Меню
МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

К ИССЛЕДОВАНИЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕПЛОВОГО НАСОСА С САМООХЛАЖДЕНИЕМ КОМПРЕССОРА

Еркин Ержигитов 1 , Сәуле Демесова 1 , Нургул Молдыбаева 1 , Айгул Талдыбаева 1 , Манат Жусупалиева 1

1 НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет»

doi.org/10.37884/4-2024/45 Стр. 433-445 Поступила 04.10.2024 Опубликовано 30.12.2024

Аннотация

Тепловая разновидность-техническое средство, осуществляющее транспортировку тепловой энергии от источника низкого потенциала к потребителю. Он относится к перспективному классу теплоэнергетики. Авторы выдвинули гипотезы повышения эффективности работы теплового насоса при подключении к нему гелиоколлектора, а также саморегулирования компрессора испарителем. Если по сей день тепловой насос (ТН) в основном предлагается в качестве средства воздушного охлаждения и обеспечивает определенную тепловую мощность зимой, то сейчас основное внимание уделяется удовлетворению потребностей в тепле. Этому способствовали требования по сокращению выбросов парниковых газов, поиску альтернативных экологических решений, заменяющих традиционные системы теплоснабжения, а также повышению эффективности и надежности известных ТН. Теоретические исследования анализируют концепции совместного всасывания прямого солнечного света и тепловой энергии из окружающего воздуха, образующихся при работе теплового насоса на гелиоколлекторе, а также увеличения теплоотдачи с поверхности дугового компрессора обратного отсоса тепла испарителем. Авторы пришли к выводу, что комплекс технических решений - возврат к системе отопления, вырабатываемой компрессором, и поддержание температурного режима компрессора, в том числе охлаждение приводных козталковых электрических обмоток, может повысить тепловые характеристики гелиоколлектор под действием прямого кун-луча и всасывания тепловой энергии совместно с воздухом и тепловым насосом.

тепловой насос, компрессор, испаритель, конденсатор, коэффициент преобразования, низкопотенциальный источник тепла, энергосбережение, энергоэффективность, возобновляемая энергетика.

01 Введение

Полный текст статьи доступен для скачивания в формате PDF на панели справа.

02 Список литературы

  1. 1 Конференция по климату в Париже (2015), [Электронный ресурс]: https://ru.wikipedia.org., [Konferentsiya po klimatu v Parizhe (2015), [EHlektronnyj resurs]: https://ru.wikipedia.org]
  2. 2 Отчет по НИР за 2017 г., МРНТИ 44.37, № гос.рег. 0115РК02200. инв. №0216РК00848; программа 055 «Научная и/или научно-техническая деятельность», подпрограмма 101 «Грантовое финансирование научных исследований» по проекту: «Разработка инновационного теплового насоса для «зеленой» низкоуглеродной экономики с микропроцессорным управлением» (заключительный)., [Otchet po NIR za 2017 g., MRNTI 44.37, № gos.reg. 0115RK02200. inv. №0216RK00848; programma 055 «Nauchnaya i/ili nauchno- tekhnicheskaya deyatel'nost'», podprogramma 101 «Grantovoe finansirovanie nauchnykh issledovanij» po proektu: «Razrabotka innovatsionnogo teplovogo nasosa dlya «zelenoj» nizkouglerodnoj ehkonomiki s mikroprotsessornym upravleniem» (zaklyuchitel'nyj).,]
  3. 3 Концепция проекта ЭКСПО-2017, [Электронный ресурс]: http:// expo2017astana.com/future-energy/zamyisel-proekta, [Kontseptsiya proekta EHKSPO-2017. http://expo2017astana.com/future-energy/zamyisel-proekta]
  4. 4 «Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2021 – 2030 жылдарға арналған тұжырымдамасы» (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 960 Қаулысы) https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P2100000960. 16.04.2024.
  5. 5 Патент РК на полезную модель. Тепловой насос с самоохлождением компрессора / Демесова С.Т., Омаров Р.А., Ержігітов Е.С.от 17.07.2019г. рег.№ 4185.
  6. 6 Demessova, S., Omarov, R , Results of experimental studies of a heat pump with compressor self-cooling // International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development, 2020, 10(1), IJMPERDFEB202015, с. 175-184., [Электронный ресурс]: https://www.scimagojr.com/joumalsearch. php?q=21100814505&tip=sid&clean
  7. 7 «ZigBee Alliance» 2014. [В Интернете]. Available: http://zigbee.org/. 15.10.2017.
  8. 8 Omarov R., Stoyanov, I., Demessova, S., Experimental studies of a heat pump with microprocessor control on an animal farm // International Journal of Applied Engineering Research, 2017, 12(24), с. 14259-14267.
  9. 9 Процесс нагрева тела от внутренних источников тепла, [Электронный ресурс]: https://electrono.ru/elektrotexnicheskaya-apparatura/process-nagreva-tela-ot-vnutrennix- istochnikov-tepla., [Protsess nagreva tela ot vnutrennikh istochnikov tepla, [EHlektronnyj resurs]: https://electrono.ru/elektrotexnicheskaya- apparatura/process-nagreva-tela-ot-vnutrennix-istochnikov-tepla]
  10. 10 Демесова С.Т. Результаты испытаний мультизиональной системы использования энергий возобновляемых источников (ВИЭ) / Омаров Р.А., Омар Д. // Ізденістер нəтижелер/ Исследования результаты /Научный журнал КазНАУ. №1 (81). -2019г. С.256-264.

Ссылки для цитирования

[1]2024. К ИССЛЕДОВАНИЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕПЛОВОГО НАСОСА С САМООХЛАЖДЕНИЕМ КОМПРЕССОРА. Izdenister natigeler. 4 (104) (Dec. 2024), 433–445. DOI:https://doi.org/10.37884/4-2024/45.
(1)К ИССЛЕДОВАНИЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕПЛОВОГО НАСОСА С САМООХЛАЖДЕНИЕМ КОМПРЕССОРА. Izdenister natigeler 2024, No. 4 (104), 433-445. https://doi.org/10.37884/4-2024/45.
К ИССЛЕДОВАНИЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕПЛОВОГО НАСОСА С САМООХЛАЖДЕНИЕМ КОМПРЕССОРА. (2024). Izdenister Natigeler, 4 (104), 433-445. https://doi.org/10.37884/4-2024/45
К ИССЛЕДОВАНИЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕПЛОВОГО НАСОСА С САМООХЛАЖДЕНИЕМ КОМПРЕССОРА. Izdenister natigeler, [S. l.], n. 4 (104), p. 433–445, 2024. DOI: 10.37884/4-2024/45. Disponível em: https://natsus.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/721. Acesso em: 15 sep. 2026.
“К ИССЛЕДОВАНИЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕПЛОВОГО НАСОСА С САМООХЛАЖДЕНИЕМ КОМПРЕССОРА”. 2024. Izdenister Natigeler, no. 4 (104) (December): 433-45. https://doi.org/10.37884/4-2024/45.
“К ИССЛЕДОВАНИЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕПЛОВОГО НАСОСА С САМООХЛАЖДЕНИЕМ КОМПРЕССОРА” (2024) Izdenister natigeler, (4 (104), pp. 433–445. doi:10.37884/4-2024/45.
[1]“К ИССЛЕДОВАНИЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕПЛОВОГО НАСОСА С САМООХЛАЖДЕНИЕМ КОМПРЕССОРА”, Izdenister natigeler, no. 4 (104), pp. 433–445, Dec. 2024, doi: 10.37884/4-2024/45.
“К ИССЛЕДОВАНИЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕПЛОВОГО НАСОСА С САМООХЛАЖДЕНИЕМ КОМПРЕССОРА”. Izdenister Natigeler, no. 4 (104), Dec. 2024, pp. 433-45, https://doi.org/10.37884/4-2024/45.
“К ИССЛЕДОВАНИЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕПЛОВОГО НАСОСА С САМООХЛАЖДЕНИЕМ КОМПРЕССОРА”. Izdenister natigeler, no. 4 (104) (December 30, 2024): 433–445. Accessed September 15, 2026. https://natsus.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/721.
1.К ИССЛЕДОВАНИЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕПЛОВОГО НАСОСА С САМООХЛАЖДЕНИЕМ КОМПРЕССОРА. Izdenister natigeler [Internet]. 2024 Dec. 30 [cited 2026 Sep. 15];(4 (104):433-45. Available from: https://natsus.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/721
1.К ИССЛЕДОВАНИЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕПЛОВОГО НАСОСА С САМООХЛАЖДЕНИЕМ КОМПРЕССОРА. Izdenister natigeler. 2024;(4 (104):433-445. doi:10.37884/4-2024/45