УДК
621.577.4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ Оценка эффективности применения низкопотенциальной теплоты для отопления спортивных сооружений

Опубликовано в Умные композиты в строительстве · Страницы 62–71 · Рубрика: Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства
DOI: https://doi.org/10.52957/27821919_2022_4_62
Получено: 03.10.2022 Одобрено: 17.11.2022 Опубликовано: 23.12.2022
Вопрос сокращения потребления энергоресурсов является крайне актуальным в настоящее время. Развитие использования альтернативных источников энергии становится важным на фоне сокращения запасов полезных ископаемых и роста их стоимости. Целью работы является теоретическое моделирование перехода системы отопления стандартного здания на использование источников низкопотенциальной теплоты. Для каждого типа зданий и системы отопления предлагается свой тип хладагента. Для традиционных систем отопления необходимо подогревать теплоноситель до температуры 50-85 °С. Предлагаемая система позволит покрыть до 44.2% потребностей крытого тренировочного катка на отопление.
низкопотенциальная теплота, тепловой насос, система отопления, ледовый каток, охлаждение ледового поля
Текст Список литературы
Текст (PDF)
Читать Скачать

1. Соколов Е.Я., Бродянский В.М. Энергетические основы трансформации тепла и процессов охлаждения: Учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. М.: Энергоиздат, 1981.

2. Сычёв А.О. Анализ теплового потенциала ряда рек московского региона для целей теплонасосного теплоснабжения // Инновации в сельском хозяйстве. 2019. № 3(32). С. 16-25.

3. Гурков А.А., Разумняк Н.Л., Горн Е.В., Якунчиков Е.Н. Функциональная модель утилизации низкопотенциальной теплоты шахтных вод // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2019. № 47. С. 60-67. DOI:https://doi.org/10.25018/0236-1493-2019-12-47-60-67.

4. Боровков В.М. А.А. Аль-Алавин. Энергосберегающие теплонасосные системы теплоснабжения // Изв. вузов. Проблемы энергетики. 2007. № 1-2. С. 42-47.

5. Мазалов Ю.А., Захаров А.А., Конов А.Ф. Тепловой насос с повышенным отоптельным коэффициентом // Труды ГОСНИТИ. М., 2009. Т. 104. С. 175-178.

6. Шит М.Л., Стариков А.В., Журавлев А.А., Тимченко Д.В. Многотемпературный тепловой насос с каскадным включением компрессоров // Проблемы региональной энергетики. 2017. № 2(34). С. 90-97.

7. Осипов А.И. Тепловой насос как перспективная технология для отопления и холодоснабжения // Сантехника, отопление, кондиционирование. 2015. № 6(162). С. 52-53.

8. Федосов С. В., Федосеев В.Н., Петрухин А.Б., Мартынов И.А., Опарина Л.А. Тепловой насос как элемент энергосберегающей политики для энергоёмких предприятий текстильной и лёгкой промышленности // Текстильная и легкая промышленность. 2018. № 2. С. 10-12.

9. Степанычев Ю.А. Тепловой насос как вариант снижения энергоемкости в АПК // Инновации в сельском хозяйстве. 2017. № 2(34). С. 90-97.

10. Термодинамические диаграммы i-lgP для хладагентов. М.: АВИСАНКО, 2003. 50 с.

Войти или Создать
* Забыли пароль?