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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
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Convertir la energía eólica en energía térmica. Explotación conjunta de una central eólica y un tubo de vórtice. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes alternativas de energía

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En la fig. 2.3.1.

El nodo energético de la instalación es un aerogenerador de potencia N=10kW, similar al descrito en esta memoria. La instalación funciona en modo calefacción y refrigeración. Para organizar tales regímenes, especialmente la refrigeración, se propone utilizar un tubo de vórtice. Un diagrama esquemático de la instalación se muestra en la Fig. 2.3.2. La instalación incluye un aerogenerador de 10 kW, un compresor de aire, un receptor de aire o rampa para globos, un tubo de vórtice, intercambiadores de calor y equipos de control. Un proyecto específico debe estar vinculado a propuestas técnicas específicas: a continuación se muestra una evaluación general de las capacidades tecnológicas de dicha instalación.

Como es sabido, para el funcionamiento normal del tubo de vórtice se requiere una presión de aire superior a 0,5 - 0,6 MPa.

Este informe analiza aerogeneradores con planta diésel para generar energía para una red local. La necesidad de una planta de diésel viene provocada por posibles roturas del viento, la necesidad de electricidad de "calidad" para los sistemas eléctricos y electrónicos. La instalación que se comenta a continuación sirve únicamente para aparatos de calefacción y refrigeración. Por supuesto, esto también se puede considerar en el esquema de una planta eólica-diesel, pero la presencia de electricidad de "alta calidad" (es decir, energía eléctrica de voltaje y frecuencia estables) hace que sea mucho más fácil resolver los problemas anteriores.

Si la unidad de energía eólica tiene una potencia de aproximadamente 10 kW, entonces una unidad compresora de esta potencia le permite obtener

unos 170 kg/hora de aire comprimido a una presión de 0,7 MPa. A una temperatura ambiente de 00°C se supone que el aire en el receptor también tiene temperatura ambiente.

Tubo de vórtice, con factor de separación de masas (es decir, los costos de las corrientes frías y calientes son aproximadamente iguales), produce corrientes de aire con una temperatura de +60-700C y -30-400C, respectivamente. Se señaló anteriormente que si el calor se puede obtener de manera bastante simple de diferentes maneras, entonces para obtener frío se requieren equipos costosos y especializados.

Así, 170 kg/hora de aire darán 85 kg/hora de aire con una temperatura de ~ 65°C y 85 kg/hora de aire con una temperatura de ~ -35°С.


Fig.2.3.1.1. Convertir la energía eólica en energía térmica. Explotación conjunta de una central eólica y un tubo de vórtice.

El flujo de calor, al pasar a través del intercambiador de calor 6, calienta el refrigerante (agua), por ejemplo a una temperatura cercana. +60°C, enfriando en la salida a una temperatura de +20-15°C. Por lo tanto, la transferencia de calor en el intercambiador de calor 6 está dentro del marco de esta tarea.

~ 4250 kJ/hora (1060 kcal/hora), suficiente para calentar 22 kg/hora de agua de 15 a 60°С.

Esta cantidad de calor es suficiente para las necesidades de calefacción de una vivienda separada.

Es más atractivo utilizar un tubo de vórtice para producir frío. 85 kg/h de aire frío que pasan a través del intercambiador de calor 5 producirán 2000-2500 kJ/h de frío, es decir en términos de 1 kg, la capacidad de refrigeración específica será de 25 kJ / kgh hora, lo que es inferior a los refrigeradores de freón, pero supera significativamente el rendimiento de las máquinas de refrigeración por absorción.

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