Energetski efikasni sistemi za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju sa termokompresijom i termalnim skladištenjem
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Apstrakt
U ovom radu je predstavljen koncept toplotnog sistema za grejanje, ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje objekata (HVAC) koji se sastoji od kompresorske toplotne pumpe/mašine za hlađenje i jedinice za skladištenje toplote. Toplotna pumpa/mašina za hlađenje se koristi za proizvodnju energije tokom cele godine – zimi za grejanje, a leti za hlađenje. Novoizgrađeni objekti imaju visoku energetsku efikasnost i karakteristični su po tome što je projektni kapacitet postrojenja u režimu grejanja sličan projektovanom kapacitetu postrojenja u režimu hlađenja, što u kombinaciji sa termoakumulacionom jedinicom čini ove sisteme ekonomski isplativijim. Toplotna pumpa, kao generator jeftine energije, koristi se za pokrivanje baznog toplotnog opterećenja, a vrhovi se pokrivaju vršnim generatorom toplote. Delujući kao bazni generator toplote, toplotna pumpa sa znatno manjim kapacitetom od projektovanog, pokriće veliki deo potrebne energije, s obzirom na karakteristike klime centralnog Balkana (izrazito niske temperature u relativno kratkom periodu). Uvođenjem termoakumulacionog uređaja (skladištenje toplote i hlađenja) postižu se značajne prednosti, kao što su smanjeni projektni kapacitet toplotnog sistema, manja količina utrošene električne energije, efikasni režimi rada i dr. Rad generatora toplote/hladnoće u noćne sate, kada je cena struje upola niža nego tokom dana utiče ne samo na račune za struju, već i dovodi do visokih COP-a toplotne pumpe/rashladne mašine. Toplotne karakteristike zgrada analizirane su prema standardnim kriterijumima energetske efikasnosti. Analize se rade prema tehno-ekonomskim kriterijumima, pri čemu je zbir investicionih troškova (cena sistema) i operativnih troškova (potrošnja energije, održavanje i sl.) minimalan. Prikazane su toplotne karakteristike sistema za KGH sa termoakumulacijom u letnjem i zimskom režimu u administrativnoj zgradi u Skoplju. Prikazani su i razmotreni dijagrami ukupne potrošnje energije za hlađenje sistema za KGH u letnjem režimu sa termoakumulacijom i bez nje.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Reference
Šarevski, M. N., Šarevski, V. N., Water (718) turbo compressor and ejector refrigeration / heat pump technolo-gy, Elsevier, 2016
Gjerasimovski, A., Sharevska, M., Gjerasimovska, N., Sharevska, M., Šarevski, V., Energy efficient build-ings and combined thermal systems for electricity production, heating, refrigeration and air conditioning, KGH 2020, SMEITS, Belgrade, Serbia 2020,
DOI: https://doi.org/10.24094/kghk.020.51.1.59
Šarevski, V. N., Heating, ventilation and air conditioning, Faculty of Mechanical Engineering – Skopje, 2010
Narayanasamy, R., Pandiyarajan, V., Sharma, M., Velraj, R., Experimental investigation on packed bed cool storage system for supply-demand management in building air conditioning system suitable for micro thermal grid, Thermal Science, Serbia, 2019
Mesarović, M., (2023). Rešavanje jednačine neto-nulte emisije u oblasti grejanja i hlađenja zgrada. KGH – Klima-tizacija, grejanje, hlađenje, 52(1), 83-91
Todorović, M., (2022). Standardizacija. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, 51(3), 71-72
Tamindžić, J., Tucović, M., Sretenović Dobrić, A., Milovančević, U., & Černicin, V., (2023).
Analiza potrošnje energije stambenog objekta korišćenjem časovnih simulacija. KGH – Klimatizacija, Grejanje, HlađEnje, 52(2), 29-35
Landoulsi, H., Elakhdar, M., Nehdi, E., Kairouani, L., Performance analysis of a combined system for cold and power, Int. J. Refrigeration, 2015
Gjerasimovski, A., Sharevska, M., Gjerasimovska, N., Sharevska, M., Šarevski, V., Technoeconomic optimi-zation of combined low temperature heating systems, KGH 2021, SMEITS, Belgrade, Serbia 2021
Šarevski, V. N., Optimization of greenhouse low-temperature heating systems, Faculty of Mechanical Engineering – Skopje, 1993
Carlos Mateu-Royo, et al., Theoretical evaluation of different high-temperature heat pump configurations for low-grade waste heat recovery, International Journal of Refrigeration, 2018
Xing-Qi Cao, et al. Performance analysis of different high-temperature heat pump systems for low-grade waste heat recovery, Applied Thermal Engineering, 2014
Šarevski, М. N., Šarevski, V. N., Thermal characteristics of high-temperature R718 heat pumps with thermal vapor recompression, Applied Thermal Engineering, 2017
Gjerasimovski A., Sharevska M., Gjerasimovska N., Sharevska M., Šarevski, М., Characteristics of thermal systems for simultaneous production of electricity, heat and refrigeration, Procesing 2020, SMEITS, Belgrade, Serbia, 2020
Gjerasimovski A., Sharevska M., Gjerasimovska N., Sharevska M., Šarevski, М., Characteristics of R718 ther-mal systems and possibilities for implementation in refrigeration / heat pump systems in buildings, KGH 2020, SMEITS, Belgrade, Serbia 2020, DOI: https://doi.org/10.24094/kghk.020.51.1.37
Šarevski, V. N., Šarevski, M. N., Energy efficiency of the thermocompression refrigeration and heat pump sys-tems, Int. J. Refrigeration, 2012