Обзор статьи

Критериальная зависимостьдля определения действительного коэффициента преобразования одноступенчатого теплового насоса

УДК: 

697.978:621.577.6

DOI: 

10.23968/1999-5571-2025-22-3-143-149

Страницы: 

143-149

Аннотация: 

Применение теплонасосных установок в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения зданий различного назначения эффективно для целей теплоснабжения при использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергоресурсов. Для предварительного анализа эффективности применения тепловых насосов получена обобщенная критериальная зависимость действительного коэффициента преобразования энергии от критерия Клаузиуса, характеризующего свойства хладагентов. Для получения зависимости выполнены испытания одноступенчатого теплового насоса на хладагенте R134a. Проведено сравнение с известными литературными данными. Зависимость может применяться для современных хладагентов R407C, R404A, R410A.

Список цитируемой литературы: 

  1. Аверьянов В. К., Уляшева В. М., Киборт И. Д. Анализ результатов моделирования однои двухконтурного воздушного теплового насоса // Вестник гражданских инженеров. 2014. № 3 (44). С. 164-167

  2. Алоян Р. М., Федосеев В. Н., Алоян С. М., Зайцева И. А., Виноградова Н. В. Возможный диапазон работы воздушного теплового насоса в отопительный период // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2017. № 4 (370). С. 278-281

  3. Волкова О. С., Пташкина-Гирина О. С., Мартьянов А. С. Влияние температуры и влажности атмосферного воздуха на эффективность тепловых насосов // Вестник Московского энергетического ун-та. 2024. № 3. С. 25-30

  4. Здитовецкая С. В. Оценка эффективности циклов парокомпрессионного теплового насоса с альтернативными хладагентами // Вестник ГГТУ им. П. О. Сухого. 2022. № 2. С. 68-73

  5. Киборт И. Д. Сравнительный анализ результатов моделирования теплоутилизационного теплового насоса и классических утилизаторов тепловой энергии удаляемого воздуха // Вестник гражданских инженеров. 2015. № 6 (53). С. 157-162

  6. Киборт И. Д. Анализ результатов моделирования соотношения основных показателей работы теплонасосной системы утилизации тепловой энергии удаляемого воздуха // Фундаментальные исследования. 2016. № 9-2. С. 263-267

  7. Муравейников С. С., Сулин А. Б., Никитин А. А., Макатов К. Экспериментальное исследование характеристик активного теплоутилизатора при изменяющихся условиях эксплуатации // Вестник Международной академии холода. 2022. № 4. С. 84-90

  8. Протопопов К. В., Жиребный И. П., Гаранов С. А. Способы регулирования производительности установок кондиционирования воздуха с режимом теплового насоса // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2014. № 12 (657). С. 76-83

  9. Пухкал В. А., Петров М. М. Энергоэффективность приточно-вытяжных установок со встроенным тепловым насосом // Строительство и техногенная безопасность. 2023. № S1. С. 294-299

  10. Степаненко М. Н., Шелгинский А. Я., Яворовский Ю. В. Энергозатраты при использовании теплоты вентиляционных выбросов // Промышленная энергетика. 2016. № 3. С. 8-14

  11. Уляшева В. М., Киборт И. Д. Об оценке эффективности системы утилизации тепловой энергии удаляемого воздуха на базе теплового насоса // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2016. № 8 (692). С. 53-58

  12. Чижмакова В. Ю., Яковлев И. В. Применение теплонасосных установок для утилизации теплоты вытяжного воздуха в плавательных бассейнах // Вестник Московского энергетического ин-та. 2013. № 2. С. 31-38

  13. Шунгаров Э. Х., Протопопов К. В., Гаранов С. А. Характеристики спиральных компрессоров для применения в низкотемпературных воздушных тепловых насосах // Холодильная техника. 2019. № 11. С. 28-32

  14. Яковлев И. В., Исхакова А. М. Эффективность применения тепловых насосов типа «воздух-вода» в климатических условиях России // Теплоэнергетика. 2020. № 10. С. 38-47

  15. Яковлев И. В., Исхакова А. М., Парехина И. В. Энергоэффективность перехода на автономное теплоснабжение от воздушных теплонасосных установок в климатических условиях России // Вестник Московского энергетического ин-та. 2016. № 5. С. 105-112

  16. Цветков О. Б., Бараненко А. В., Лаптев Ю. А. Энергои экологически эффективные технологии генерации холода и теплоты. СПб.: Страта, 2018. 292 с

  17. Мартыновский В. С. Анализ действительных термодинамических циклов. М.: Энергия, 1972. 216 с

  18. Мартыновский В. С. Циклы, схемы и характеристики термотрансформаторов / под ред. В. М. Бродянского. М.: Энергия, 1979. 288 с

  19. El-Meniawy S. A. K., Watson F. A., Holland F. A. A study of the operating characteristics of a water-to-water heat pump system using R22 // Journal of Heat Recovery Systems. 1981. Vol. 1 (3). Pp. 209-217. URL: https://doi.org/10.1016/0198-7593(81)90013-8

  20. Гуреев В. М. Повышение эффективности теплонасосных установок на основе численного и физического моделирования: автореф. дис. … д-ра техн. наук. Казань, 2010. 40 с

  21. Везиришвили О. Ш. Характеристики парокомпрессионных холодильных машин в режиме теплонасосных установок // Холодильная техника. 1984. № 8. С. 7-9

  22. Везиришвили О. Ш., Меладзе Н. В. Энергосберегающие теплонасосные системы теплои хладоснабжения. М.: Издательство МЭИ, 1994. 160 с

  23. Мацевитый Ю. М., Братута Э. Г., Харлампиди Д. X., Тарасова В. А. Системно-структурный анализ парокомпрессорных термотрансформаторов / под общ. ред. Ю. М. Мацевитого; НАН Украины, Институт проблем машиностроения. Харьков, 2014. 269 с

  24. Пухкал В. А., Петров М. М., Анисимов С. М., Цыганков А. В. Экспериментальное исследование теплового насоса // Вестник гражданских инженеров. 2025. № 1 (108). С. 92-100

Авторы: 

Пухкал В. А. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Петров М. М. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Анисимов С. М. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Цыганков А. В. Национальный исследовательский университет ИТМО Санкт-Петербург, Россия

Выпуск журнала