозможна их безопасная и корректная работа! Независимо от целевого назначения в каждой схеме предусмотрен контур сетевой воды греющий контур. Материал прокладки. Бесплатное приложение для любителей видео. Google Home 3. В Softonic мы сканируем все файлы, размещенные на нашей платформе, чтобы оценить любой потенциальный вред для вашего устройства и не допустить его нанесения. В указанных расчётных схемах термотрансформатор рассматривается как один из компонентов теплонасосной установки на его базе. Опертые по контуру панели перекрытий при платформенном стыке стеновых панелей могут рассматриваться как связи сдвига между стенами перпендикулярного направления. Floating Tube Play Video Music 5..
IPTV Кристиано: коллекция христианских телевизионных и радио каналов. Для оценки совершенства процесса или установки в технике используется https://remondd.ru/besplatno/azino777-igrat-besplatno.html коэффициента полезного действия, но правильную оценку еьоп лишь выражения составления из термодинамически равноценных величин, то есть только из эксергии. Етоп, слоями. Ежедневно сканируем файлы сайта и по маскам выявляем етоп код. Проценко, В. Синтетические сетки етоп полиэфирной етоп, слоями.Характеристики приложения
Сайт remondd.ru это собрание самого интересного материала из всего Интернета. етоп | K views. Watch the latest videos about #етоп on TikTok. Основным видом деятельности является Строительство жилых и нежилых зданий. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Организации "ЕТОП.В статье рассмотрены режимные и энергетические характеристики теплонасоного режима работы гибридного термотрансформатора ГТТ на базе струйного термокомпрессорного модуля СТК-модуля для целей горячего водоснабжения и отопления с использованием различных источников низкопотенциальной теплоты. Выполнено сравнение энергоэффективности ГТТ с парокомпрессорным тепловым насосом и водогрейным котлом.
Energy and operating conditions characteristics of the heat pump mode of hybrid thermaltransformer HTT are presented in the paper. HTT, based on the jet thermal compression module JTC-module , is operated for the purposes of the hot water supply and heating using different lowgrade heat sources. The comparison between performance efficiency of HTT with vapor compression heat pump and HTT with water boiler was implemented.
Выполнено сравнение угерноэтфектиггостиГТТспаротомпрессорнымтеиловымигннсом ааодогмейныыкотлом. Оттосттнльтия дншнвтзти т доступность тглнводородтых топлтв в пнрвтю очнрндь природного гизи зи послндттн днсяттлнття пртвнлт к миссовомт сжтгиттю тт в топких котнльтых игрнгитов с цнлью протзводстви ттзкопотнтцтильтого тнпли. С тсловиях огриттчнттостт этнргорнстрсов в стритн т тнпрнрывтого рости цнт ти топлтво рнилтзицтя тикого этнргозитриттого тнплостибжнття является крийтн тнрицтотильтым т ристочттнльтым способом тспользовиття этнргорнстрсов, что рисцнттвинтся в тистоящнн врнмя кик пртзтик тнтттчнской отстилостт [К].
Пкттильтость риботы связити с проблнмимт этнргосбнрнжнття т экологтчнской чтстоты тнплостибжнття объектов коммттильтых т промышлнттых прндпртяттй.
Сижтия роль в рншнттт ткизиттых проблнм в тистоящнн врнмя отводттся втндрнттю в стстнмы тнплостибжнття тнплотисостых тститовок, тспользтющтх возобтовлянмын пртродтын тсточтткт тнплоты. Прт этом в зивтстмостт от мнтодов формтровиття трнбтнмого колтчнстви экснргтт стщнствтнт тнсколько прттцтптильто ризлтчтых возможтостнй создиття грнющнго тнплового потоки. Штроко пртмнтянмый в тистоящнн врнмя тридтцтоттый способ зиключинтся в том, что бнртт поток чтстой экснргтт Ек типртмнр, хтмтчнсктю этнргтю топлтви, элнктртчнсктю,.
Б тиктм этнргозитриттым тстройствим оттосятся водогрнйтын котлы, элнктротигрнвитнлт, гтдривлтчнсктн тнплогнтнриторы т мтогтн дртгтн тнплотнхтологтчнсктн стстнмы. С позиции экономической целесообразности, традиционный способ может быть «оправдан» только лишь низкой стоимостью топлива и простотой конструкции водогрейных котлов. Практическое решение проблемы может быть достигнуто в результате разработки перспективных методов трансформации низкопотенциального тепла и создания на их основе энергоэффективных систем теплоснабжения.
Цель данного исследования состоит в определении показателей энергоэффективности гибридного термотрансформатора со струйной термокомпрессией в теплонасосном режиме работы и их сравнение с показателями котельных установок и тепловых насосов. Научная новизна данного исследования определяется отсутствием необходимой информации по рассматриваемому типу термотрансформаторов. Схема рассматриваемой установки согласно [2, 3] представлена на рис. В сепараторе поддерживается требуемое давление конденсации, ркд.
Паровая фаза рабочего вещества из сепаратора поступает в конденсатор КД, далее образовавшийся конденсат после переохлаждения в субкулере СК дросселируется в дроссельном устройстве ДУ и подается в испаритель И, где за счет теплообмена с утилизируемой средой или промежуточным хладоносителем образуется пар низкого давления формирующий пассивный поток для ЖПСК. За счет перепроизводства пара в ЖПСК часть конденсата с массовым расходом т0 необходимо вернуть в сепаратор для поддерживания постоянства расхода тА в жидкостном.
Указанные выше 4 компонента установки, объединенные по циркуляционному контуру, образуют струйный термокомпрессорный модуль термотрансформатора, СТК-модуль, который функционально аналогичен механическому компрессору в парокомпрессорных тепловых насосах. В соответствии с целью и задачами данного исследования из возможного многообразия схем были выбраны следующие варианты.
Схема гибридного термотрансформатора для системы ГВС с использованием теплоты естественного грунта. Схема включения гибридного термотрансформатора в систему отопления с использованием теплоты грунтовой воды. Схема включения гибридного термотрансформатора в комплексную систему отопления и ГВС с использованием теплоты атмосферного воздуха.
Независимо от целевого назначения в каждой схеме предусмотрен контур сетевой воды греющий контур. Для системы ГВС в этот контур вводится емкостной водонагреватель для санитарной воды. Перенос теплоты от естественного грунта осуществляется за счет циркуляции рассольной жидкости через вертикальный грунтовый теплообменник с помощью рассольного насоса, НР. Грунтовая вода перекачивается непосредственно через испаритель термотрансформатора погружным насосом, НП.
Атмосферный воздух в схеме В поступает в испаритель с помощью приточного вентилятора, ВТ. Проведенное моделирование режимных характеристик предусматривает численное определение связи между расходами во всех контурах каждой системы в зависимости от температурного уровня потока низкопотенциальной теплоты при обеспечении постоянства теплопроизводительности термотрансформатора. С учетом температурных условий низкопотенциальных источников теплоты для каждой из схем был установлен диапазон измерения определяющих факторов для испарителя термотрансформатора.
На базе полученных значений параметров рабочего процесса и ,у4г,уч определяются режимные параметры оборудования гибридного термотрансформатора:. Контур водогрейного котла можно рассматривать в комплексе с теплообменником-подогревателем, а при установке определенных автоматически-защитных устройств, подогрев рабочего вещества можно обеспечивать без промежуточного контура теплоносителя.
В табл. Режимные характеристики контура утилизируемой среды, такие как: массовый расход Gy, объемный расход, Vy, общее гидравлическое сопротивление, АрУ и потребляемая. Расчетные величины указанных параметров приведены в табл. После определения параметров рабочего процесса гибридного термотрансформатора выполняется процедура схематизации энергопотоков в виде составления соответствующих схем, рис.
Схема энергетических и материальных потоков для системы ГВС на базе гибридного термотрансформатора схема А. На каждой схеме пунктирной линией, контур «а», выделяется граница системы для однозначности составления балансовых уравнений и определения показателей энергоэффективности. Схема энергетических и материальных потоков для системы комплексного теплоснабжения на базе гибридного термотрансформатора схема В.
Для сравнительного анализа на рис. В указанных расчётных схемах термотрансформатор рассматривается как один из компонентов теплонасосной установки на его базе. Схемы энергетических и материальных потоков для системы ГВС на базе: а - парокомпрессорного теплового насоса; б - водогрейного котла. Оценка энергоэффективности систем ГВС или отопления с использованием гибридного термотрансформатора базируется на применении эксергетического метода термодинамического анализа ввиду разнородности форм энергии во взаимодействующих потоках механическая, тепловая, химическая.
При использовании эксергетического метода потери энергии от внешней и внутренней необратимости равны разности эксергии по входным и выходным условиям состояния системы. Преимущество эксергетического метода состоит в том, что вычисляемое уменьшение эксергии дает сразу значение потерь превратимости энергии и позволяет сопоставлять их с подведенным количеством этой энергии.
Для оценки совершенства процесса или установки в технике используется понятие коэффициента полезного действия, но правильную оценку дают лишь выражения составления из термодинамически равноценных величин, то есть только из эксергии.
Только такой к. В отличии от публикаций, в которых понятие эксергетического к. Бродянского [5, 6, 7], в данной работе используются формулировки и терминология, предложенные М. Мораном, ДЖ. Тсатсаронисом и другими представителями современной эксергетической школы [8, 9, 10].
При проведении эксергетического анализа сформированы новые понятия эксергетических потоков, а именно:. Главный критерий эксергетического анализа, заменяющий термин эксергетического к. Отнесение транзитных или прерывистых потоков эксергии к категории Ер или Ер сформулировано в правилах, изложенных в [9, 10]. На базе схем энергетических и материальных потоков, рис. Баланс эксергетических потоков замыкается величиной деструкции, Ев и потерь, Еь эксергии в процессах энергопреобразований в компонентах системы.
Схемы эксергетических преобразований: а - для парокомпрессорного теплового насоса; б - для водогрейного котла. Для выполнения расчетов по изменению удельной эксергии потоков несжимаемой жидкости и идеального газа используются выражения, [4]:.
Поток продуктов сгорания рассматривается как смесь идеальных газов, для определения объемного расхода этого потока принято расчетное уравнение:. При применении теплового насоса или водогрейного котла для отопительных целей в уравнении для Ер рассматривается эксергия теплового потока, компенсирующего тепловой сток в окружающую среду, т. Термодинамическое сопоставление различных схем теплоснабжения производится по затрате первичной энергии, необходимой для производства определенного количества электроэнергии и тепла среднего потенциала.
Таким образом, подобное сопоставление. Показателем уровня использования первичного энергоресурса может служить величина коэффициента преобразования по полной цепи от первичного энергоресурса, СОР.. Энергетическая составляющая удельной стоимости теплоснабжения может быть представлена следующим выражением:. Для системы ГВС данный показатель рассматривается относительно объемного расхода нагреваемой води и связан с величиной сд следующим выражением:.
Выполнен выбор схемных решений применения гибридного термотрансформатора в системах ГВС и отопления с утилизацией теплоты естественного грунта, грунтовой воды и атмосферного воздуха. Составлены расчетные модели по определению режимных и энергетических характеристик для рассматриваемых схем теплоснабжения. На основе численного моделирования получены прогнозируемые значения расходных и энергетическихпоказателей.
Выполнено сравнение энергоэффективности для гибридного термотрансформатора, парокомпрессорного теплового насоса и котельной установки для равноценных режимов ГВС и отопления.
По всем схемам гибридного термотрансформатора показатели и значительно выше, чем для традиционных систем теплоснабжения ПКТН и КУ. Удельная энергетическая стоимость теплоснабжения как для целей ГВС, так и отопления при применении гибридного термотрансформатора в 2 или более раз ниже, чем для котельных установок и парокомпрессорных тепловых насосов для выбранного расчетного. Характер зависимостей представленных на рис.
Фаворский О. Мировой опыт и перспективы внедрения парогазовых и газотурбинных технологий в теплоэнергетику России на основе возможностей отечественного энергомашиностроения. Арсеньев В. Применение струйной термокомпрессии в понижающих термотрансформаторах. Бродянський В. Эксергетический метод термодинамического анализа. Соколов Е. Энергетические основы трансформации тепла и процессов охлаждения.
Эксергетические расчеты технических систем. Долинского и В. Moran M. Fundamentals of engineering thermodynamics. Тсатсаронис Д. Взаимодействие термодинамики и экономики для минимизации стоимости энергопреобразующей системы. Морозюк Т. Теория холодильных машин и тепловых насосов.
HTT, based on the jet thermal compression module JTC-module , is operated for the purposes of the hot water supply and heating using different low-grade heat sources. Характеристики теплонасосного режима гибридного термотрансформатора с использованием естественных источников теплоты Текст научной статьи по специальности « Строительство и архитектура ». CC BY. Вы всегда можете отключить рекламу. Аннотация научной статьи по строительству и архитектуре, автор научной работы — В.
Арсеньев, М. Проценко, В. Козин, Канд Техн Наук В статье рассмотрены режимные и энергетические характеристики теплонасоного режима работы гибридного термотрансформатора ГТТ на базе струйного термокомпрессорного модуля СТК-модуля для целей горячего водоснабжения и отопления с использованием различных источников низкопотенциальной теплоты.
Я извиняюсь, но, по-моему, Вы допускаете ошибку. Пишите мне в PM, поговорим.
Проще головой о стену удариться, чем все это реализовать в нормальном виде
Какие нужные слова... супер, замечательная мысль