Investigation the exergetic efficiency of refrigerant R290 (propane) application for work of air split-conditioner
dc.citation.epage | 136 | |
dc.citation.issue | 1 | |
dc.citation.spage | 128 | |
dc.contributor.affiliation | Національний університет “Львівська політехніка” | |
dc.contributor.affiliation | Lviv Polytechnic National University | |
dc.contributor.affiliation | Lviv Technical and Economic College Lviv Polytechnic National University | |
dc.contributor.author | Лабай, В. Й. | |
dc.contributor.author | Ярослав, В. Ю. | |
dc.contributor.author | Генсецький, М. П. | |
dc.contributor.author | Labay, Volodymyr | |
dc.contributor.author | Yaroslav, Vitaliy | |
dc.contributor.author | Hensetskyi, Mykola | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T10:31:16Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T10:31:16Z | |
dc.date.created | 2021-06-06 | |
dc.date.issued | 2021-06-06 | |
dc.description.abstract | Останнім часом за кордоном та в Україні для заощадження енергетичних ресурсів ведуться фундаментальні дослідження низки технологій із позицій ексергетичної методології. Тому в splitкондиціонерах ступінь їх енергетичної досконалості потрібно визначати на основі аналізу їх ексергетичної ефективності. У побутовій холодильній техніці широко застосовується холодоагент R290, що сприяла її енергоощаднішій експлуатації порівняно з іншими холодоагентами. У той самий час у split-кондиціонерах цей холодильний агент не застосовують. Це дало змогу обґрунтувати актуальність дослідницького завдання, що пов’язано з недостатньою інформацією щодо ефективності використання різних холодоагентів у split-кондиціонерах. Для аналізу роботи одноступеневих фреонових холодильних машин, які використовують у splitкондиціонерах, розроблено авторську інноваційну математичну за ексергетичним методом. На цій моделі отримано ексергетичний коефіцієнт корисної дії (ККД) та втрати ексергії в окремих елементах split-кондиціонера на прикладі кондиціонера з номінальною холодопродуктивністю 2500 Вт фірми “Mitsubishi Electric” за стандартних зовнішніх температурних умов на холодоагентах R410A, R32 і холодоагенту R290 (пропану) який запропонували автори для використання у split-кондиціонерах. Виявлено, що за ексергетичним ККД холодильний агент R290 є найефективнішим. Використання холодоагенту R290 порівняно з R410A і R32 збільшила ексергетичну ефективність split-кондиціонера на 9,3 % і 5,1 %, відповідно. Втрати ексергії, встановлені в усіх елементах холодильної машини splitкондиціонера, вказують на необхідність удосконалення обладнання split-кондиціонера, щоб зменшити втрати ексергії в них та загалом збільшити його ексергетичний ККД. | |
dc.description.abstract | In air split-conditioners, the degree of their energy perfection must be determined based on the analysis of their exergy efficiency. In this article the innovative mathematical model developed by the authors for exergetic analysis of the work of air split-conditioners. For example, exergetic analysis was performed on this model for the air split-conditioner with the nominal cooling capacity 2500 W of “Mitsubishi Electric” firm under standard external temperature conditions and received the output-input exergetic ratio (OIER) and exergetic losses in the air splitconditioner individual elements on the refrigerants R410A, R32 and refrigerant R290 (propane). It is shown that the the exergetic efficiency of the air split-conditioner increased by 9.3 % and 5.1 %, when using the R290 refrigerant compared to R410A and R32, respectively. | |
dc.format.extent | 128-136 | |
dc.format.pages | 9 | |
dc.identifier.citation | Labay V. Investigation the exergetic efficiency of refrigerant R290 (propane) application for work of air split-conditioner / Volodymyr Labay, Vitaliy Yaroslav, Mykola Hensetskyi // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 3. — No 1. — P. 128–136. | |
dc.identifier.citationen | Labay V., Yaroslav V., Hensetskyi M. (2021) Investigation the exergetic efficiency of refrigerant R290 (propane) application for work of air split-conditioner. Theory and Building Practice (Lviv), vol. 3, no 1, pp. 128-136. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.23939/jtbp2021.01.128 | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/57920 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | |
dc.publisher | Lviv Politechnic Publishing House | |
dc.relation.ispartof | Theory and Building Practice, 1 (3), 2021 | |
dc.relation.references | Szargut J., Petela R. (1968). Exergy. Moscow: Energy (in Russian). | |
dc.relation.references | Sokolov E. Ya., Brodiansky V. M. (1981). Energy bases of heat transformation and cooling processes. | |
dc.relation.references | Moscow: Energoizdat (in Russian). | |
dc.relation.references | Silvio de Oliveira Junior. (2013). Exergy. Production, Cost and Renewability. Springer (in English). | |
dc.relation.references | Sazhin B. S., Bulekov A. P., Sazhin B. S. (2000). Exergy Analysis of Work of Industrial. Moscow: Moskovskij | |
dc.relation.references | gos. tekstil'nyj un-t, (in Russian). | |
dc.relation.references | Bejan A. (1988) Advanced Engineering Thermodynamics. New York: J. Wiley (in English). | |
dc.relation.references | Bejan A., Tsatsaronis G., Moran M. (1996). Thermal Design and Optimization. New York: J. Wiley (in | |
dc.relation.references | English). | |
dc.relation.references | Morosuk T., Nikulshin R., Morosuk L. (2006). Entropy-Cycle Method for Analysis of Refrigeration Machine | |
dc.relation.references | and Heat Pump Cycles. THERMAL SCIENCE 10 (1), 111–124 (in English). | |
dc.relation.references | Morozyuk T. V. (2006). The theory of refrigeration machines and heat pumps. Odessa: Studio “Negotsiant” | |
dc.relation.references | (in Russian). | |
dc.relation.references | Morosuk T. V. (2014). New step in the development of exergy analysis. Refrigeration Engineering and | |
dc.relation.references | Technology 4 (150), 13–17. (in English). https://doi.org/10.15673/0453-8307.4/2014.28045. | |
dc.relation.references | Tsatsaronis J., Morozyuk T. (2002) The interaction of thermodynamics and economics to minimize the cost | |
dc.relation.references | of an energy conversion system. Odessa: Studio “Negotsiant” (in Russian). | |
dc.relation.references | Labay V. Yo., Khanyk Ya. M. (2008). Used in Air Split-conditioners Refrigerants R407C and R410A. | |
dc.relation.references | Refrigeration Engineering and Technology 3 (113), 13–17 (in Ukrainian). | |
dc.relation.references | Labay V., Dovbush O., Yaroslav V. and Klymenko H (2018). Mathematical Modeling of a Split-conditioner | |
dc.relation.references | Operation for Evaluation of Exergy Efficiency of the R600A Refrigerant Application. Scientific Journal “Mathematical | |
dc.relation.references | Modeling and Computing” 5 (2), 169–177 (in English). https://doi.org/10.29939/mmc2018.02.169. | |
dc.relation.references | Labay V. Yo., Yaroslav V. Yu., Dovbush O. M. and Tsizda A. Ye. (2020). Mathematical Modeling of an Air | |
dc.relation.references | Split-Conditioner Heat Pump Operation for Investigation its Exergetic Efficiency Scientific Journal “Mathematical | |
dc.relation.references | Modeling and Computing” 7 (1), 169–178 (in English). https://doi.org/10.23939/mmc2020.01.169. | |
dc.relation.references | Labay V., Yaroslav V., Dovbush O. and Piznak B. (2021). Dependence of Evaporation Temperature and | |
dc.relation.references | Exergetic Efficiency of Air Split-Conditioners Heat Pumps from the External Air Temperature. In: Blikharskyy Z. | |
dc.relation.references | (eds) Proceedings of EcoComfort 2020. EcoComfort 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, 100, 253-259. | |
dc.relation.references | Springer, Cham (in English). https://doi.org/10.1007/978-3-030-57340-9_31. | |
dc.relation.references | Jakobsen A., Rassmussen B.-D., Skovrup M.-J., Andersen S.-E. (2001). CoolPack – a collection of simulation | |
dc.relation.references | tools for refrigeration – Tutorial – Version 1.46. – Department of Energy Engineering Technical University of | |
dc.relation.references | Denmark (in English). | |
dc.relation.references | Mitsubishi Electric Catalogo Split (2021). (in English). | |
dc.relation.referencesen | Szargut J., Petela R. (1968). Exergy. Moscow: Energy (in Russian). | |
dc.relation.referencesen | Sokolov E. Ya., Brodiansky V. M. (1981). Energy bases of heat transformation and cooling processes. | |
dc.relation.referencesen | Moscow: Energoizdat (in Russian). | |
dc.relation.referencesen | Silvio de Oliveira Junior. (2013). Exergy. Production, Cost and Renewability. Springer (in English). | |
dc.relation.referencesen | Sazhin B. S., Bulekov A. P., Sazhin B. S. (2000). Exergy Analysis of Work of Industrial. Moscow: Moskovskij | |
dc.relation.referencesen | gos. tekstil'nyj un-t, (in Russian). | |
dc.relation.referencesen | Bejan A. (1988) Advanced Engineering Thermodynamics. New York: J. Wiley (in English). | |
dc.relation.referencesen | Bejan A., Tsatsaronis G., Moran M. (1996). Thermal Design and Optimization. New York: J. Wiley (in | |
dc.relation.referencesen | English). | |
dc.relation.referencesen | Morosuk T., Nikulshin R., Morosuk L. (2006). Entropy-Cycle Method for Analysis of Refrigeration Machine | |
dc.relation.referencesen | and Heat Pump Cycles. THERMAL SCIENCE 10 (1), 111–124 (in English). | |
dc.relation.referencesen | Morozyuk T. V. (2006). The theory of refrigeration machines and heat pumps. Odessa: Studio "Negotsiant" | |
dc.relation.referencesen | (in Russian). | |
dc.relation.referencesen | Morosuk T. V. (2014). New step in the development of exergy analysis. Refrigeration Engineering and | |
dc.relation.referencesen | Technology 4 (150), 13–17. (in English). https://doi.org/10.15673/0453-8307.4/2014.28045. | |
dc.relation.referencesen | Tsatsaronis J., Morozyuk T. (2002) The interaction of thermodynamics and economics to minimize the cost | |
dc.relation.referencesen | of an energy conversion system. Odessa: Studio "Negotsiant" (in Russian). | |
dc.relation.referencesen | Labay V. Yo., Khanyk Ya. M. (2008). Used in Air Split-conditioners Refrigerants R407C and R410A. | |
dc.relation.referencesen | Refrigeration Engineering and Technology 3 (113), 13–17 (in Ukrainian). | |
dc.relation.referencesen | Labay V., Dovbush O., Yaroslav V. and Klymenko H (2018). Mathematical Modeling of a Split-conditioner | |
dc.relation.referencesen | Operation for Evaluation of Exergy Efficiency of the R600A Refrigerant Application. Scientific Journal "Mathematical | |
dc.relation.referencesen | Modeling and Computing" 5 (2), 169–177 (in English). https://doi.org/10.29939/mmc2018.02.169. | |
dc.relation.referencesen | Labay V. Yo., Yaroslav V. Yu., Dovbush O. M. and Tsizda A. Ye. (2020). Mathematical Modeling of an Air | |
dc.relation.referencesen | Split-Conditioner Heat Pump Operation for Investigation its Exergetic Efficiency Scientific Journal "Mathematical | |
dc.relation.referencesen | Modeling and Computing" 7 (1), 169–178 (in English). https://doi.org/10.23939/mmc2020.01.169. | |
dc.relation.referencesen | Labay V., Yaroslav V., Dovbush O. and Piznak B. (2021). Dependence of Evaporation Temperature and | |
dc.relation.referencesen | Exergetic Efficiency of Air Split-Conditioners Heat Pumps from the External Air Temperature. In: Blikharskyy Z. | |
dc.relation.referencesen | (eds) Proceedings of EcoComfort 2020. EcoComfort 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, 100, 253-259. | |
dc.relation.referencesen | Springer, Cham (in English). https://doi.org/10.1007/978-3-030-57340-9_31. | |
dc.relation.referencesen | Jakobsen A., Rassmussen B.-D., Skovrup M.-J., Andersen S.-E. (2001). CoolPack – a collection of simulation | |
dc.relation.referencesen | tools for refrigeration – Tutorial – Version 1.46, Department of Energy Engineering Technical University of | |
dc.relation.referencesen | Denmark (in English). | |
dc.relation.referencesen | Mitsubishi Electric Catalogo Split (2021). (in English). | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.15673/0453-8307.4/2014.28045 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.29939/mmc2018.02.169 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.23939/mmc2020.01.169 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1007/978-3-030-57340-9_31 | |
dc.rights.holder | © Національний університет „Львівська політехніка“, 2021 | |
dc.rights.holder | © Labay V., Yaroslav V., Hensetskyi M., 2021 | |
dc.subject | split-кондиціонер | |
dc.subject | ексергетичний баланс | |
dc.subject | ексергетичний ККД | |
dc.subject | ексергетичні втрати | |
dc.subject | холодоагент | |
dc.subject | холодильна машина | |
dc.subject | air split-conditioner | |
dc.subject | exergetic balance | |
dc.subject | exergetic output-input exergetic ratio (OIER) | |
dc.subject | exergetic losses | |
dc.subject | refrigerant | |
dc.subject | refrigerating machine | |
dc.title | Investigation the exergetic efficiency of refrigerant R290 (propane) application for work of air split-conditioner | |
dc.title.alternative | Дослідження ексергетичної ефективності застосування холодоагенту R290 (пропану) для роботи спліт-кондиціонера | |
dc.type | Article |