Розробка інтегральної системи тригенерації для «сонячного будинку» в країнах близького сходу

Автор(и)

  • Larisa Morozyuk Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039, Україна https://orcid.org/0000-0003-4133-1984
  • Alla Denysova Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна https://orcid.org/0000-0002-3906-3960
  • Saad Aldin Alhemiri Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна https://orcid.org/0000-0002-4860-7923

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.156129

Ключові слова:

сонячний будинок, фотоелектрична станція, тригенерація, компресорна холодильна машина, активна вентиляція

Анотація

Напрямом дослідження є синтез системи тригенерації для «сонячного будинку» на базі автономної малої сонячної фотоелектричної станції, здатної задовольнити приватних споживачів цілорічним отриманням електроенергії, тепла та холоду.

Для аналізу використано кліматичні дані країн Близького Сходу Ірану, Саудівської Аравії. Об’єднаних Арабських Еміратів,Туреччини, Сирії, Іраку. Визначено денні та нічні температури повітря на протязі року у різних регіонах вказаних країн та сумарну добову радіацію, яка надходить на горизонтальну поверхню територій. Одержані результати визначили, що уся територія Близького Сходу придатна для розвитку сонячного енергопостачання. Сезонні та добові коливання температури повітря потребують цілорічне використання штучного холоду для кондиціювання та опалення житлових приміщень. На підставі проведеного аналізу синтезовано узагальнене схемне рішення малої інтегральної системи тригенерації, яка базується на фотоелектичній сонячній станції. Гаряче водопостачання забезпечують додаткові сонячні колектори з водонагрівачем-акумулятором. Кондиціювання повітря та опалення здійснює холодильна машина. Терміни зміни режимів визначаються температурою навколишнього середовища, яка не співпадає з комфортною в конкретному приміщенні. Температурний режим в приміщенні підтримує потік свіжого повітря з системи активної вентиляції, охолоджений або підігрітий в теплообмінних апаратах машини. Для узгодження роботи всіх елементів системи розроблено інструментарій для визначення теплових навантажень та температурних режимів у приміщенні та елементах системи тригенерації. Дослідження дозволяє стверджувати,що «Сонячні будинки» здатні вирішувати енергетичні, екологічні проблеми регіонів, забезпечити соціальні потреби населення країн Близького Сходу

Біографії авторів

Larisa Morozyuk, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

Доктор технічних наук, професор

Кафедра кріогенної техніки

Alla Denysova, Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044

Доктор технічних наук, професор

Кафедра теплових електричних станцій і енергозберігаючих технологій

Saad Aldin Alhemiri, Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044

Аспірант

Кафедра теплових електричних станцій і енергозберігаючих технологій

Посилання

  1. Klyuev, P. G. (2010). Solnechnaya energetika: 2014. Available at: http://www.nanometer.ru/2010/08/23/12825909129704_216802.html
  2. Ghafoor, A., Munir, A. (2015). Worldwide overview of solar thermal cooling technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 43, 763–774. doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.11.073
  3. Strany OPEK delayut stavku na solnechnuyu generaciyu (2017). Available at: https://eadaily.com/ru/news/2017/04/06/strany-opek-delayut-stavku-na-solnechnuyu-generaciyu
  4. Amerhanov, R. A., Draganov, B. H. (2006). Teplotekhnika. Moscow, 432.
  5. Proektirovanie solnechnogo doma. Available at: http://www.mensh.ru/articles/proektirovanie-solnechnogo-doma
  6. Lazzarin, R. M. (2014). Solar cooling: PV or thermal? A thermodynamic and economical analysis. International Journal of Refrigeration, 39, 38–47. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2013.05.012
  7. Princip raboty avtonomnoy fotoelektricheskoy stancii. Available at: http://www.vorobiov.com/archive/domikpro/detail-printsip-raboty-avtonomnoy-fotoelektricheskoy-stantsii.html
  8. Xu, Y., Li, M., Luo, X., Ma, X., Wang, Y., Li, G., Hassanien, R. H. E. (2018). Experimental investigation of solar photovoltaic operated ice thermal storage air-conditioning system. International Journal of Refrigeration, 86, 258–272. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2017.11.035
  9. Infante Ferreira, C., Kim, D.-S. (2014). Techno-economic review of solar cooling technologies based on location-specific data. International Journal of Refrigeration, 39, 23–37. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2013.09.033
  10. Opoku, R., Anane, S., Edwin, I. A., Adaramola, M. S., Seidu, R. (2016). Comparative techno-economic assessment of a converted DC refrigerator and a conventional AC refrigerator both powered by solar PV. International Journal of Refrigeration, 72, 1–11. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2016.08.014
  11. Energy Resources. Available at: https://www.nrcan.gc.ca/energy/resources
  12. Nastennye split-sistemy Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VEHZ Inverter. Available at: https://tdkomfort.ru/shop/nastennye_split_sistemy_mitsubishi_electric_msz_fh25ve_muz_fh25ve_inverter.html
  13. Denysova, A., Morozyuk, L., Alhemiri Saad, A., Tsurkan, A. (2018). Schemes, design and technological features of trigeneration systems for the conditions of the Middle East. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Innovation researches in students’ scientific work, 40, 10–16. doi: https://doi.org/10.20998/2220-4784.2018.40.02
  14. Bezrodnyi, M. K., Prytula, N. O. (2012). Enerhetychna efektyvnist teplonasosnykh skhem teplopostachannia. Kyiv: NTUU «KPI», 208.
  15. Mazurenko, A. S., Klymchuk, O. A., Shramenko, O. M., Sychova, O. A. (2014). Comparative analysis of decentralized heating systems of residential buildings with the use of electricity. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (8 (71)), 21–25. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.28012
  16. Story, A. F., Kolodyazhniy, V. V. (2014). Raschet i proektirovanie sistem ventilyacii i kondicionirovniya vozduha. Kyiv: Izdatel'stvo «Feniks», 343.
  17. Morozyuk, T. V. (2006). Teoriya holodil'nyh mashin i teplovyh nasosov. Odessa: Studiya «Negociant», 712.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-13

Як цитувати

Morozyuk, L., Denysova, A., & Alhemiri, S. A. (2019). Розробка інтегральної системи тригенерації для «сонячного будинку» в країнах близького сходу. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(8 (97), 43–50. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.156129

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання