SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Суперэжектор
или способ безударного сложения потоков жидкости или газа.
Открыт способ безударного сложения потоков жидкости или газа и
изготовлено устройство, в котором он реализуется. В устройстве нет камеры
смешения потоков, поэтому потерь на смешивания в нем нет. В
суперэжекторе складывается эксэргия потоков, поэтому назовем его
эксэрготрансформатором. Коэффициент инжекции может быть от 1 до 8.
Устройство заменит низкоэффективные эжектора, элеваторы и инжекторы.
Применение эксэрготрансформатора в энергетике, создает множество новых
энергосберегающих технологий.
Проблема.
Существующие эжекторы, инжекторы, гидроэлеваторы широко применяются
в различных отраслях промышленности, что подтверждает незаменимость их
свойств. Основной недостаток эжекторов – это необратимые потери на так
называемый «удар» в камере смешения, которые пропорциональные
коэффициенту инжекции. В камере смешения возникают противоточные
турбулентные вихре, поглощающие кинетическую энергию рабочего потока.
При малых коэффициентах инжекции эжектор эффективный, но при
коэффициенте инжекции более трех он превращается в дроссель, в камере
смешения которого основная часть кинетической энергии рабочего потока
превращается в тепло. Расчет струйного эжектора основан на эмпирических
формулах. Процесс превращения кинетической энергии в тепло подобен
столкновению абсолютно не упругих шаров, поэтому и называется потери на
«удар». Низкий КПД эжектора не устраним, так как максимальная скорость в
эжекторе на выходе из сопла, поэтому возле сопла максимальное разряжение,
из - за которого образуется вихрь, поглощающий кинетическую энергию.
Решение проблемы.
Открыт способ безударного сложения потоков газа и изготовлено
устройство, в котором он реализуется. В устройстве нет камеры смешения
потоков, поэтому противоточные турбулентные вихре в нем возникнуть не
могут. Устройство и способ представляют собой Ноу - Хау. Суперэжектор
(эксэрготрансформатор) это принципиально новое устройство, которое не
только заменит существующие эжектора, но и создаст сотни новых
энергоэффективные технологий в энергетики.
Планируемый выход на рынок.
Необходимо, не раскрывая Ноу-хау как можно дольше.
Разработать и освоить производство максимально большое количество
различных энергосберегающих и энергоэффективных
эксэрготрансформаторных технологий. Смысл в том, что эффект от
внедрения эксэрготрансформатора будет огромный, поэтому будут
попытки дальнейшего усовершенствования технологий на его
применении, поэтому необходимо быть всегда впереди.
Финансовые вопросы.
Заключается договор с инвестором, по которому управление проектом
передается инвестору. Совместно участвуем в проектировании,
изготовлении и испытании рабочих вариантов образцы продукции. По
результатам испытания, образцы направляются в серийное производство.
Расчет
обратимых процессов в эксэрготрансформаторе.
Примем начальные условия.
Параметры наружного воздуха: Тн. = 288°К. Рн. =100000Па. V=0,8352м2/кг.
Параметры рабочего воздуха: Тр.=859,6°К. Рр. =189300Па.
Удельную теплоемкость примем постоянную: Ср. = 1КД/кг. град.
Теоретически обратимые процессы могут быть при неизменной массе,
участвующего в процессе изменения состояния рабочего тела или равенстве
масс пассивного и активного тела, поэтому примем, что на один килограмм
рабочего воздуха всасывается в эксэрготрансформатор один килограмм
наружного воздуха.
Иллюстрация расчета и происходящих процессов изменения состояния газа,
показана в T-S диаграмме.
Рабочий воздух в процессе 1-2 адиабатном расширении достигает звуковой
скорости и входит в канал эксэрготрансформатора с температурой
Та.=716,2°К. и давлением Ра. =100000Па. Двигаясь в канале, рабочий газ
создает в нем критическое разряжение «потенциальную яму» процесс 2-4.
Наружный воздух, реализуя разряжение «потенциальной ямы» процесс 5-6,
со звуковой скоростью входит в канал эксэрготрансформатора, где
встречается с рабочим газом.
Свойство потенциальной ямы таково, что рабочее тело, проходя
потенциальную яму, не изменяет свои параметры. Сумма свойств,
проходящих «потенциальную яму» двух тел, также остается неизменной.
Процесс энергообмена состоит в следующем: Рабочий газ, выходя из
потенциальной ямы, изотермически сжимается процесс - линия 4-4, отдавая
тепло холодному воздуху в процессе 6-5. Холодный воздух, получив тепло,
возвращается в исходное состояние, т.е. его давление, температура и
удельный объём соответствуют первоначальному состоянию точки 5.
Одновременно дублируется изотермический процесс – линия 1-1.
Результат этих процессов:
Возросла кинетическая энергия рабочего газа процесс 1- 12, за счет
преобразования тепла в эксэргию. (Обратный процесс в холодильнике).
А = 1,015×(859,6 – 620) = 1.015×239.6 = 243.2 КДж.
Точка 9 является центром сложения, относительно которого изобары равны:
7-9 = 9-11= 199.4.
Точка 9 является центром сложения, относительно которого изохоры равны:
5-9 = 9-10 = 257.
Избыточная кинетическая энергия 1-3 складывается с энергией точки 9, и
получаем полную кинетическую энергию точка 10.
(859.6 – 802): 2 + 545 = 28.8 +545 = 573,8.
Проверим баланс на входе и выходе из канала эксэрготрансформатора.
На входе:
G =1кг. рабочего воздуха с кинетической энергией
Ак. = Ср(859.6 – 716.2) = 1,015× 143,4 = 145,6КДж.
G =1кг. наружного воздуха с кинетической энергией, полученной за счет
энергии рабочего воздуха. Ак = Ср(288 – 240) = Ср× 48 = 48,7КДж.
Итого: Ат. об. = 145,6 +48,7 = 194,3КДж.
На выходе:
G = 2кг. Тв.= 573,8°К. Ак. = Ср(573.8 – 454.2) × 2 = 243.2КДж.
Увеличения эксэргии произошло за счет разности температур рабочего
воздуха и наружного воздуха. Аэ = Ср(716 -620) =97,4КДж.
Часть кинетической энергии остаётся неизменной процессе изменения
состояния: А.неизменная =(859,6 - 802) × 1,015 = 58,5КДж.
Расчет
необратимых процессов в эксэрготрансформаторе.
Примем начальные условия.
Параметры наружного воздуха: Тн. = 288°К. Рн. =100000Па. V=0,8352м2/кг.
Параметры рабочего воздуха: Тр.=1059°К. Рр. =393000Па.
Удельную теплоемкость примем постоянную: Ср. = 1КД/кг. град.
Необратимость процесса вызвана тем, что масса всасываемого воздуха может
превосходить массу рабочего тела, а на оборот, физически невозможно.
Примем, что на один килограмм рабочего воздуха всасывается в
эксэрготрансформатор два килограмма наружного воздуха.
Иллюстрация расчета происходящих процессов изменения состояния газа,
показана в T-S диаграмме.
Рабочий воздух в процессе 1-2 адиабатном расширении достигает
сверхзвуковой скорости и входит в канал эксэрготрансформатора с
температурой Та=716,2°К и давлением Ра. =100000Па. Двигаясь в канале,
рабочий газ создает в нем критическое разряжение «потенциальную яму»
процесс 2- 3.
Наружный воздух, реализуя разряжение «потенциальной ямы», процесс 5-6,
со звуковой скоростью входит в канал эксэрготрансформатора, в котором
начинается его энергообмен с рабочим газом.
Процесс энергообмена состоит в следующем: Рабочий газ, выходя из
потенциальной ямы, изотермически сжимается, процесс - линия 3-4, отдавая
тепло холодному воздуху, процесс 6-5. Холодный воздух, получив тепло,
возвращается в исходное состояние, т.е. его давление, температура и
удельный объём соответствуют первоначальному состоянию точки 5.
Одновременно дублируется изотермический процесс – линия 1-1и 4-4.
В движущемся потоке рассмотрим характерную точку 10, в которой
заканчивается процесс изотермического сжатия рабочего газа, параметры
точки следующие: Р.=189300Па, Т=744,4 °К. и кинетическая энергия потоков
1- 3. Ак.=(1059-620) × 1,015 = 439×1,015 =445,6КДж.
Аналогично обратимому процессу, происходит сложения потоков в точке 9,
с параметрами Р=189300Па, V=0,8352кг/м2, Т=545°К. и кинетическую
энергию Ак. = (1059-802) × 1,015 = 260,8КДж.
Учитывая, что масса холодного воздуха 2кг, а горячего 1кг, то второй
килограмм холодного воздуха нагревается за счет изотермического сжатия
кинетической энергии Ак. Процесс по линии 9. Определяем выделившуюся
теплоту изотермического сжатия и найдем на изобаре Р. = 189300 Па. точку 8
с температурой Т.=416,5°К, по которой найдем точку 11 адиабатного
расширения общего потока, параметры которой Р.= 100000Па, Т=347°К.
Результат этих процессов:
Затраченная кинетическая энергия рабочего газа процесс 1- 2, равная
(1059 – 716,2) × 1 × 1,015 = 342,8× 1,015 = 347,9КДж. возросла
за счет преобразования тепла в эксэргию.
Аоб. = (545-347) ×3× 1,015 = 594 КДж.
Увеличение эксэргии в процессах равно 594 – 347,9 = 246КДж.
Ждем вопросов и предложений.

More Related Content

What's hot

презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.mkril
 
презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.kriloveckiyy
 
презентация камеры сгорания. (1)
презентация камеры сгорания. (1)презентация камеры сгорания. (1)
презентация камеры сгорания. (1)mkril
 
презентация универсального двигателя.
презентация универсального двигателя.презентация универсального двигателя.
презентация универсального двигателя.kriloveckiyy
 
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.
презентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.презентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.kriloveckiyy
 
презентация газовоздушного турбодвигателя.
презентация газовоздушного турбодвигателя.презентация газовоздушного турбодвигателя.
презентация газовоздушного турбодвигателя.mkril
 
презентация каталог
презентация каталогпрезентация каталог
презентация каталогVital3000
 
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа. копия
презентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.   копияпрезентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.   копия
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа. копияkriloveckiyy
 
презентация эксэрготрансформаторного универсального двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного универсального двигателя.презентация эксэрготрансформаторного универсального двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного универсального двигателя.mkril
 
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа. копия
презентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.   копияпрезентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.   копия
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа. копияmkril
 
Teplovie dvigateli _
Teplovie dvigateli _Teplovie dvigateli _
Teplovie dvigateli _kuschnadja
 
презентация газовоздушного турбодвигателя.
презентация газовоздушного турбодвигателя.презентация газовоздушного турбодвигателя.
презентация газовоздушного турбодвигателя.mkril
 
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.mkril
 
презентация эксэрготрансформаторного пврд.
презентация эксэрготрансформаторного пврд.презентация эксэрготрансформаторного пврд.
презентация эксэрготрансформаторного пврд.kriloveckiyy
 
лекция №8
лекция №8лекция №8
лекция №8student_kai
 

What's hot (19)

презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.
 
презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.презентация камеры сгорания.
презентация камеры сгорания.
 
Steampower
SteampowerSteampower
Steampower
 
презентация камеры сгорания. (1)
презентация камеры сгорания. (1)презентация камеры сгорания. (1)
презентация камеры сгорания. (1)
 
презентация универсального двигателя.
презентация универсального двигателя.презентация универсального двигателя.
презентация универсального двигателя.
 
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.
презентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.презентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.
 
презентация газовоздушного турбодвигателя.
презентация газовоздушного турбодвигателя.презентация газовоздушного турбодвигателя.
презентация газовоздушного турбодвигателя.
 
презентация каталог
презентация каталогпрезентация каталог
презентация каталог
 
Steampower
SteampowerSteampower
Steampower
 
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа. копия
презентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.   копияпрезентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.   копия
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа. копия
 
презентация эксэрготрансформаторного универсального двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного универсального двигателя.презентация эксэрготрансформаторного универсального двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного универсального двигателя.
 
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа. копия
презентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.   копияпрезентация  авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа.   копия
презентация авиационного двигателя сверхвысоких пораметров газа. копия
 
SteamPower
SteamPowerSteamPower
SteamPower
 
Teplovie dvigateli _
Teplovie dvigateli _Teplovie dvigateli _
Teplovie dvigateli _
 
29209p
29209p29209p
29209p
 
презентация газовоздушного турбодвигателя.
презентация газовоздушного турбодвигателя.презентация газовоздушного турбодвигателя.
презентация газовоздушного турбодвигателя.
 
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
 
презентация эксэрготрансформаторного пврд.
презентация эксэрготрансформаторного пврд.презентация эксэрготрансформаторного пврд.
презентация эксэрготрансформаторного пврд.
 
лекция №8
лекция №8лекция №8
лекция №8
 

Viewers also liked

Työeläke ja sen perustehtävä sosiaaliturvajärjestelmässä
Työeläke ja sen perustehtävä sosiaaliturvajärjestelmässäTyöeläke ja sen perustehtävä sosiaaliturvajärjestelmässä
Työeläke ja sen perustehtävä sosiaaliturvajärjestelmässäTyöeläkevakuuttajat Tela
 
TIK Bab 2 Semester 1 Kelas 9
TIK Bab 2 Semester 1 Kelas 9TIK Bab 2 Semester 1 Kelas 9
TIK Bab 2 Semester 1 Kelas 9saddam_dam
 
Capitulo i
Capitulo iCapitulo i
Capitulo isedruol
 
Codigo Penal
Codigo PenalCodigo Penal
Codigo Penalxxx14769
 
La información en internet
La información en internetLa información en internet
La información en internetmaylikct
 
пуговичный мир
пуговичный мирпуговичный мир
пуговичный мирKsenya Petrunina
 
TIK Bab 4 kelas 9
TIK Bab 4 kelas 9TIK Bab 4 kelas 9
TIK Bab 4 kelas 9saddam_dam
 
TIK Bab 5 Kelas 9
TIK Bab 5 Kelas 9TIK Bab 5 Kelas 9
TIK Bab 5 Kelas 9saddam_dam
 
инвестиционная презентация V3
инвестиционная презентация V3инвестиционная презентация V3
инвестиционная презентация V3Семен Плясцов
 
1.30.nadirogullari ile yapilan savaslar islam tarihi il üniversitesi kopie
1.30.nadirogullari ile yapilan savaslar islam tarihi il üniversitesi kopie1.30.nadirogullari ile yapilan savaslar islam tarihi il üniversitesi kopie
1.30.nadirogullari ile yapilan savaslar islam tarihi il üniversitesi kopieColorado Theology University
 
Разработчик программного обеспечения
Разработчик программного обеспеченияРазработчик программного обеспечения
Разработчик программного обеспеченияAlisSova
 

Viewers also liked (20)

Programa gerencia de proyectos de i&d
Programa gerencia de proyectos de i&d Programa gerencia de proyectos de i&d
Programa gerencia de proyectos de i&d
 
Työeläke ja sen perustehtävä sosiaaliturvajärjestelmässä
Työeläke ja sen perustehtävä sosiaaliturvajärjestelmässäTyöeläke ja sen perustehtävä sosiaaliturvajärjestelmässä
Työeläke ja sen perustehtävä sosiaaliturvajärjestelmässä
 
TIK Bab 2 Semester 1 Kelas 9
TIK Bab 2 Semester 1 Kelas 9TIK Bab 2 Semester 1 Kelas 9
TIK Bab 2 Semester 1 Kelas 9
 
Biswa.new
Biswa.newBiswa.new
Biswa.new
 
Capitulo i
Capitulo iCapitulo i
Capitulo i
 
лекции
лекциилекции
лекции
 
Mercadeo industrial
Mercadeo industrialMercadeo industrial
Mercadeo industrial
 
Codigo Penal
Codigo PenalCodigo Penal
Codigo Penal
 
Audioforo
AudioforoAudioforo
Audioforo
 
La información en internet
La información en internetLa información en internet
La información en internet
 
пуговичный мир
пуговичный мирпуговичный мир
пуговичный мир
 
TIK Bab 4 kelas 9
TIK Bab 4 kelas 9TIK Bab 4 kelas 9
TIK Bab 4 kelas 9
 
Siervo sufriente judio
Siervo sufriente judioSiervo sufriente judio
Siervo sufriente judio
 
TIK Bab 5 Kelas 9
TIK Bab 5 Kelas 9TIK Bab 5 Kelas 9
TIK Bab 5 Kelas 9
 
Boletin paz
Boletin pazBoletin paz
Boletin paz
 
Recursos y herramientas con un uso pedagógico
Recursos y herramientas con un uso pedagógicoRecursos y herramientas con un uso pedagógico
Recursos y herramientas con un uso pedagógico
 
инвестиционная презентация V3
инвестиционная презентация V3инвестиционная презентация V3
инвестиционная презентация V3
 
1.30.nadirogullari ile yapilan savaslar islam tarihi il üniversitesi kopie
1.30.nadirogullari ile yapilan savaslar islam tarihi il üniversitesi kopie1.30.nadirogullari ile yapilan savaslar islam tarihi il üniversitesi kopie
1.30.nadirogullari ile yapilan savaslar islam tarihi il üniversitesi kopie
 
La informacion
La informacionLa informacion
La informacion
 
Разработчик программного обеспечения
Разработчик программного обеспеченияРазработчик программного обеспечения
Разработчик программного обеспечения
 

Similar to презентация эксэрготрансформатора.

призентация эксэрготрансформаторного двигателя.
призентация эксэрготрансформаторного двигателя.призентация эксэрготрансформаторного двигателя.
призентация эксэрготрансформаторного двигателя.mkril
 
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.mkril
 
презентация авиационного двигателя. 1
презентация авиационного двигателя. 1презентация авиационного двигателя. 1
презентация авиационного двигателя. 1kriloveckiyy
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.kriloveckiyy
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.kriloveckiyy
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.kriloveckiyy
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.kriloveckiyy
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.kriloveckiyy
 
презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.mkril
 
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.kriloveckiyy
 
презентация авиационного двигателя.
презентация авиационного двигателя.презентация авиационного двигателя.
презентация авиационного двигателя.kriloveckiyy
 
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет. ...
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет. ...гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет. ...
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет. ...mkril
 
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.kriloveckiyy
 
призентация гиперзвукового двигателя.
призентация гиперзвукового двигателя.призентация гиперзвукового двигателя.
призентация гиперзвукового двигателя.kriloveckiyy
 
презентация Тепловых насосов, 2009год
презентация Тепловых насосов, 2009годпрезентация Тепловых насосов, 2009год
презентация Тепловых насосов, 2009годOleksandr Dzyuba
 

Similar to презентация эксэрготрансформатора. (16)

призентация эксэрготрансформаторного двигателя.
призентация эксэрготрансформаторного двигателя.призентация эксэрготрансформаторного двигателя.
призентация эксэрготрансформаторного двигателя.
 
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет.
 
презентация авиационного двигателя. 1
презентация авиационного двигателя. 1презентация авиационного двигателя. 1
презентация авиационного двигателя. 1
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.
 
askcap.ru
askcap.ruaskcap.ru
askcap.ru
 
призентация.
призентация.призентация.
призентация.
 
презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.
 
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.
 
презентация авиационного двигателя.
презентация авиационного двигателя.презентация авиационного двигателя.
презентация авиационного двигателя.
 
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет. ...
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет. ...гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет. ...
гиперзвуковой тепловой двигатель для ударных беспилотников и крылатых ракет. ...
 
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.презентация  термодинамического ускорителя потоков газа.
презентация термодинамического ускорителя потоков газа.
 
призентация гиперзвукового двигателя.
призентация гиперзвукового двигателя.призентация гиперзвукового двигателя.
призентация гиперзвукового двигателя.
 
презентация Тепловых насосов, 2009год
презентация Тепловых насосов, 2009годпрезентация Тепловых насосов, 2009год
презентация Тепловых насосов, 2009год
 

презентация эксэрготрансформатора.

  • 1. Суперэжектор или способ безударного сложения потоков жидкости или газа. Открыт способ безударного сложения потоков жидкости или газа и изготовлено устройство, в котором он реализуется. В устройстве нет камеры смешения потоков, поэтому потерь на смешивания в нем нет. В суперэжекторе складывается эксэргия потоков, поэтому назовем его эксэрготрансформатором. Коэффициент инжекции может быть от 1 до 8. Устройство заменит низкоэффективные эжектора, элеваторы и инжекторы. Применение эксэрготрансформатора в энергетике, создает множество новых энергосберегающих технологий.
  • 2. Проблема. Существующие эжекторы, инжекторы, гидроэлеваторы широко применяются в различных отраслях промышленности, что подтверждает незаменимость их свойств. Основной недостаток эжекторов – это необратимые потери на так называемый «удар» в камере смешения, которые пропорциональные коэффициенту инжекции. В камере смешения возникают противоточные турбулентные вихре, поглощающие кинетическую энергию рабочего потока. При малых коэффициентах инжекции эжектор эффективный, но при коэффициенте инжекции более трех он превращается в дроссель, в камере смешения которого основная часть кинетической энергии рабочего потока превращается в тепло. Расчет струйного эжектора основан на эмпирических формулах. Процесс превращения кинетической энергии в тепло подобен столкновению абсолютно не упругих шаров, поэтому и называется потери на «удар». Низкий КПД эжектора не устраним, так как максимальная скорость в эжекторе на выходе из сопла, поэтому возле сопла максимальное разряжение, из - за которого образуется вихрь, поглощающий кинетическую энергию. Решение проблемы. Открыт способ безударного сложения потоков газа и изготовлено устройство, в котором он реализуется. В устройстве нет камеры смешения потоков, поэтому противоточные турбулентные вихре в нем возникнуть не могут. Устройство и способ представляют собой Ноу - Хау. Суперэжектор (эксэрготрансформатор) это принципиально новое устройство, которое не только заменит существующие эжектора, но и создаст сотни новых энергоэффективные технологий в энергетики.
  • 3. Планируемый выход на рынок. Необходимо, не раскрывая Ноу-хау как можно дольше. Разработать и освоить производство максимально большое количество различных энергосберегающих и энергоэффективных эксэрготрансформаторных технологий. Смысл в том, что эффект от внедрения эксэрготрансформатора будет огромный, поэтому будут попытки дальнейшего усовершенствования технологий на его применении, поэтому необходимо быть всегда впереди. Финансовые вопросы. Заключается договор с инвестором, по которому управление проектом передается инвестору. Совместно участвуем в проектировании, изготовлении и испытании рабочих вариантов образцы продукции. По результатам испытания, образцы направляются в серийное производство.
  • 4.
  • 5. Расчет обратимых процессов в эксэрготрансформаторе. Примем начальные условия. Параметры наружного воздуха: Тн. = 288°К. Рн. =100000Па. V=0,8352м2/кг. Параметры рабочего воздуха: Тр.=859,6°К. Рр. =189300Па. Удельную теплоемкость примем постоянную: Ср. = 1КД/кг. град. Теоретически обратимые процессы могут быть при неизменной массе, участвующего в процессе изменения состояния рабочего тела или равенстве масс пассивного и активного тела, поэтому примем, что на один килограмм рабочего воздуха всасывается в эксэрготрансформатор один килограмм наружного воздуха. Иллюстрация расчета и происходящих процессов изменения состояния газа, показана в T-S диаграмме. Рабочий воздух в процессе 1-2 адиабатном расширении достигает звуковой скорости и входит в канал эксэрготрансформатора с температурой Та.=716,2°К. и давлением Ра. =100000Па. Двигаясь в канале, рабочий газ создает в нем критическое разряжение «потенциальную яму» процесс 2-4. Наружный воздух, реализуя разряжение «потенциальной ямы» процесс 5-6, со звуковой скоростью входит в канал эксэрготрансформатора, где встречается с рабочим газом. Свойство потенциальной ямы таково, что рабочее тело, проходя потенциальную яму, не изменяет свои параметры. Сумма свойств, проходящих «потенциальную яму» двух тел, также остается неизменной. Процесс энергообмена состоит в следующем: Рабочий газ, выходя из потенциальной ямы, изотермически сжимается процесс - линия 4-4, отдавая тепло холодному воздуху в процессе 6-5. Холодный воздух, получив тепло, возвращается в исходное состояние, т.е. его давление, температура и удельный объём соответствуют первоначальному состоянию точки 5. Одновременно дублируется изотермический процесс – линия 1-1.
  • 6. Результат этих процессов: Возросла кинетическая энергия рабочего газа процесс 1- 12, за счет преобразования тепла в эксэргию. (Обратный процесс в холодильнике). А = 1,015×(859,6 – 620) = 1.015×239.6 = 243.2 КДж. Точка 9 является центром сложения, относительно которого изобары равны: 7-9 = 9-11= 199.4. Точка 9 является центром сложения, относительно которого изохоры равны: 5-9 = 9-10 = 257. Избыточная кинетическая энергия 1-3 складывается с энергией точки 9, и получаем полную кинетическую энергию точка 10. (859.6 – 802): 2 + 545 = 28.8 +545 = 573,8. Проверим баланс на входе и выходе из канала эксэрготрансформатора. На входе: G =1кг. рабочего воздуха с кинетической энергией Ак. = Ср(859.6 – 716.2) = 1,015× 143,4 = 145,6КДж. G =1кг. наружного воздуха с кинетической энергией, полученной за счет энергии рабочего воздуха. Ак = Ср(288 – 240) = Ср× 48 = 48,7КДж. Итого: Ат. об. = 145,6 +48,7 = 194,3КДж. На выходе: G = 2кг. Тв.= 573,8°К. Ак. = Ср(573.8 – 454.2) × 2 = 243.2КДж. Увеличения эксэргии произошло за счет разности температур рабочего воздуха и наружного воздуха. Аэ = Ср(716 -620) =97,4КДж. Часть кинетической энергии остаётся неизменной процессе изменения состояния: А.неизменная =(859,6 - 802) × 1,015 = 58,5КДж.
  • 7.
  • 8. Расчет необратимых процессов в эксэрготрансформаторе. Примем начальные условия. Параметры наружного воздуха: Тн. = 288°К. Рн. =100000Па. V=0,8352м2/кг. Параметры рабочего воздуха: Тр.=1059°К. Рр. =393000Па. Удельную теплоемкость примем постоянную: Ср. = 1КД/кг. град. Необратимость процесса вызвана тем, что масса всасываемого воздуха может превосходить массу рабочего тела, а на оборот, физически невозможно. Примем, что на один килограмм рабочего воздуха всасывается в эксэрготрансформатор два килограмма наружного воздуха. Иллюстрация расчета происходящих процессов изменения состояния газа, показана в T-S диаграмме. Рабочий воздух в процессе 1-2 адиабатном расширении достигает сверхзвуковой скорости и входит в канал эксэрготрансформатора с температурой Та=716,2°К и давлением Ра. =100000Па. Двигаясь в канале, рабочий газ создает в нем критическое разряжение «потенциальную яму» процесс 2- 3. Наружный воздух, реализуя разряжение «потенциальной ямы», процесс 5-6, со звуковой скоростью входит в канал эксэрготрансформатора, в котором начинается его энергообмен с рабочим газом. Процесс энергообмена состоит в следующем: Рабочий газ, выходя из потенциальной ямы, изотермически сжимается, процесс - линия 3-4, отдавая тепло холодному воздуху, процесс 6-5. Холодный воздух, получив тепло, возвращается в исходное состояние, т.е. его давление, температура и удельный объём соответствуют первоначальному состоянию точки 5. Одновременно дублируется изотермический процесс – линия 1-1и 4-4.
  • 9. В движущемся потоке рассмотрим характерную точку 10, в которой заканчивается процесс изотермического сжатия рабочего газа, параметры точки следующие: Р.=189300Па, Т=744,4 °К. и кинетическая энергия потоков 1- 3. Ак.=(1059-620) × 1,015 = 439×1,015 =445,6КДж. Аналогично обратимому процессу, происходит сложения потоков в точке 9, с параметрами Р=189300Па, V=0,8352кг/м2, Т=545°К. и кинетическую энергию Ак. = (1059-802) × 1,015 = 260,8КДж. Учитывая, что масса холодного воздуха 2кг, а горячего 1кг, то второй килограмм холодного воздуха нагревается за счет изотермического сжатия кинетической энергии Ак. Процесс по линии 9. Определяем выделившуюся теплоту изотермического сжатия и найдем на изобаре Р. = 189300 Па. точку 8 с температурой Т.=416,5°К, по которой найдем точку 11 адиабатного расширения общего потока, параметры которой Р.= 100000Па, Т=347°К. Результат этих процессов: Затраченная кинетическая энергия рабочего газа процесс 1- 2, равная (1059 – 716,2) × 1 × 1,015 = 342,8× 1,015 = 347,9КДж. возросла за счет преобразования тепла в эксэргию. Аоб. = (545-347) ×3× 1,015 = 594 КДж. Увеличение эксэргии в процессах равно 594 – 347,9 = 246КДж.
  • 10. Ждем вопросов и предложений.