Расчетно-теоретическое и экспериментальное исследование испарителя теплового насоса в составе опреснительной установки



Цитировать

Полный текст

Аннотация

Опреснение соленой воды с помощью теплонасосного опреснителя позволяет снизить удельный расход энергии по сравнению с традиционными выпарными установками. Приводится схема и основные преимущества теплонасосного опреснителя, рассмотрены вопросы выбора рабочего вещества теплового насоса. Для условий работы установки при атмосферном давлении наиболее приемлем R123. Приведены результаты экспериментальных исследований теплоотдачи при кипении R123 в объеме в условиях естественной конвекции и теплоотдачи к кипящему R123 в условиях вынужденного движения в канале испарителя. Приведена методика расчета коэффициента теплопередачи испарителя теплового насоса в составе теплонасосного опреснителя.

Об авторах

Игорь Мартынович Калнинь

Московский государственный университет инженерной экологии

Д-р техн. наук; Московский государственный университет инженерной экологии

Андрей Сергеевич Жернаков

Московский государственный университет инженерной экологии

Московский государственный университет инженерной экологии

Валерий Алексеевич Шапошников

Московский государственный университет инженерной экологии

Канд. техн. наук; Московский государственный университет инженерной экологии

Список литературы

  1. 1. Калнинь И.М. Актуальные направления развития систем низкопотенциальной энергетики// Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2007. № 5.
  2. 2. Калнинь И.М., Пустовалов С.Б., Шапошников В.А., Жернаков А.С. Опреснители соленой воды на базе тепловых насосов //Труды XVI Школы-семинара молодых ученых и специалистов под руководством академика РАН А.И. Леонтьева. Проблемы газодинамики и тепломассообмена в энергетических установках. - М.: МЭИ, 2007, Т.2.
  3. 3. Калнинь И.М., Пустовалов С.Б., Шапошников В.А., Жернаков А.С. Исследование теплоотдачи при кипении R123 в испарителе теплонасосного опреснителя// Труды XVII Школы-семинара молодых ученых и специалистов под руководством академика РАН А.И. Леонтьева. Проблемы газодинамики и тепломассообмена в аэрокосмических технологиях. - М.: МЭИ. 2009.
  4. 4. Калнинь И.М., Пустовалов С.Б., Савицкий А.И., Чугунов А.А. Основные области использования создаваемых энергоэффективных экологически безопасных теплонасосных опреснителей соленой воды// Материалы III Инновационного форума Росатома. - М.: Центр «Атом-инновации», 2008.
  5. 5. Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. - 2-е изд. - М. 1962.
  6. 6. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. - Изд. 2-е, стереотип. - М.: «Энергия», 1977.
  7. 7. Патент РФ 2363662// Теплонасосный опреснитель соленой воды (варианты)/ И.М.Калнинь, А.И. Савицкий, В.А. Шапошников, С.Б.Пустовалов. Приоритет от 13.07.2007.
  8. 8. Слесаренко В.Н. Опреснительные установки. - Владивосток: ДВГМА, 1999.
  9. 9. Chen J.C. A correlation for boiling heat transfer to saturated fluids in convective flow // Ind. Engng. Chem. Proc. Des. Dev., 1966, V. 5.
  10. 10. Cooper M.G. Saturation nucleate boiling a simple correlation/ U.K. Conf. on heat transfer, vol 2.
  11. 11. Gungor K.E. and Winterton R.H.S. A general correlation for flow boiling in tubes and annuli// Int. J. Heat Mass Transfer, vol. 29, № 3, 1986.
  12. 12. Kutateladze S.S. Boiling heat transfer // Jnt. J. Heat and Mass transfer, № 4, 1961.
  13. 13. Liu Z. and Winterton R.H.S. A general correlation for saturated and subcooled flow boiling in tubes and annuli, based on a nucleate pool boiling equation// Int. J. Heat and Mass Transfer, vol. 34, № 11, 1991.
  14. 14. Stephan Karl and Auracher Hein. Correlations for nucleate boiling heat transfer in forced convection// Jnt. J. Heat and Mass transfer, vol. 24. 1981.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Калнинь И.М., Жернаков А.С., Шапошников В.А., 2009

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.