АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЯ И ОХЛАДИТЕЛЯ
Ключевые слова:
тепловой насос, подземные воды, средняя температура в Карши, конденсатор, испаритель, фанкойл, COP, EER, изотермический КПД, энтальпия, p-h диаграмма, реальный цикл теплового насосаАннотация
Аннотация. Введение. Тепловые насосы в настоящее время привлекают значительное внимание на международной арене, однако их эффективность часто оказывается чувствительной к температуре источников тепла (нагревателей). Поэтому, без тщательного анализа климатических условий конкретного региона и его источников тепла, сложно выбрать оптимальные тепловые насосы или адекватно оценить их эффективность. Температура некоторых источников тепла, таких как подземные воды, в значительной степени не подвержена влиянию внешней среды. Это обстоятельство делает использование подземных вод перспективным решением ряда возникающих проблем.
Методы и материалы. В данной статье рассматривается метод вычисления коэффициента производительности (COP) компрессоров тепловых насосов, в зависимости от температуры конденсатора и испарителя при установленной тепловой нагрузке. На примере города Карши также оценена эффективность тепловых насосов, использующих в качестве источников тепла воздух и подземные воды.
Результаты. На основе представленных формул и реальных данных о компрессорах было подтверждено, что одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность теплового насоса, является разница температур между нагревателем и охладителем. В связи с этим предложено использовать подземные воды для снижения этой разницы.
Заключение. Применение подземных вод в качестве нагревателя или охладителя показало весьма положительные результаты. Например, в летний период для города Карши эффективность теплового насоса увеличилась как минимум в два раза, а в зимний — как минимум на 1,5 раза.
Скачивания
Библиографические ссылки
[1] https://pogoda.mail.ru/prognoz/delhi/by-month/
[2] Погода в Канаде по месяцам и сейчас: прогноз на 3 дня и на 2 недели (tonkosti.ru)
[3] https://lex.uz/docs/-2430765
[4] Трубаев, П. А. Б. М. Гришко, Тепловые насосы. Учеб. Пособие. Белгород: Изд-во БГТУ им. Шухова, 2009. 142 с
[5] Chemekov V. V., Kharchenko V. V. The heat supply system for a self-contained dwelling house on the basis of a heat pump and wind power installation. Thermal Engineering. 2013. – Т. 60, № 3. – p 212 – 216
[6] Рей Д., Макмайкл Д. Тепловые насосы. Москва. Энергоиздат. 1982. 17 – 23 с.