Розробка методу підтримки розряду грунту в теплонасосному енергопостачанні

Автор(и)

  • Євгенія Євстафіївна Чайковська Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна https://orcid.org/0000-0002-5663-2707

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.74705

Ключові слова:

теплонасосна установка, грунтовий теплообмінник, математичне та логічне моделювання, прийняття рішень

Анотація

Запропоновано метод підтримки розряду грунту на основі прогнозування зміни температури грунту при вимірюванні температури розсолу на виході із випарника теплового насоса. Використання здобутої інтегрованої системи оцінки зміни температури грунту у складі динамічної системи: грунтовий теплообмінник випарник теплового насоса надає можливість приймати рішення на зміну витрати розсолу на основі зміни частоти обертання електродвигуна циркуляційного насосу та встановлювати точний термін розряду грунту.

Біографія автора

Євгенія Євстафіївна Чайковська, Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент

Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики

Посилання

  1. Sarbu, I., Sebarchievici, C. (2016). Ground-Source Heat Pump Systems. Ground-Source Heat Pumps. Fundamentals, Experiments and Applications. Elsevier BV, 71–128. doi:10.1016/b978-0-12-804220-5.00005-9
  2. Rees, S. J. (2016). An introduction to ground-source heat pump technology. Advances in Ground-Source Heat Pump Systems. Elsevier BV, 1–25. doi:10.1016/b978-0-08-100311-4.00001-7
  3. Dong, X., Gu, B. (2015). A New Method to Determine the Thermal Properties of Soil for Vertical-Borehole Ground-Source Heat Pump Systems. Heat Transfer Research, Vol. 46, № 5, 417–427. doi:10.1615/heattransres.2014007228
  4. Lü, C., Yu, F., Zheng, M., Zhong, J. (2016). Research on Soil Heat Balance Theory of Ground Coupled Heat Pump System. Geo-Informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem. Springer Science + Business Media, 855–861. doi:10.1007/978-3-662-49155-3_88
  5. Haddada, J., Miyara, A. (2014). Thermal Performance and Characteristics of SpiraL-Tube Ground Heat Exchanger for Ground-Source Heat Pump. Proceedings of the 15th International Heat Transfer Conference, 14. doi:10.1615/ihtc15.hex.009412
  6. Rees, S. J. (2016). Horizontal and compact ground heat exchangers. Advances in Ground-Source Heat Pump Systems. Elsevier BV, 117–156. doi:10.1016/b978-0-08-100311-4.00005-4
  7. Kordas, O., Nikifirovich, E. I. (2014). Simulation of the energy characteristics of the geothermal systems. Applied hydromechanics, 16 (1), 42–52.
  8. Zhou, S., Cui, W., Li, Z., Liu, X. (2016, July). Feasibility study on two schemes for alleviating the underground heat accumulation of the ground source heat pump. Sustainable Cities and Society, Vol. 24, 1–9. doi:10.1016/j.scs.2016.03.014
  9. Chaikovskaya, E. E. (2016). Coordination energy production and consumption based on intellectual control heat and mass transfer processes. XV Minsk International Heat and Mass Transfer Forum. Section 8. Heat and mass transfer processes in the energy and equipment. Energy savings, May 23-26, 2016. Minsk: A. V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute of the National Academy of Sciences of Belarus, 1–12.
  10. Chaikovskaya, E. E. (2016). Information technology support operation of power systems of decision-making. Proceedings IV Ukrainian-German Conference «Information. Culture. Technology». Information systems and technology. Odessa, 32–33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-26

Як цитувати

Чайковська, Є. Є. (2016). Розробка методу підтримки розряду грунту в теплонасосному енергопостачанні. Technology Audit and Production Reserves, 4(1(30), 33–39. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.74705