По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 620.93

Моделирование в Comsol Multiphisics функционирования скважных теплообменников бытовых теплонасосных установок

Сучилин В.А. д-р техн. наук, профессор, e-mail: suchilinv@mail.ru, Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС), 141221, пос. Черкизово, Пушкинский р-н, Московская обл., ул. Главная, д. 99
Кочетков А.С. магистр, старший преподаватель, e-mail: alesha2701@mail.ru, Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС), 141221, пос. Черкизово, Пушкинский р-н, Московская обл., ул. Главная, д. 99
Губанов Н.Н. магистр, старший преподаватель, e-mail: gubanov.nik@yandex.ru, Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС), 141221, пос. Черкизово, Пушкинский р-н, Московская обл., ул. Главная, д. 99

В статье рассматриваются вопросы исследования теплообменника в виде вертикальных скважин к бытовым теплонасосным установкам методом компьютерного моделирования. Предлагается вариант модели грунтового теплообменника, размещенного в четырех вертикальных скважинах, с возможностью повышенного теплосъема низкопотенциальной энергии грунта. Представлена методика моделирования и исследования функционирования теплообменника на базе COMSOL Multiphisics в условиях нестабильности энергетических возможностей грунта, что соответствует особенностям работы бытовых малых и средних теплонасосных установок.

Литература:

1. Филиппов, С.П. Малая энергетика в России // Теплоэнергетика. — 2009. — №8. — С. 38–42.

2. Васильев, Г. П., Шилкин, Н.В. Использование низкопотенциальной тепловой энергии земли в теплонаносных установках // АВОК. — 2003. — №2. — С. 52–60.

3. Тимофеев, Д. В., Малявина, Е. Г. Эффективность работы геотермальной теплонаносной системы теплоснабжения в жилом доме // СОК. — 2018. — №2. — С. 47–50.

4. Сучилин, В. А., Кочетков, А.С., Голиков С.А. Автономная система отопления и горячего водоснабжения на основе тепловых насосов // Современные концепции техники и технологии: проблемы, состояние и перспективы. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: https:// interactive-plus.ru/discussion_platform. php?requestid=18271, свободный. — Загл. с экрана.

5. Сухих, А. А., Генералов, К. С., Акимов, И.А. Испытание теплового насоса для теплоснабжения индивидуального дома // РосТепло.ру — все о теплоснабжении в России [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_stablon. php?id=224, свободный. — Загл. с экрана.

6. Фролов, В. П., Фролов, М. В., Шелгинский, А. Я., Щербаков, С.Н. Анализ эффективности использования тепловых насосов в централизованных системах горячего водоснабжения // Энергосбережение — 2004. — №2 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: https://www.abok.ru/for_ spec/articles/php?nid=2431, свободный. — Загл. с экрана.

7. Васильев, Г. П. Теплонаносные системы теплоснабжения (ТСТ) для потребителей тепловой энергии в сельской местности // Теплоэнергетика. — 1997. — №4. — С. 24–27.

8. Сучилин, В. А., Кочетков, А. С., Губанов, Н.Н. Моделирование внешних теплообменников к бытовым тепловым насосам с помощью Comsol Multiphisics // Вестник Евразийской науки. — 2018. — №1 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: https:// esj. today/PDF/49SAVN118. pdf, свободный. — Загл. с экрана.

9. Сучилин, В.А., Кочетков, А.С., Губанов, Н. Н. Исследование эффективности грунтового горизонтального теплообменника бытового теплового насоса с помощью Comsol Multiphisics // Вестник Евразийской науки. — 2018. — №2 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: https:// esj. today/PDF/38SAVN218. pdf, свободный. — Загл. с экрана.

10. Oberdorfer, P., Hu, R., Rahman, M. Azizur, Holzbecher, E. and others. Coupling heat transfer in heat pipe arrays with subsurface porous media flow for long time predictions of solar rechargeable geothermal systems [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: https://www.comsol.com/paper/ coupling-heat-transfer-in-heat-pipearrays-with-subsurface-porouos-mediaflow-for-13383, свободный. — Загл. с экрана.

11. Патент 2636018 Российская Федерация, МПК F24D 15/00. Система отопления и горячего водоснабжения помещений: № 2016104802: заявл. 12.02.16: опубл. 17.11.17 / Сучилин В.А., Кочетков А. С.; заявитель и патентообладатель Российский государственный университет туризма и сервиса. Бюл. № 32. — 3 с.

12. Патент 2645812 Российская Федерация, МПК F24T 10/01. Внешний грунтовой горизонтальный контур для теплонаносных установок: № 2016149178: заявл. 14.12.16: опубл. 28.02.18 / Сучилин В. А., Губанов Н. Н., Кочетков А. С.; заявитель и патентообладатель Российский государственный университет туризма и сервиса. Бюл. № 7. — 3 с.

13. Сучилин, В. А., Кочетков, А. С., Губанов, Н. Н. Исследование влияния свойств грунта на эффективность теплообменников вертикальных скважин для ТНУ в COMSOL Multiphisics // С. О. К. — 2018. — № 10. — С. 60–64.

В настоящее время отмечается бурный рост потребностей в энергии, особенно это заметно в теплоснабжении жилых и административных зданий. В то же время возможности получения ее в необходимом количестве не столь высоки. В связи с этим возобновляемые источники энергии стали весьма актуальны, в частности геотермальная энергетика является в настоящее время растущей отраслью, отличающейся тенденциями активных исследований и технических разработок. Так, в течение последних нескольких десятилетий в мире были созданы методы для извлечения геотермальной теплоты с различных глубин грунта, водоемов, канализационных вод и др.

Возрос интерес и у нас в стране к теории и практике применения теплонасосных установок (ТНУ), позволяющих снабжать тепловой энергией не только частные дома и дачи, но также здания и помещения ЖКХ и службы быта. В частности, уже сейчас есть планы по разработке ТНУ большой мощности для строительства комплексов многоэтажных домов. А в западных странах, например в Германии, Швейцарии и др., тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения (ГВС) от тепловых насосов уже много лет получают не только отдельные коттеджи, но и целые поселки, продолжая при этом непрерывное развитие техники и технологии освоения альтернативной энергии [1].

Теплонасосное отопление относят к альтернативной энергетике, основанной на возобновляемых энергетических ресурсах. Так, земля (грунт) и вода накапливают тепловую энергию за летний период от солнца, которую можно использовать для хозяйственных нужд с помощью тепловых насосов (ТН). При этом низкопотенциальная тепловая энергия подается к ТН с помощью теплоносителя (как правило, специальной жидкости) от внешних теплообменников, чаще всего — трубчатых конструкций, которые помещаются в грунт или в водоемы. Таким образом, ТН и внешний теплообменник, наряду с различными приборами отопления, составляют основную часть структуры ТНУ [2].

Внешние грунтовые теплообменники к ТН практически всегда индивидуальны по структуре и условиям эксплуатации. Вызвано это тем, что грунты, в которые помещаются теплообменники, обладают разными возможностями накапливать и хранить низкопотенциальную энергию.

Для Цитирования:
Сучилин В.А., Кочетков А.С., Губанов Н.Н., Моделирование в Comsol Multiphisics функционирования скважных теплообменников бытовых теплонасосных установок. Главный механик. 2019;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: