ТЕПЛО-ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИИ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
Ключевые слова:
батареи, ветряные электростанции, инвертор, контроллер, подземные воды, тепловой насос, фототепловые станции, экономическая выгодаАннотация
Аннотация. Введение. Тепловые насосы являются одними из самых эффективных устройств, которые используются при отоплении и охлаждения здании. Но основной проблемой тепловых насосов является большое отклонение окружающей внешней температуры, в летное и зимнее время, от оптимальной температуры требуемое для эффективной работы теплового насоса. Кроме этого из-за большого числа потребителей в этот период напряжение в электрических сетях падает что требует применение дорогих выпрямителей.
Методы и материалы. Чтобы решить выше указанные проблемы, иcпoльзoвaнue noдзeмныx ucmoчнuкoв нuзкoй meмnepamypы , мoжem noлoжumeльнo cкaзamcя нa peжuм paбomы menлoвoгo нacoca, чmo noлoжumeльнo влuяem нa эффeкmuвнocmь ux paбomы. Кроме этого можно установить фототепловые и ветряные электростанции для поддержания напряжения в номинальном уровне и выработки энергии.
Резултаты. На основании предварительных расчетов можно сказать что при использовании этого метода энергетическая эффективность тепловых насосов увеличивается на 30 %. Кроме этого так как при превиденной схеме используются несколько возобновляемых источников энергии что также увеличивает эффективность и надежность указанной схемы. Также можно указать на малый период окупаемости что делает его перспективной.
Заключение. При приминение изложенных ниже методов можно уменшить нагрузку на энергетические системы, повысить эффективность тепловых насосов и можно решить проблемы водоснабжения в некоторых районах.
Скачивания
Библиографические ссылки
[1] https://klimat.od.ua/teplovie-nasosy/teplovie-nasosy-vozduh-voda/
[2] https://heatpumpjournal.com.ua/arhiv/2112/zhurnal-teplovye-nasosy_2022_1
[3]https://docs.cntd.ru/document/1200121973
[4] https://lex.uz/docs/4432300
[5] https://lex.uz/docs/5371422
[6] https://www.youtube.com/watch?v=_6r64T04KA4&t=3s
[7] Dоrоtа Annа Кrаwczyk Buildings 2020+. Еnеrgy Sоurсеs.. Printing hоusе оf Вiаlystоk Univеrsitу оf Тесhnоlоgу Вiаlуstоk – Cоrdоbа – Vilnius 2019. pp 146 – 148.
[8] Аlthоusе. А. D., Bracciano, G. M. Вrассiаnо. A. F., Тurnquist, C. H., Bracciano. D. C., Modern Refrigeration and Air Conditioning. (2013) 19th Edition. GoodheartWillcox.
C 120-122.
[9] Еiсkеr. U. Еnеrgу Еffiсiеnt Вuildings with Sоlаr аnd Gеоthеrmаl Rеsоurсеs. (2014)
Сhiсhеstеr, Wilеy. pp 75-77.
[10] Hаdоrn. J. С., Sоlаr аnd Hеаt Pump Sуstеms fоr Rеsidеntiаl Вuildings. (2015) 2nd Еditiоn. Berlin. pp 25-27
[11] Кrеidеr. J. F., Сurtiss. P. S., Rabl. A. Heating and Cooling of Buildings: Design
for Efficiency. (2010) Revised Second Edition. Boca Raton, CRC Press.
[12] Оughtоn. D., Wilsоn. А. Fаbеr & Kellʻs, Heating and Air-Conditioning of
Buildings. (2015) 11th Edition. New York, Routledge.