По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 62.12.17

Возможности организации воздухообмена с применением теплового насоса в производственных помещениях

Деменев А.В. канд. техн. наук, доцент, e -mail: saprmgus@mail.ru Высшая школа сервиса, Российский государственный университет туризма и сервиса;
Трехлеб С.М. магистрант, е-mail: trane98222@mail.ru Российский государственный университет туризма и сервиса, 141221, Московская обл., Пушкинский р-н, дп Черкизово, ул. Главная, д. 99

В статье приведены результаты экспериментального исследования зависимости климатических условий эксплуатации теплового насоса от показателей его эффективной работы. Основное внимание было уделено изменению параметров потребления электрической энергии оборудованием во время осуществления своего рабочего цикла. Отслеживание, сбор и фиксация переменных составляющих на протяжении всего хода эксперимента проводились посредством испытательного стенда, оснащенного климатическим оборудованием и программным обеспечением компании Mitsubishi Electric. По итогам исследования получено, что при процессе поглощения тепла из внешней среды при отрицательных показателях температуры тепловой насос обеспечивает стабильный обогрев приточного воздушного потока в помещение заданной площади. Значение коэффициента преобразования энергии не опускается ниже значения в 1,7 при температуре –20 °С эксплуатации наружного блока. Этот показатель выше, чем с применением электрического нагревателя при той же температуре.

Литература:

1. Агафонова И.А. Отопление и вентиляция современных складских комплексов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.abok. ru/for_spec/articles. php?nid=6373

2. Башмаков И.В. Муниципальное энергетическое планирование [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.cenef.ru/file/ Bpaper103. pdf

3. Гранов В.В. Энергоэффективные производственные здания [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.abok.ru/for_spec/articles. php?nid=1885

4. Гешкович В.Ф. От централизованного теплоснабжения — к тепловым насосам [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.rosteplo. ru/Tech_stat/stat_shablon. php?id=2811

5. Деменев А.В. Теория и практика создания энергоэффективной бытовой холодильной техники, работающей при экстремально высокой температуре окружающей среды // Инженерный вестник Дона. — 2013. — Т. 25, № 2 (25). — С. 26.

6. Деменев А.В. Исследование дросселирующих элементов в бытовых системах кондиционирования воздуха // Вестник магистратуры. — 2012. — № 4. — С. 34–42. URL: http:// http://docplayer.ru/27147781‑Vestnik4–7‑magistratury-2012. html

7. Дмитриев А.Н. Руководство по оценке экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия. URL: https://gisee.ru/ articles/professional_literature/19451

8. Дубинский М.А. Повышение энергоэффективности в промышленности [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.abok.ru/ for_spec/articles. php?nid=4561

9. Тоимбаев А.М. Эффективность работы теплового насоса при различных режимах. URL: https://moluch. ru/archive/65/10659

10. Конов А. Ф. Обоснование принципа работы теплового насоса с максимальным отопительным коэффициентом. URL: http://naukarus. com/obosnovanie-printsipa-rabotyteplovogo-nasosa-s-maksimalnymotopitelnym-koeffitsientom

ВВЕДЕНИЕ

Энергоэффективность является наиболее значимым показателем в сфере производства, так как позволяет уменьшить фактические затраты на производство единицы продукции и тем самым повысить производительность и срок службы оборудования. Решение проблемы экономии энергоресурсов и энергетически эффективного производства является одной из важнейших целей РФ.

Когда заходит речь об увеличении энергоэффективности, не многие предприятия и организации понимают, что речь идет не только об экономии ресурсов, но также и об иного рода мероприятиях, которые впоследствии обеспечат получение дополнительной прибыли. Одним из таких мероприятий является усовершенствование системы приточной вентиляции путем применения процесса теплопереноса в условиях промышленного производства.

Системы, переносящие тепло в обратном направлении, известны как тепловые насосы. Впервые тепловой насос был разработан в 1852 г. британским физиком и инженером Томсоном У., предложившим практическую тепло-насосную систему, названную «умножитель тепла».

В научной литературе имеются данные о процессе теплопереноса, а также показан рабочий цикл теплового насоса, представляющий собой процесс поглощения тепла жидким хладагентом при низких температурах с последующим выделением тепловой энергии при высоких ее значениях.

Наряду с развитием и внедрением тепловых насосов во всем мире, применение тепловых насосов остается инновационным решением проблемы теплоснабжения для большинства регионов РФ, связано это с климатическими особенностями эксплуатации.

Из вышесказанного следует, что исследование эффективности теплопереноса и технологий, опирающихся на данный процесс, является актуальным и востребованным.

Целью исследования является анализ энергоэффективности климатического оборудования на базе теплового насоса, с целью изучения процесса его работы. Для выполнения данной цели авторами поставлена следующая задача: получить достоверные данные энергоэффективности теплового насоса относительно более традиционных способов теплоснабжения, применяемых в системах вентиляции.

Для Цитирования:
Деменев А.В., Трехлеб С.М., Возможности организации воздухообмена с применением теплового насоса в производственных помещениях. Главный механик. 2018;11.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: