首页> 外文期刊>Холодильная Техника >О газовых интегрированных циклах тепловых насосов для генерации тепла и холода
【24h】

О газовых интегрированных циклах тепловых насосов для генерации тепла и холода

机译:在气体集成热泵循环中产生热和冷

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
       

摘要

Для нужд одновременного получения высоко- и низкопотенциальной теплоты (теплоты и холода) предложено использовать интегрированные газовые циклы (рабочими веществами могут быть воздух, азот, неон, гелий). Приведены схемы возможных вариантов интегрированных газовых циклов тепловых насосов для генерации тепла и холода: с «горячим» рекуператором, с «холодным» рекуператором, с общим «горяче-холодным» рекуператором и без рекуператора. Для каждого из перечисленных циклов показано, что величина энергетических потерь в системе определяется произведением суммарной величины производства энтропии в системе на температуру обогреваемого объекта (т.е. приемника теплоты). Перспективна возможность использования в таких циклах вместо детандеров безмашинных волновых криогенераторов, достоинством которых являются простота, надежность, долговечность и низкая стоимость. В будущем интегрированные газовые циклы найдут свою нишу практического применения и откроют новые возможности развития техники низких температур.%It is offered to use integrated gas cycles (working medium may be air, nitrogen, neon, helium) for needs of simultaneous production of high and low potential heat (heat and cold). The schemes of possible variants of integrated gas cycles of heat pumps for heat and cold generation are cited: with "hot recuperator", with total "hot-cold" recuperator and without recuperator. It is shown for each of enumerated cycles that the value of energy losses in the system is defined by the product of the summary value of the entropy production multiplied by the temperature of the heated object (i.e. heat receiver). The possibility of using wave generators without refrigerating machine instead of expansion machines is very promising. The advantages of these generators are as follows: simplicity, reliability, longevity and low cost. Hereafter the integrated gas cycles will certainly find their niche in practical use and will open new possibilities to low temperature engineering development.
机译:为了同时产生高和低势能(热和冷),建议使用集成气体循环(工作物质可能是空气,氮气,氖气,氦气)。给出了用于产生热和冷的热泵的集成气体循环的可能选项的方案:带“热”热交换器,带“冷”热交换器,带普通“热-冷”热交换器和不带热交换器。对于上述每个循环,表明系统中的能量损失取决于系统中总熵产与被加热物体(即散热器)温度的乘积。在这样的循环中代替无机械波制冷器的膨胀器的前景是其优点是简单,可靠,耐用和低成本。将来,集成式气体循环将找到其实际应用领域,并为低温技术的发展开辟新的可能性。%提供集成式气体循环(工作介质可能是空气,氮气,氖气,氦气)以满足同时生产高,低温的需求潜在的热量(冷热)。列举了用于热和冷发电的热泵集成气体循环的可能选择方案:带“热换热器”,带总“热冷”换热器和不带换热器。对于每个列举的循环,表明系统中的能量损失的值是由熵产生的总值乘以被加热物体(即热接收器)的温度的乘积来定义的。使用波发生器而​​不用制冷机代替膨胀机的可能性是非常有前途的。这些发电机的优点如下:简单,可靠,寿命长,成本低。此后,集成的燃气循环必将在实际应用中找到自己的位置,并将为低温工程的发展开辟新的可能性。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号