Методы анализа энергоэффективности холодильных установок
- Авторы: Талызин М.С.1
-
Учреждения:
- Международная Академия Холода
- Выпуск: Том 110, № 1 (2021)
- Страницы: 23-30
- Раздел: Систематические обзоры
- URL: https://freezetech.ru/0023-124X/article/view/321629
- DOI: https://doi.org/10.17816/RF321629
- ID: 321629
Цитировать
Полный текст



Аннотация
Системы холодоснабжения занимают ведущее место во многих отраслях промышленности. Их совершенствование в настоящее время связано с двумя основными направлениями: энергосбережение и экология.
Проблемам энергосбережения уделяется большое внимание, как на государственном уровне (Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), так и собственниками холодильного оборудования.
Затраты электроэнергии, потребляемой системами холодоснабжения, составляют значительную часть, как в общем балансе энергопотребления предприятия (для предприятий общественного питания она составляет от 48% до 60%), так и в общем энергопотреблении страны (например, доля энергопотребления систем кондиционирования в странах Европы составляет от 2% до 6%).
Наряду с этим, ратифицирование Российской Федерацией Монреальского (Постановление № 539 правительства РФ от 27 августа 2005 г.) и Киотского (ФЗ 128-ФЗ от 4 ноября 2004 г.) протоколов, вступление в силу Европейских норм 517/2014, регламентирующих вывод из обращения хладагентов с потенциалом глобального потепления GWP выше 2500, например, R404A и R507A, активно применяемых в настоящее время, а также принятие Российской Федерацией нового экологического законодательства в связи с подписанием Парижского соглашения, ведет к необходимости применения новых хладагентов, которые не всегда оказываются эффективнее традиционно применяемых решений и требуют внесения изменений в технологическую схему холодильных систем.
Данные факторы ведут к необходимости совершенствования методик расчета эффективности, основанных на классических методах термодинамического анализа.
Полный текст
Основы современной термодинамики были заложены Сади Карно [1]. Его труд «Размышления о движущей силе огня и машинах, способных развивать эту силу» является классическим трудом термодинамики. В нем он сформулировал такие понятия, как обратимые и необратимые процессы, идеальный цикл, идеальная тепловая машина. В указанной работе [1] он показал возможность получения максимальной работы (максимального КПД) в идеальной тепловой машине.
Уникальность работы заключается в том, что, будучи приверженцем теории теплорода, Карно фактически сформулировал первый и второй законы термодинамики.
На основании идей Карно и Томсона, Рудольф Клаузиус в 50-х годах XIX века окончательно решил задачу взаимозависимости теплоты и работы. Им были сформулированы первое и второе начала термодинамики в современном их виде.
Р. Клаузиус первым сформулировал принцип возрастания энтропии в реальных процессах превращения энергии и ввел понятия суммарного приращения энтропии системы, назвав ее «потерей работоспособности» [2].
Кроме того, он сформулировал правило знаков для приращения энтропии: если приращения энтропии не требуют затрат работы, они считаются положительными, если же приращения не могут протекать самопроизвольно, то они считаются отрицательными.
Для любого обратимого цикла в едином термодинамическом пространстве, вне зависимости от направленности и свойств рабочего тела, интеграл по замкнутому контуру будет равен нулю:
(1)
Величина была названа энтропией, из которой было дано выражение для теплоты . Из соотношения (1) следует, что изменение энтропии между двумя состояниями рабочего тела одинаково и не зависит от характера процесса. Было показано, что энтропия является однозначной, непрерывной и конечной функцией параметров состояния и зависит только от них. Абсолютное значение энтропии не может быть определено, поэтому во всех расчетах фигурирует изменение энтропии при переходе из одного состояния в другое. Численное значение энтропии отсчитывается от какого-либо принятого начального состояния [1].
Понятие энтропии популярно описано в [3].
Эти понятия легли в основу методов термодинамического анализа, широко применяемых и сегодня – энтропийного и эксергетического.
Ж. Гюи [3] и А. Стодола [4] не зависимо друг от друга получили выражение для необратимых процессов, схожее с выражением Клаузиуса.
Уравнение Гюи-Стодолы имеет следующий вид:
(2)
где – суммарная величина производства энтропии вследствие необратимости процессов во всех n подсистемах, Тос – температура окружающей среды.
Оценка совершенства рабочего цикла и определение путей снижения энергетических затрат на достижение требуемого результата является целью термодинамического анализа энергетической установки.
Д.П. Гохштейном в работах [5] и [6] был предложен «энтропийный метод» расчета «потерь». Он предлагает из рассчитанной работы, вводимой в систему, вычитать все «потери», определяемые по отдельности. Такой подход позволяет количественно учесть переход вводимой в систему энергии в затраты на производство энтропии в каждом отдельно взятом узле системы.
А.С. Орлиным в публикации [7] было проведено исследование и анализ эффективности циклов двигателей внутреннего сгорания с учетом влияния степени сжатия и температуры рабочего вещества на степень термодинамического совершенства. Был произведен анализ потерь мощности, возникающих в процессе работы двигателя внутреннего сгорания, в зависимости от конструктивных и эксплуатационных факторов.
А.М. Архаров и В.В. Шишов (см. [8]) провели теоретическое исследование бесклапанного детандера с газовой смазкой. Для исследования использована методика, позволяющая исследовать расширительную машину, работающую по любому заданному циклу. Принималось во внимание производство энтропии, вызванное теплообменом между газом и стенкой в цилиндре, и использовались статистические данные повышения температуры за счет теплопритоков извне и трения в зависимости от частоты вращения. Указана зависимость для расчета адиабатного КПД с учетом потерь от смешения, впуска, теплообмена, дросселирования, натечек и трения.
А.М. Архаров, В.В. Шишов и И.К. Буткевич проанализировали потери холодопроизводительности гелиевого поршневого детандера от регенеративного теплообмена [9], [10], [11]. При анализе произведен расчет производства энтропии системы газ-стенка. Выявлены влияние параметров материала стенки, температурного уровня работы детандера на потерю от регенеративного теплообмена. Определена доля потерь от регенеративного теплообмена в общем балансе потерь (влияние на КПД детандера).
И.К. Буткевичем были проведены исследования криогенных гелиевых систем с учетом переходных процессов, произведен анализ основных видов потерь на характеристики криогенных гелиевых систем (холодопроизводительность, степень термодинамического совершенства, удельные затраты энергии) [12].
В.С. Мартыновским описаны энтропийный и эксергетический методы оценки необратимости действительных термодинамических циклов тепловых двигателей и холодильных машин, приведен технико-экономический анализ различных тепловых схем, предложен общий метод сопоставления действительных прямых и обратных циклов [13].
Тиммерхаус (Timmerhaus) и Флинн (Flynn) [14] предлагают рассматривать обратимость процессов, происходящих в низкотемпературной системе, как меру ее термодинамического качества. Чтобы оценить обратимость процессов, необходимо определить величину увеличения (производства) энтропии, что для наглядности может быть выражено дополнительной работой, которую необходимо затратить на компенсацию производства энтропии за счет необратимости процессов.
Вывод теоремы Гюи-Стодолы применительно к холодильной технике произведен Колосовым М.А. в работах [15] и [16].
Т.В. Морозюк применил энтропийный метод для анализа циклов холодильных машин и тепловых насосов в [17].
В.М. Бродянским и др. [18] была разработана методика для анализа и оптимизации различных технических систем на базе эксергетического метода анализа, проведен анализ основных рабочих процессов, введены и обоснованы понятия транзитной эксергии, обобщенного коэффициента полезного действия и вторичных эксергетических ресурсов. Также приводятся методики технико-экономической оптимизации и распределения затрат.
Таким образом, при исследовании холодильных систем можно выделить три группы, основанные на энергетическом (первый закон термодинамики), эксергетическом и энтропийно-статистическом методах термодинамического анализа.
Первый закон термодинамики представляет собой закон сохранения и превращения энергии, поэтому, результаты, которые можно получить с его применением, не всегда могут дать представление о величинах и распределении потерь. Однако, данный метод широко применяется в холодильной технике. Существуют многократные попытки создания на его базе методик, позволяющих получить максимальную информацию об исследуемой системе [19–27].
Эксергетический и энтропийно-статистический [28] методы термодинамического анализа, основанные на втором законе термодинамики, позволяют в равной мере определить потери при работе холодильной установки.
Если рассмотреть понятие эксергии, данное Рантом в 1956 году, как работоспособности теплоты, то есть количества работы, которую можно получить при переходе от температурного уровня источника (выше температуры окружающей среды) к температуре окружающей среды, тогда, если температура источника теплоты ниже температуры окружающей среды, что характерно для холодильных установок, то значение эксергии становится отрицательным и фактически представляет собой не ту работу, которую можно получить, а работу, которую необходимо подвести, чтобы реализовать цикл.
В этом случае, вводится понятие «эксергии холода», что вступает в противоречие с определением эксергии. Иными словами, существует два определения одной и той же величины [29].
Кроме того, энтропия является однозначной, непрерывной и конечной функцией параметров состояния. Эксергия не является параметром состояния, поскольку зависит не только от температуры рабочего вещества, но и от температуры стока теплоты, то есть эксергия вещества с одной и той же температурой может быть разной в зависимости от температуры стока.
Все это усложняет эксергетический анализ холодильных систем [30].
Эксергетический метод наиболее применим к анализу установок, целью которых является получение работы [31], [32], что не мешает использовать его, наряду с энергетическим методом анализа, в холодильной технике [33], [34], [35].
Усовершенствование энтропийного метода в МГТУ им. Н.Э. Баумана позволило определить действительные затраты на компенсацию производства энтропии вследствие необратимости рабочих процессов в различных элементах (узлах) низкотемпературных установок [36].
На основе таких процессов, как, например, трение или неравновесный теплообмен, в [37] показано, что соотношение (2) в низкотемпературных установках может быть выражено следующим образом:
(3)
где – сумма минимальных работ, необходимых для генерации холода, – величина реальных затрат энергии для компенсации производства энтропии для всех ”n” элементов установки.
В настоящее время, проводятся работы как по углублению теоретических основ энтропийно-статистического метода анализа (А.М. Архаров, В.В. Сычев) [38, 39], так и по применению в конкретных отраслях промышленности, например, В.Ю. Семеновым и С.Д. Красноносовой проведен анализ установок сжижения природного газа в работах [40] и [41].
В публикации [42] приводится анализ циклов для «шоковой» заморозки продуктов питания, в [43, 44] анализируются системы для предприятий общественного питания, циклы систем кондиционирования воздуха исследованы в [45] и [46]. Анализ установок сжижения природного газа проведен в [47, 48]. Анализ циклов с применением экологически безопасных хладагентов приведен в [49] и [50]. Низкотемпературные установки для хранения пищевых продуктов исследуются в [51]. Применение энтропийно-статистического метода анализа реальных холодильных установок обсуждалось в [52, 53].
Статистический анализ производства энтропии в теплообменном аппарате с продольно оребренными трубами с наножидкостью в межтрубном пространстве однофазным методом описан в [54].
Кроме описанных выше, существуют методы, основанные на сочетании первого и второго законов термодинамики, но не подтвержденные практически, например, [27], основанные на измерении энергопотребления [55] и [56], основанные на применении программных комплексов с закрытым алгоритмом [24] и другие [57].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видно из приведенных источников, количество методик анализа эффективности указанных методов огромно, но в основе их лежат основные методы термодинамического анализа: энергетический, эксергетический и энтропийно-статистический.
При этом, применение энтропийно-статистического анализа для циклов результатом работы которых является отбор теплоты, предпочтительно.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Источник финансирования. Автор заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении поисково-аналитической работы и подготовке рукописи.
Конфликт интересов. Автор декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
ADDITIONAL INFORMATION
Funding source. This publication was not supported by any external sources of funding.
Competing interests. The authors declare no competing interests.
Об авторах
Максим Сергеевич Талызин
Международная Академия Холода
Автор, ответственный за переписку.
Email: talyzin_maxim@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7244-1946
SPIN-код: 6524-3085
к.т.н.
Россия, МоскваСписок литературы
- Карно С., Клаузиус Р., Томсон-Кельвин У. и др. Второе начало термодинамики. М.: Либроком, 2014.
- Ауэрбах Ф. Царица мира и ее тень. Одесса: Матезис, 1907.
- Gouy G. Sur l’énergie utilisable // J. Phys. Theor. Appl. 1889. Vol. 8, N 1. P. 501–518. doi: 10.1051/jphystap:018890080050101
- Stodola A. Dampf- und Gasturbinen. Mit einem Anhang über die Aussichten der Wärmekraftmaschinen – Buch gebraucht kaufen. Berlin: Springer, 1924.
- Гохштейн Д.П. Современные методы термодинамического анализа энергетических установок. М.: Энергия, 1969.
- Гохштейн Д.П. Энтропийный метод расчета энергетических потерь. М.; Л.: Госэнергоиздат, 1951.
- Орлин А.С., Вырубов Д.Н., Калиш Г.Г. и др. Двигатели внутреннего сгорания. Т. 1. Рабочие процессы в двигателях и их агрегатах. М.: Машгиз, 1957.
- Архаров А.М., Шишов В.В. Теоретическое исследование работы бесклапанного детандера с газовой смазкой // Глубокий холод и кондиционирование. Труды МВТУ им. Н.Э. Баумана. М.: МВТУ им. Н.Э. Баумана, 1969. С. 171–178.
- Архаров А.М., Буткевич И.К. Анализ потерь холодопроизводительности гелиевого поршневого детандера от регенеративного теплообмена // Глубокий холод и кондиционирование. Труды МВТУ им. Н.Э. Баумана. М.: МВТУ им. Н.Э. Баумана, 1969. С. 179–190.
- Архаров А.М., Буткевич К.С., Буткевич И.К. и др. Криогенные поршневые детандеры. М.: Машиностроение, 1974.
- Архаров А.М., Архаров И.А., Буткевич И.К. и др. Машины низкотемпературной техники. Криогенные машины и инструменты. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011.
- Буткевич И.К. Моделирование и исследование режимов работы криогенных гелиевых систем: дисс. … д-ра техн. наук. М., 1994.
- Мартыновский В.С. Анализ действительных термодинамических циклов. М.: Энергия, 1972.
- Timmerhaus K.D., Flynn T.M. Cryogenic Process Engineering. New York: Springer Science+Business Media, 1989. doi: 10.1007/978-1-4684-8756-5
- Колосов М.А. Теорема Гюи–Стодолы применительно к холодильной технике // Холодильная техника. 2013. T. 102, № 8. С. 40–43. doi: 10.17816/RF98606
- Колосов М.А. Теорема Гюи–Стодолы применительно к холодильной технике // Холодильная техника. 2013. T. 102, № 9. С. 51–54. doi: 10.17816/RF98643
- Morosuk T., Nikulshin R., Morosuk L. Entropy-cycle method for analysis of refrigeration machine and heat pump cycles // Thermal Science. 2006. Vol. 10, N 1. P. 111–124. doi: 10.2298/TSCI0601111M
- Бродянский В.М., Фратшер В., Михалек К. Эксергетический метод и его приложения. М.: Энергоатомиздат, 1988.
- Талызин М., Горохов С. Эффективная работа систем охлаждения // Холодильная техника. 2011. T. 100, № 9. С. 24–26. doi: 10.17816/RF98808
- Талызин М.С., Солодкий А.С. О «плавающем» давлении конденсации // Холодильная техника. 2013. T. 102, № 11. С. 27–29. doi: 10.17816/RF98660
- Шишов В.В., Талызин М.С. Температурный напор в конденсаторах с воздушным охлаждением // Холодильная техника. 2014. Т. 103, № 9. С. 35–37. doi: 10.17816/RF98808
- Шишов В.В., Талызин М.С. Повышение энергоэффективности холодильных установок при уменьшении температурного напора в конденсаторах с воздушным охлаждением // Теплоэнергетика. 2015. № 9. С. 41–44.
- Arnemann M. Energy Efficiency of Refrigeration Systems // International Refrigeration and Air Conditioning Conference at Purdue, July 16-19, 2012. Purdue: Purdue University, 2012. P. 1356.
- Kullheim J. Field Measurements and Evaluation of CO2 Refrigeration Systems for Supermarket. Master of Science Thesis. Stockholm: KTH School of Industrial Engineering and Management Division of Applied Thermodynamics and Refrigeration, 2011.
- Mikhailov A., Matthiesen H.O. System Efficiency for Natural Refrigerants // ASHRAE Journal. 2013. P. 66–78.
- Shishov V.V., Talyzin M.S. Improving the energy efficiency of refrigeration plants by decreasing the temperature difference in air-cooled condensers // Thermal Engineering. 2015. Vol. 62, N 9. P. 652–655. doi: 10.1134/S0040601515090098
- Römer S., Mosemann D., Jahn K. Universal energy efficiency evaluation method of refrigeration systems // Proceedings of the 23rd IIR International Congress of Refrigeration: Prague, Czech Republic, August 21–26, 2011. Prague: IIF-IIR, 2011.
- Архаров А.М. Основы криологии. Энтропийно-статистический анализ низкотемпературных систем. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014.
- Архаров А.М. О едином термодинамическом пространстве, теплоте, холоде, эксергии и энтропии, как о базовых понятиях инженерной криологии // Холодильная техника. 2009. T. 98, № 6. С. 34–39. doi: 10.17816/RF97641
- Архаров А.М. Почему эксергетический вариант термодинамического анализа не рационален для исследования основных низкотемпературных систем // Холодильная техника. 2011. T. 100, № 10. С. 8–12. doi: 10.17816/RF98321
- Скулкин С.В. Оперативное диагностирование теплового энергетического оборудования ТЭС на основе эксергетического анализа. дисс. … канд. техн. наук. СПб., 2012.
- Янтовский Е.И. Потоки энергии и эксергии. М.: Наука, 1988.
- Иванова А.П. Эксергетический анализ воздушно-холодильных машин в составе авиационных систем кондиционирования воздуха. дисс. … канд. техн. наук. Новосибирск, 2013.
- Kairouani L., Jemni N., Nehdi E. Energetic analysis of CO2/propane and CO2/propylene cascade refrigeration system // 6th Conference on Ammonia and CO2 Refrigeration Technology. Proceedings: Ohrid, North Macedonia, April 16–18, 2015. Ohrid: IIF-IIR, 2015.
- Yilmaz B., Erdönmez N., Özyurt A. et al. Energy and exergy analysis and optimization studies of a CO2/NH3 cascade refrigeration system // 6th Conference on Ammonia and CO2 Refrigeration Technology. Proceedings: Ohrid, North Macedonia, April 16–18, 2015. Ohrid: IIF-IIR, 2015.
- Архаров А.М., Марфенина И.В., Микулин Е.И. Криогенные системы. в 2-x т. М.: Машиностроение, 1996.
- Архаров А.М., Сычев В.В. Основы энтропийно-статистического анализа реальных энергетических потерь в низкотемпературных и высокотемпературных машинах и установках // Холодильная техника. 2005. T. 94, № 12. С. 14–23.
- Архаров А.М., Сычев В.В. И еще раз об энтропии и задаче определения реальных (действительных) величин энергетических потерь вследствие необратимости // Холодильная техника. 2007. T. 96, № 4. С. 8–13.
- Архаров А.М., Сычев В.В., Архаров И.А. Холодильная и криогенная техника, системы кондиционирования и жизнеобеспечения // Вестник МГТУ им. Н.Э.Баумана, спецвыпуск. 2008. С. 14–34.
- Семенов В.Ю. Разработка и исследование высокоэффективных малотоннажных установок сжижения природного газа. дисс. … д-ра техн. наук. М., 2016.
- Красноносова С.Д. Исследование малотоннажных установок сжижения природного газа энтропийно-статистическим методом. дисс. … канд. техн. наук. М., 2016.
- Архаров А.М., Шишов В.В., Шамсутдинов И.Р. и др. Энтропийно-статистический анализ холодильных циклов для «шоковой» заморозки // Холодильная техника. 2015. T. 104, № 11. С. 38–42. doi: 10.17816/RF98985
- Архаров А.М., Шишов В.В., Талызин М.С. Энтропийно-статистический анализ низкотемпературных холодильных циклов и выбор на его основе оптимальной системы холодоснабжения магазина // Холодильная техника. 2016. T. 105, № 3. С. 30–34. doi: 10.17816/RF99047
- Архаров А.М., Шишов В.В., Талызин М.С. Сравнение с помощью энтропийно-статистического анализа транскритических циклов на СО2 с циклами на традиционных хладагентах для систем холодоснабжения предприятий торговли // Холодильная техника. 2017. T. 106, № 2. С. 34–41. doi: 10.17816/RF99213
- Архаров А.М., Шишов В.В. Энтропийно-статистический анализ распределения затрат энергии на компенсацию необратимости рабочих процессов систем кондиционирования // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Машиностроение». 2013. 2(91). С. 157–169.
- Шишов В.В. Энтропийно-статистический анализ холодильных циклов для систем кондиционирования // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Машиностроение». 2012. 5(5). С. 143–156. doi: 10.18698/2308-6033-2012-5-189
- Архаров А.М., Семенов В.Ю., Красноносова С.Д. Методика энтропийно-статистического анализа малотоннажных установок сжижения природного газа // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2015. № 10. С. 10–12.
- Архаров А.М., Архаров И.А., Шевич Ю.А. и др. К анализу существующих установок ожижения природного газа малой производительности // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2010. № 7. С. 24–35.
- Архаров А.М., Шишов В.В., Талызин М.С. Энтропийно – статистический анализ низкотемпературных транскритических циклов диоксида углерода // Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. № 3(63). doi: 10.18698/2308-6033-2017-3-1601
- Архаров А.М., Шишов В.В., Талызин М.С. Энтропийно-статистический анализ каскадных холодильных систем с СО2 // Холодильная техника. 2017. Т. 106, № 10. С. 32–35. doi: 10.17816/RF99316
- Архаров А.М., Шишов В.В. Анализ низкотемпературных холодильных циклов с помощью энтропийно-статистического метода // Холодильная техника. 2014. Т. 103, № 8. С. 50–53. doi: 10.17816/RF98806
- Талызин М.С. Применение энтропийно-статистического метода анализа реальных холодильных систем // IX Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сборник докладов. Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016. С. 455–457.
- Шишов В.В., Талызин М.С. Практическое применение энтропийно-статистического метода анализа холодильных циклов // Холодильная техника. 2015. T. 104, № 3. С. 25–29. doi: 10.17816/RF98878
- Kumar K.P., Vinay P.V., Varaprasad B. Statistical analysis of entropy generation in longitudinally finned tube heat exchanger with shell side nanofluid by a single-phase approach // Archives of thermodynamics. 2016. Vol. 37, N 2. P. 3–22. doi: 10.1515/aoter-2016-0010
- Zhang M. Energy Analysis of Various Supermarket Refrigeration Systems. // International Refrigeration and Air Conditioning Conference at Purdue, July 17-20, 2006. Purdue: Purdue University, 2006. P. 856.
- Бугера Ю. Emerson Climate Technologies: энергоэффективные решения холодильного оборудования современного продуктового магазина // Империя холода. 2011. №10. C. 13–14.
- Соколик А.Н. Повышение энергоэффективности установок кондиционирования воздуха с использованием регенеративного косвенно-испарительного охлаждения. дисс. ... канд. техн. наук. М., 2016.
Дополнительные файлы
