سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود مقاله بهینه سازی ترمواکونومیک سیکل تبرید جذبی بازگشت پذی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهینه سازی ترمواکونومیک سیکل تبرید جذبی بازگشت پذیر به صورت 4 منبع حرارتی فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهینه سازی ترمواکونومیک سیکل تبرید جذبی بازگشت پذیر به صورت 4 منبع حرارتی فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بهینه سازی ترمواکونومیک سیکل تبرید جذبی بازگشت پذیر به صورت 4 منبع حرارتی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهینه سازی ترمواکونومیک سیکل تبرید جذبی بازگشت پذیر به صورت 4 منبع حرارتی فایل ورد (word) :

چکیده

در این مقاله چیلرهای جذبی به صورت چهار منبع حرارتی شامل: ژنراتور، اواپراتور، کندانسور و جذب کننـده فـرض مـی شود و به بررسی ترمواکونومیک چیلر بوسیله روابط موجود پرداخته می شود. برای سـاده سـازی محاسـبات فـرض را بـر بازگشت پذیر بودن فرآیندها گذارده می شود. از آنجا که مبدل ها ابزار و وسایل گران قیمتی هستند پس کـاهش سـطح کل انتقال حرارت به عنوان معیار طراحی مد نظر می باشد. دراین مقاله ابتدا معیار ترمواکونومیک، تحت عنوان قیمت کل واحد بار سرمایش که شامل هزینه سرمایه گذاری اولیه و قیمت انرژی مصرفی می باشد، تعریف می شود. در ادامه بوسیله روابط موجود، مقدار بیشینه معیار ترمواکونومیک و بار تبرید ماکزیمم بدست آورده شـده اسـت. سـپس شـرایط کـارکرد بهینه چیلر های جذبی مشخص گشته و در نهایت به بررسی اثر پارامتر ترمواکونومیک بر معیـار ترمواکونومیـک بیشـینه، ضریب عملکرد و بار تبرید مخصوص متناظر با معیار ترمواکونومیک بیشینه پرداخته می شود.

مقدمه

امروزه هزینه مصرف انرژی و قیمت بالای انرژی الکتریسیته در قیاس با انرژی حاصل از سوخت هـای فسـیلی در اغلب کشورها مهندسین را به فکر استفاده از چیلرهای جذبی به جای چیلرهای تراکمی انداخته اسـت. امـا هزینه های مصرف سوخت نیز باید به گونه ای مهار شود از این رو به طور پیوسته بر روی مساله بهینه سـازی چیلر های جذبی و کم کردن هزینه های آنها از لحاظ اقتصادی مطالعه می شود.

در سال های اخیر برای اندازه گیری میزان بهینه بودن سیکل های ترمودینـامیکی از معیـار جدیـدی بـه نـام معیار ترمواکونومیک استفاده می شود. معیار ترمواکونومیک به بررسی اقتصادی ترمو دینامیکی پدیده ها مـی پردازد. در این بررسی ها با در نظر گرفتن مساله هزینه های اولیه و هزینه های مصرف انـرژی بوسـیله روابـط ترمودینامیکی موجود شرایط را به گونه ای طراحی می کنند که از لحاظ اقتصـادی بهینـه باشـد. در راسـتای اینگونه تحقیقات چن1و اسکوتن2در سال 1998 به بررسی و یافتن مقدار بهینه ضریب عملکـرد سیسـتم هـای جذبی غیربازگشت پذیر پرداختند.[1] سپس چن در سال 1999 مقدار بهینه ضریب عملکرد سردکننده جذبی

4سطح حرارتی بازگشت ناپذیر را در بار سرمایش مخصوص بیشینه بدست آورد.[2] در ادامه تحقیقات دیگری نیز باری بهینه سازی فرآیندهای چیلرهای جذبی و دیگر انواع آنها انجام شد من جملـه مـی تـوان بـه بهینـه سازی ترمواکونومیک سیکل هیت پمپ اسـترلینگ بازگشـت ناپـذیر توسـط تیـاگی3،چنـا4 و کوشـیب5 اشـاره کرد.[3]

1 Chen 2 Schouten 3 Tyagi

– 1 –

نخستین همایش بین المللی چیلر و برج خنک کن ایران

تیرماهوwww.tasisatconf.ir 1389 9 8

در چیلر های جذبی بیشترین هزینه های اولیه چیلر از لحاظ ترمـو دینـامیکی مربـوط بـه تهیـه مبـدل هـای حرارتی بکار رفته در آن در ژنراتور، کندانسور، اواپراتور و جذب کننده می باشد.
مدلسازی سیکل و روابط

برای ساده کردن محاسبات سیکل تبرید جـذبی شـامل 4 منبـع حرارتـی جـذب کننـده، ژنراتـور، اواپراتـور و کندانسور همانطور که در شکل-1 نشان داده شده است در نظر گرفته می شود.

شکل-:1 مدلسازی سیکل

فرض می کنیم که فرآیند ها به صورت بازگشت پذیر انجام پذیرد. فرض می شود که جریان در اجزای در حال کار سیکل ثابت اسـت و انتقـال حـرارت اجـزا بـا منـابع حرارتـی در طـول زمـان سـیکل کامـل ، دماهـای Ta ,Tc ,Te ,Tg در ژنراتور، کندانسور، اواپراتور و جذب کننده باشد. بین منابع حرارتـی خـارجی و اجـزای در حال کار مقاومت حرارتی وجود دارد. دمای اجزای در حال کار در ژنراتور، اواپراتور، کندانسور و جـذب کننـده
T4 ,T3 ,T2 ,T1 می باشد. ضرایب انتقال حرارت کـل در ژنراتـور، اواپراتـور، کندانسـور و جـذب کننـده مطابقـا
U4 ,U3 ,U2 ,U1 هستند. و همچنین سطوح انتقال حـرارت در ژنراتـور، اواپراتـور، کندانسـور و جـذب کننـده

A4 , A3 , A2 , A1 هستند. کار ورودی لازم برای پمپ محلول در سیستم در مقایسه با حرارت ورودی به ژنراتـور قابل صرفنظر کردن در نظر گرفته می شود.

فرض می شود انتقال حرارت بین اجزای در حال کار و منابع حرارتی خارجی از قـانون انتقـال حـرارت خطـی
(نیوتنی) پیروی کند و هر چهار فرآیند انتقال حرارت به صورت همدما باشـند. بنـابراین روابطانتقـال حـرارت چهار فرآیند انتقال حرارت بدین صورت نوشته می شود:
(1) Q1 U1 A1 Tg T1
(2) Q2 U2 A2 Te T2
(3) Q3 U3 A3 T3 Tc

4 Chena 5 kaushikb

– 2 –

نخستین همایش بین المللی چیلر و برج خنک کن ایران

تیرماهو9 8 1389 www.tasisatconf.ir
(4) Q4 U4 A4 T4 Ta

که Q4 ,Q3 ,Q2 ,Q1 انتقـال حـرارت در ژنراتـور، اواپراتـور، کندانسـور و جـذب کننـده هسـتند. از قـانون اول ترمودینامیک داریم:

Q1 Q2 Q3 Q4 0 (5)

با توجه به قانون دوم و بازگشت پذیری سیکل داریم:
(6) 0 Q4 Q3 Q2 Q1
T4 T3 T2 T1

از آنجا که مبدل ها جزء گران قیمت چیلرهای جذبی هستند. بنابراین کاهش سطح کل انتقال حرارت ( A) به عنوان معیار طراحی مد نظر می باشد. در نتیجه با بهینه کردن مقدار سطح انتقال حـرارت کـل مـی تـوان بـه معیار بهینه دست پیدا کرد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر