{"title":"НОВИЙ ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДУ СУМІШЕВОГО ХОЛОДОАГЕНТУ","authors":"М.Б. Кравченко, С.В. Кокул","doi":"10.15421/jchemtech.v31i2.278892","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Кріорефрижератори Джоуля-Томсона, що працюють на сумішевих робочих тілах, мають значні переваги перед холодильними машинами, які використовують чисті холодоагенти. В процесі оптимізації складу зеотропних сумішей холодоагентів необхідно враховувати особливості роботи компресорів об'ємної дії. Відомо, що подача поршневого компресора суттєво залежить від ступеня стиснення і тиску нагнітання компресора. Тому оптимізувати склад зеотропних сумішей холодоагентів за фіксованої молярної витрати, як це робиться в багатьох дослідженнях, недоцільно. У цій статті описано метод оптимізації роботи холодильної машини, що працює на п’ятикомпонентній зеотропній суміші холодоагентів. В якості цільової функції було обрано максимальну холодопродуктивність установки, побудованої на базі герметичного компресора TAG 2513Z, за температури об'єкта охолодження 120 К. Під час оптимізації варіювалися такі параметри: тиск нагнітання і всмоктування компресора, склад п’ятикомпонентної робочої суміші, а також температура перед дросельним вентилем і температура на вході в фазовий сепаратор. В результаті обробки результатів чисельного експерименту було отримано аналітичний вираз, який апроксимує роботу холодильної установки в залежності від восьми параметрів, що варіювалися. Це дозволило знайти оптимальний режим роботи холодильної машини, за якого досягається максимальна холодопродуктивність. За оптимального режиму роботи холодильної машини тиск всмоктування становить 2.35 бар, а тиск нагнітання – 16.0 бар. За оптимального складу робочої речовини досягається максимальна холодопродуктивність 147.7 Вт за витрати енергії компресором 2.36 кВт.","PeriodicalId":41282,"journal":{"name":"Journal of Chemistry and Technologies","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.5000,"publicationDate":"2023-07-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of Chemistry and Technologies","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.15421/jchemtech.v31i2.278892","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q4","JCRName":"CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY","Score":null,"Total":0}
НОВИЙ ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДУ СУМІШЕВОГО ХОЛОДОАГЕНТУ
Кріорефрижератори Джоуля-Томсона, що працюють на сумішевих робочих тілах, мають значні переваги перед холодильними машинами, які використовують чисті холодоагенти. В процесі оптимізації складу зеотропних сумішей холодоагентів необхідно враховувати особливості роботи компресорів об'ємної дії. Відомо, що подача поршневого компресора суттєво залежить від ступеня стиснення і тиску нагнітання компресора. Тому оптимізувати склад зеотропних сумішей холодоагентів за фіксованої молярної витрати, як це робиться в багатьох дослідженнях, недоцільно. У цій статті описано метод оптимізації роботи холодильної машини, що працює на п’ятикомпонентній зеотропній суміші холодоагентів. В якості цільової функції було обрано максимальну холодопродуктивність установки, побудованої на базі герметичного компресора TAG 2513Z, за температури об'єкта охолодження 120 К. Під час оптимізації варіювалися такі параметри: тиск нагнітання і всмоктування компресора, склад п’ятикомпонентної робочої суміші, а також температура перед дросельним вентилем і температура на вході в фазовий сепаратор. В результаті обробки результатів чисельного експерименту було отримано аналітичний вираз, який апроксимує роботу холодильної установки в залежності від восьми параметрів, що варіювалися. Це дозволило знайти оптимальний режим роботи холодильної машини, за якого досягається максимальна холодопродуктивність. За оптимального режиму роботи холодильної машини тиск всмоктування становить 2.35 бар, а тиск нагнітання – 16.0 бар. За оптимального складу робочої речовини досягається максимальна холодопродуктивність 147.7 Вт за витрати енергії компресором 2.36 кВт.