skip to Main Content

تحلیل اگزرژی قراردادی مرسوم و پیشرفته یک سیستم انژکتور تبرید(سردساز)

عنوان انگلیسی: Conventional and advanced exergy analysis of an ejector refrigeration system
سال نشر: ۲۰۱۵
نویسنده: Jianyong Chen,Hans Havtun,Björn Palm
تعداد صفحه فارسی: ۱۱ – تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳
دانشگاه: Division of Applied Thermodynamics and Refrigeration, Department of Energy Technology, Royal Institute of Technology (KTH), Brinellvägen 68, SE-100 44 Stockholm, Sweden
نشریه: Process Safety and Environmental Protection
کیفیت ترجمه: اقتصادی

چکیده

این مقاله یک بررسی جامع از یک سیستم تبرید انژکتور با استفاده از تحلیل اکسرژی پیشرفته و مرسوم ارائه می‌کند. تقسیم تخریب اکسرژی درون هر جز سیستم به بخش‌های داخلی / خارجی و قابل اجتناب اطلاعات مفید دیگری را فراهم می‌کند و کیفیت تحلیل اگزرژی را بهبود می‌بخشد. جزییات دقیق بخش‌های تخریب اکسرژی به صورت آماری نشان‌داده شده‌است. تحلیل اگزرژی معمولی نشان می‌دهد که حدود نیمی از کل تخریب اکسرژی به وسیله انژکتور و در حدود یک چهارم در ژنراتور اتفاق می‌افتد. تحلیل اکسرژی پیشرفته نشان‌دهنده تعاملات قوی بین اجزای سیستم است. انژکتور دارای بالاترین اولویت برای بهبود است و پس از آن مولد بخار و سپس ژنراتور قرار می‌گیرند. اختلاف دما در مولد بخار بیش‌ترین تاثیر را بر تخریب اکسرژی دارد در مقایسه با آن در ژنراتور و تبخیر کننده، و راندمان انژکتور برای تخریب اکسرژی بسیار مهم هستند. عملکرد سیستم می‌تواند تا حد زیادی از طریق بهبود انژکتور و مولد بخار و همچنین ژنراتور افزایش یابد.

Abstract

This paper presents a comprehensive investigation of an ejector refrigeration system using conventional and advanced exergy analysis. Splitting the exergy destruction within each system component into endogenous/exogenous and avoidable/unavoidable parts provides additional useful information and improves the quality of the exergy analysis. Detailed calculations of the exergy destruction parts are schematically illustrated. Conventional exergy analysis indicates that about half of the total exergy destruction is caused by the ejector and about one quarter occurs in the generator. The advanced exergy analysis reflects the strong interactions between system components. The ejector has the highest priority to be improved, followed by the condenser and then the generator. The temperature difference in the condenser has the largest influence on the exergy destruction compared to that in the generator and the evaporator, and the ejector efficiencies are also very crucial for the exergy destr
امتیاز شما:
(No Ratings Yet)
Back To Top