Автор работы: m***********@gmail.com, 26 Ноября 2011 в 17:25, курсовая работа
Тепловое аккумулирование – это физические или химические процессы, посредством которых происходит накопление тепла в тепловом аккумуляторе энергии (ТАЭ).
Аккумулятор состоит из резервуара для хранения (обычно теплоизолированного), аккумулирующей среды (рабочего тела), устройств для зарядки и разрядки и вспомогательного оборудования.
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Кафедра
экономики отраслей и рынков
Курсовая работа по дисциплине:
«Возобновляемые источники энергии»
на
тему: «Энергетический
баланс теплового
аккумулятора».
Т.А. Губина.
Проверил(а):
О.В. Васильев.
Челябинск 2009 г.
Тепловое аккумулирование – это физические или химические процессы, посредством которых происходит накопление тепла в тепловом аккумуляторе энергии (ТАЭ).
Аккумулятор состоит из резервуара для хранения (обычно теплоизолированного), аккумулирующей среды (рабочего тела), устройств для зарядки и разрядки и вспомогательного оборудования.
Аккумулирующая система характеризуется способами, которыми энергия для зарядки аккумулятора отбирается от источника, трансформируется (при необходимости) в требуемый вид энергии и отдается потребителю.
На рис. 1. показан процесс теплового аккумулирование с использованием сосуда-аккумулятора. Баланс энергии для этого процесса в общем виде можно записать
где
– подведенная энергия;
– отведенная энергия;
– аккумулированная энергия.
Применяя первый закон термодинамики для подведенной и отведенной энергии к этой открытой системе, получим основное уравнение аккумулирования энергии для открытых систем в дифференциальной форме:
где
– масса аккумулирующей среды;
– внутренняя энергия (отсчитываемая
от произвольного нулевого уровня);
– давление;
– удельный объем;
– ускорение силы тяжести;
– высота (отсчитываемая от произвольного
нулевого уровня);
– удельная потенциальная энергия;
– скорость течения;
– удельная кинетическая энергия;
– тепло, подведенное к системе;
– работа системы, не зависящая от переноса
массы (например, при движении стенок системы,
электрическая энергия, энергия вала двигателя).
Исследование общего уравнения (3) показывает, что аккумулирование энергии может осуществляться в результате изменения:
К тепловому аккумулированию энергии обычно относят случай (a), а также случай (b), если удельная внутренняя энергия рабочего тела выше, чем окружающей среды.
Если накопление и кинетической, и потенциальной энергии исключено ( , ) и если, кроме того, члены уравнения (3), соответствующие кинетической и потенциальной энергиям подводимой и отводимой масс, пренебрежимо малы, а работа ограничена движением поверхностей, ограничивающих систему, т. е. если
, (4)
где
– объем аккумулятора;
– давление в аккумуляторе, то уравнение
(3) преобразуется к виду, справедливому
для аккумулятора тепла:
. (5)
Используя определение энтальпии, имеем
, (6)
и, следовательно, энергетический баланс (1) принимает вид
. (7)
Соответственно баланс массы запишется как
Процессы
зарядки и разрядки описываются
в общем виде уравнениями (3) или (5)
и (8). В простых случаях возможно аналитическое
решение. В других, более сложных случаях
могут быть получены численные решения
(в особенности это относится к процессу
разрядки).
В соответствии с принятыми выше определениями и выводами можно провести классификацию аккумуляторов тепла.
Для выполнения своих функций аккумулирующая система должна иметь помимо аккумулирующих сосудов и их внутренних устройств также и внешнее оборудование. При тепловом аккумулировании (как в тепловых процессах промышленных установок, так и в районных отопительных системах) для зарядки и разрядки могут понадобиться насосы, теплообменники, испарители, клапаны, трубопроводы.
Основные варианты систем аккумулирования для энергетических установок показаны на рис. 9. В основу классификации положено деление на безнасосные и насосные системы аккумулирования энергии.
Безнасосные
системы аккумулирования
Дальнейшая классификация безнасосных систем аккумулирования связана с выделением двух групп:
Кроме того, следует отличать аккумулирование с постоянными параметрами, при котором аккумулирующая среда отбирается из процесса и вводится в него из аккумулятора в одной и той же точке цикла (так называемое «обратимое аккумулирование»), от аккумулирования с переменными параметрами, при котором ввод среды осуществляется в другой точке (ниже по потоку), или со значительно более низкими параметрами.
Насосные
системы аккумулирования
Один из них, например нижний, может быть заменен окружающей средой.
Насосные системы аккумулирования заряжаются обычно от электрической сети и поэтому могут быть подключены в любом месте сети. Таким образом, они могут и не входить в состав энергетической установки. Были предложены также входящие в состав энергоустановки насосные системы аккумулирования, заряжаемые механической энергией от газовой или паровой турбины.
Верхний аккумулятор обычно имеет параметры (давление, температуру) выше параметров окружающей среды, тогда как параметры нижнего примерно такие же, как и у окружающей среды, которая, таким образом, может служить нижним аккумулятором (системы аккумулирования с тепловым источником). Насосные системы аккумулирования могут быть спроектированы и так, что окружающая среда используется в качестве верхнего аккумулятора, тогда как параметры нижнего аккумулятора выбираются много ниже, чем у окружающей среды (системы аккумулирования с низкотемпературным теплоприемником). В этом случае тепло для процесса отбирается из окружающей среды, а нижний (низкотемпературный) аккумулятор отбирает отработанное тепло и нагревается. Плотность запасаемой эксергии таких систем с «отрицательной эксергией» может быть весьма высока (в пределе бесконечна при 0 °К).
Рассмотренная
выше классификация важна для
оценки эффективности системы
4.1. Энергетический баланс теплового аккумулятора
Информация о работе Энергетический баланс теплового аккумулятора