Гимназия 363 Фрунзенского района Выполнила: ученица 10А класса Стрельникова Татьяна Руководитель: учитель физики Орлова О.В. Санкт-Петербург 2011.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Гимназия 363 Фрунзенского района Выполнила: ученица 11А класса Стрельникова Татьяна Руководитель: учитель физики Орлова О.В. Санкт-Петербург 2011.
Advertisements

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ (ТН) С ПОВЫШЕННЫМ ОТОПИТЕЛЬНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ (ОК) Содержание: 2. Традиционный тепловой насос. 3. Принцип работы традиционного ТН. 4. Тепловой.
Тепловые насосы.
ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ И КОНДИЦИОНЕРЫ Подготовила И.А. Боярина.
Тепловые двигатели. Ещё в давние времена люди старались использовать энергию топлива для превращения её в механическую. В 17 в. был изобретён тепловой.
Выполнила учащаяся 10 класса МБОУЛ «ВУВК им. А. П. Киселева» Акинина Анна Александровна Руководитель Кашкина Людмила Викторовна Двигатель Стирлинга.
Тепловые насосы абсорбционного типа. Абсорбционные тепловые насосы (АБТН) являются высокоэффективным энергосберегающим оборудованием для теплоснабжения.
Тепловой двигатель.. Тепловым двигателем называется устройство, способное превращать полученное количество теплоты в механическую работу. Механическая.
«Основы энергоэффективности» (8 класс) Тепловые станции, их классификация, устройство и принцип работы.
Системы отопления в современном строительстве.
Тепловой двигатель Тепловой двигатель и его коэффициент полезного действия. Влияние тепловых двигателей на окружающую среду и способы уменьшения их вредного.
Применение тепловых насосов в Сибири Железногорск 2012 Работу выполнил: ученик 9 класса МКОУ СО школы 104 Гурин Александр.
Гимназия 363 Выполнила Ученица 11 «А» класса Ефремова Евгения Санкт - Петербург 2008.
LOGO Институт энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН) ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В РОССИИ Филиппов С.П., Дильман М.Д.,
Тепловой насос – это источник энергии для системы отопления и горячего водоснабжения, а также одновременно может служить источником для системы кондиционирования.
Проект Усовершенствование газовых отопительных приборов. Работу выполнили: Айдарова Д. Петриева А. Свистунов И. Презентацию выполнила: Петриева А. Ученики.
Презентация по физике : Выполнена : Тайновой М. В. Тайновой А. В. Учитель : Сергеева Елена Евгеньевна.
Применение первого закона термодинамики к различным изопроцессам Название процесса, постоянный параметр Неизменяющаяс я величина Запись первого закона.
Фреон для кондиционеров R410а. Хладагент в кондиционере Хладагент - рабочее тело, которое участвует в холодильном цикле, поглощая тепло от тел с низкой.
По виду процесса Замкнутого цикла агент циркулирует в замкнутом контуре Разомкнутого цикла агент полностью или частично выводится из установки.
Транксрипт:

Гимназия 363 Фрунзенского района Выполнила: ученица 10А класса Стрельникова Татьяна Руководитель: учитель физики Орлова О.В. Санкт-Петербург 2011

Тепловые насосы могут уменьшить глобальные выбросы углекислого газа на планете на 8%! Эквивалентом 8%-го сокращения глобального выброса углерода являются: посадка 50 миллионов гектаров леса, сокращение количества машин на дорогах на 52 миллиона единиц, сокращение потребления бензина на 780 миллионов тонн ежегодно ликвидация угольной паровой турбины мощностью 244 ГВт, работающей 8400 часов в год, Источник: Renewable energy for a cleaner futureRenewable energy for a cleaner future

Цель работы: Изучить принцип работы теплового насоса Задачи : 1.рассмотреть физические основы работы теплового насоса; 2.описать принцип действия теплового насоса; 3.классифицировать источники энергии для тепловых насосов; 4.определить производительность и кпд теплового насоса; 5.найти преимущества и недостатки данного устройства; 6.определитьгеографию применения тепловых насосов за рубежом и в нашей стране;

Физические основы работы теплового насоса Полтора века назад британский физик Уильям Томсон (лорд Кельвин ) придумал устройство под названием «умножитель тепла» - тепловой насос, основанное на следующих физических явлениях: вещество затрачивает энергию при испарении и отдаёт энергию при конденсации, температура кипения вещества изменяется вместе с давлением.

Опытные обоснования 1. Поглощение тепла при испарении

Опытные обоснования 2. Выделение тепла при конденсации

Тепловой насос работает по принципу цикла Карно, впервые описанном еще в 1824 году Q 1 =Q 2 +A

Состав теплового насоса Тепловой насос состоит из 4 основных аппаратов: 1. Испаритель 2. Конденсатор 3. Компрессор (повышение давления и температуры фреона) 4. Дроссельный клапан (понижение давления и температуры фреона) Испаритель и конденсатор – это теплообменники. Рабочее вещество для тепловых насосов то же, что и для холодильников – хладагент (фреон).

Виды тепловых насосов Источником низко потенциального тепла может служить грунт, грунтовые воды, артезианская скважина, скальная порода, озеро, река, море, океан и даже канализационные стоки или выход тёплого воздуха из системы вентиляции какого-либо промышленного предприятия.

Схема теплового насоса

Принцип работы теплового насоса Принцип работы теплового насоса основан на том, что хладагент испаряется в камере с низким давлением и температурой и конденсируется в камере с высоким давлением и температурой, осуществляя, таким образом, перенос энергии (тепла) от холодного тела к нагретому, то есть в направлении, в котором самопроизвольный теплообмен невозможен.

Коэффициентом преобразования теплоты – КПТ Соотношение вырабатываемой тепловой энергии и потребляемой электрической называется коэффициентом преобразования теплоты – КПТ, и служит показателем эффективности теплового насоса. Тепловой насос способен «накачать» в помещение (в процентах от затраченной электроэнергии для работы компрессора) от 200 % до 600 % низко-потенциальной тепловой энергии.

При производстве тепла, тепловой насос 75 % энергии получает из окружающей среды. Таким образом, при использовании теплового насоса мы платим только за те 25% энергии, которые необходимы для работы компрессора. А остальная энергия достается нам бесплатно.

Преимущества и недостатки тепловых насосов ПреимуществаНедостатки 1.Экономичность 2.Экологичность 3.Надежность и долговечность 4.Безопасность 5.Комфорт 6.дизайн 1.Большую стоимость установленного оборудования 2.обратная зависимость его эффективности от перепада температур между источником теплоты и потребителем

География использования -в США ежегодно производится около 1 млн. тепловых насосов, которые устанавливаются в новых зданиях или заменяют собой старую отопительную систему, причем при строительстве новых общественных зданий используются исключительно тепловые насосы. Эта норма была закреплена Федеральным законодательством США. -в Швеции 70% тепла обеспечивается тепловыми насосами; -в Швейцарии эксплуатируется свыше тепловых насосов -в Германии предусмотрена дотация государства на установку тепловых насосов; По прогнозам Мирового Энергетического Комитета, к 2020 году в развитых странах мира теплоснабжение с использованием тепловых насосов составит 75%.

Тепловой насос в России Поселок Рощино Лен.обл.

Тепловой насос в России Поселок Комарово Лен.обл.

Тепловой насос в России Поселок Грузино Лен.обл.

Тепловой насос в России г.Токсово Лен.обл.

Тепловой насос в России Поселок Солнечное Лен.обл.

Тепловой насос в России Коллекторная группа первичного контура Выходные ПНД-трубы первичного контура, уложенного на дно непромерзающего водоема Г.Выборг Источник тепла – непромерзающий водоем (озеро)

Тепловой насос в России Г.Железнодорожный Московская обл. источник тепла – земляной коллектор длиной 200 м, расположенный по периметру участка, и глубиной залегания м;

Тепловой насос в России Школа 3, г. Коломна год постройки – 1903, находится в особо охраняемой зоне – территории Коломенского Кремля источник тепла – две артезианские скважины Источник:

Сегодня использование низко потенциальной энергии земли, воды, воздуха - это один из наиболее эффективнейших способов снизить уровень теплового загрязнения планеты Земля и предоставить людям эффективную и экономичную альтернативу традиционным системам жизнеобеспечения.