Проверяемый текст
Евдокимов Алексей Викторович. Повышение энергетической эффективности процесса сушки зерна пшеницы осушенным воздухом в шахтных зерносушилках с тепловым насосом (Диссертация 2004)
[стр. 272]

272 Т са( )у=0=Т0 т 6)(Т) у=00=Щ (8.21) Таким образом, концепция моделирования максимально прибыльных технологий представлена совокупностью функции цели (критерия оптимальности) (8.1), математического описания процесса сушки (8.2) (8.18) и системой ограничений (8.19) (8.21).
При этом средняя по времени прибыль однозначно определяется технологическим режимом сушки: шесть параметров Р3(*>У), Рса(т>У)> wiT>y\ Р„, Тса(т>У)> ТЛТ>У) определяются шестью уравне ниями (8.2), (8.4), (8.5), (8.7), (8.11), (8.17).
Показатель (8.1) комплексно учитывает наилучший компромисс между достижением разных подцелей на основании полезности взаимного соизмерения конечных результатов (качества и количества высушенного продукта) и их сопоставления с затратами ресурсов всех видов.
8.2.
Оценка энергетической эффективности шахтной зерносушилки с использованием теплового насоса по технико-экономическому показателю
Процесс сушки зависит не только от варьируемых переменных, но и от случайных возмущений.
Поэтому будем рассматривать задачу оптимизации как выбор оптимального режима сушки на основании характеристик, полученных в результате испытаний зерносушильной установки с максимально возможным учетом неуправляемых факторов.
При этом из выражения целевой функции (8.1) могут быть исключены условно-постоянные затраты, т.
к.
они не зависят от режима сушки, а сама функция может быть модифицирована в любой технико-экономический показатель, определяющий эффективность сушки.
В этой связи предлагается развитие методологии выбора оптимальных режимов работы зерносушилки с тепловым насосом и оценка их энергетической эффективности по технико-экономическому показателю [20], в качестве
[стр. 101]

101 ГЛАВА 4.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА СУШКИ ЗЕРНА КОНДИЦИОНИРОВАННЫМ ВОЗДУХОМ 4.1.
Оптимизация и оценка энергетической эффективности шахтной зерносушилки с использованием теплового насоса по технико-экономическому показателю It, Предлагается развитие методологии выбора оптимальных режимов работы зерносушилки с тепловым насосом и оценка их энергетической эффективности по технико-экономическому показателю [86, 106, 130, 131], в качестве которого использован суммарный расход тепловой и электрической энергии, приходящейся на единицу испаряемой влаги: Q = (N^-U^^N^^-U^^U^-q^)/U, (4.1) где Л э потребляемая мощность электропривода вентилятора (кВт), затрачи^ ваемая на преодоление аэродинамического сопротивления-слоя зерна АР (Н/м ); /э цена за электроэнергию, руб/квт-ч; N^ потребляемая мощность электропривода теплонасосной установки (кВт); //^ цена за дизельное топливо (ма^ зут), руб/т; qy расход топлива, т/ч; U количество влаги испаряемой в единицу времени, т/ч.
Первое слагаемое в числителе критерия (1) затраты электроэнергии в единицу времени на создание массового потока сушильного агента: Ц,Н,=к,Ц^ЛРРу, (4.2) где Аэ коэффициент перевода механической энергии потока сушильного агента г •А в электрическую энергию электропривода вентилятора, кВт-ч/Дж; Fсуммарная площадь подводящих коробов и полукоробов, м ; v скорость сушильного агента, м/с.
По экспериментальным данным определяли коэффициент к\ (Дж с /м ) в формуле Дарси Вейсбаха [121]:

[Back]