Выбор оптимальных параметров системы теплохолодоснабжения жилого дома

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Приведен пример расчета комбинированной системы тепло- и холодоснабжения многоквартирного дома в условиях жаркого климата (Каир, Египет). Компоненты предложенной для этой цели реверсивной парокомпрессионной машины были выбраны по результатам расчета энергетической и экономической эффективности машины. Энергетическая оптимизация проводилась путем сравнения энергетических КПД различных термодинамических циклов на нескольких хладагентах. При экономической оптимизации сравнивались безразмерные затраты для случая различной комплектности машины. Приведены результаты оптимизационных расчетов.

Об авторах

Эль Садик Хасан

МГУИЭ

Автор, ответственный за переписку.
Email: info@eco-vector.com
Россия, Москва

Список литературы

  1. Быков А.В., Калнинь И.М., Крузе А.С. Холодильные машины и тепловые насосы. - М.: Агропромиздат, 1988.
  2. Калнинь И.М., Фадеков К.Н. Эффективность альтернативных хладагентов // Холодильная техника. 1999. №4.
  3. Калнинь И.М., Эль Садик Хасан, Сиденков Д.В. Комплекс программ “HolCon” для расчета характеристик и оптимизации параметров систем теплохолодоснабжения// Холодильная техника. 2003. № 3.
  4. Эль Садик Хасан, Калнинь И. М., Сиденков Д.В. Применение теплонасосной установки в системе теплохладоснабжения жилого дома в Каире.//Тезисы докладов 9-й Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов4.03-5.03.2003 г., М.: МЭИ. Т. 3.
  5. Ostler D.W. BTU Analysis (ver. 3.4.0). Enchanced Tree Software. 1995.
  6. UNEP. Montreal protocol on substances that delete the ozone layer. As adjusted and amended by the second meeting of the parties: London. 1990.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Типовой 5-этажный жилой дом в Каире

3. Рис. 1. Расчетная диаграмма годового теплохолодопотребления жилого дома

Скачать (896KB)
4. Рис. 2. Принципиальная тепловая схема обратимой МТХС: 1 — теплообменник рабочее вещество — теплоноситель (сетевая вода), работающий как испаритель в летний период и как конденсатор в зимний; 2 — одноступенчатый компрессор; 3 — теплообменник рабочее вещество - вода для ГВС; 4 — теплообменник рабочее вещество - воздух, работающий как воздушный конденсатор в летний период и как испаритель в зимний; 5 — регенеративный теплообменник; 6 — ресивер; 7 — регулирующая арматура; 8 — запорная арматура; 9 — дополнительный теплообменник-подогреватель технической воды

Скачать (854KB)

© Хасан Э.С., 2003

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).