Mathematical modeling bringing the operation of air split-conditioners heat pumps to the same internal temperature conditions

Abstract

Нині стає все розповсюдженішим використання теплових помп (ТП) повітряних splitкондиціонерів у системах кондиціювання та опалення приміщень невеликих промислових, громадських та житлових об’єктів. Відомо, що номінальна теплопродуктивність ТП повітряних split-кондиціонерів наводиться у каталогах чи довідковій літературі за стандартних зовнішніх температурних умов, а саме: температурі зовнішнього повітря +7◦С, внутрішнього у приміщенні — +21◦С. У той самий час виробники split-кондиціонерів не дотримуються того, щоб незалежно від розміру теплопродуктивності всі split-кондиціонери мали однакові внутрішні температурні умови, а саме: температуру випаровування холодильного агента і його температуру конденсації. У цьому випадку термодинамічна ефективність, що найдосконаліше оцінюється за ексергетичним ККД різних за теплопродуктивністю ТП повітряних split-кондиціонерів, є неоднаковою, що на нашу думку є некоректним. Але на сьогоднішній день бракує математичної моделі приведення роботи ТП повітряних split-кондиціонерів до однакових внутрішніх температурних умов, яка дасть можливість отримати для різних за теплопродуктивністю ТП однаковий ексергетичний ККД. Для створення математичної моделі приведення роботи ТП повітряних split-кондиціонерів до однакових внутрішніх температурних умов нами вони запропоновані, а саме: температура випаровування холодильного агента +0.7 ◦С і його температура конденсації +40◦С. Приймаючи ці температури на основі теплових балансів випарника і конденсатора ТП split-кондиціонера, нами отримані залежності для підрахунку витрат повітря на випарнику і конденсаторі, що відповідно підтримують запропоновані температури.
Nowadays, the use of heat pumps (HP) of air split-conditioners in air conditioning and heating systems of small industrial, public and residential facilities is becoming more common. It is known that the nominal heat capacity of HP of air split-conditioners is given in catalogs or reference literature under standard outdoor temperature conditions, namely: outdoor air temperature +7◦С, indoor air temperature +21◦С. At the same time, manufacturers of air split-conditioners do not ensure that, regardless of the size of heating capacity, all air split-conditioners have the same internal temperature conditions, namely: the evaporation temperature of the refrigerant and its condensation temperature. In this case, the thermodynamic efficiency, which can be best assessed by the exergetic outputinput ratio (OIR) of different heating capacity of HP of air split-conditioners, is different; this, in our opinion, is incorrect. However, today there is a lack of mathematical models of bringing the operation of air split-conditioners HP to the similar internal temperature conditions, which will allow us to obtain the same exergetic OIR for different heating capacity of HP. To create the mathematical model of bringing the operation of HP of air split-conditioners to the equal internal temperature conditions, we have proposed them, namely: the evaporation temperature of the refrigerant +0.7 ◦C and its condensation temperature +40◦C. Taking these temperatures on the basis of the heat balances of the HP evaporator and HP condenser of air split-conditioners, we obtained the dependences for calculating air flow rates on the evaporator and condenser, which respectively maintain the proposed temperatures.

Description

Keywords

теплова помпа split-кондиціонера, ексергетичний баланс, ексергетична ефективність, однакові внутрішні температурні умови, heat pump of air split-conditioner, exergy balance, exergy efficiency, equal internal temperature conditions

Citation

Mathematical modeling bringing the operation of air split-conditioners heat pumps to the same internal temperature conditions / V. Yo. Labay, V. Yu. Yaroslav, O. M. Dovbush, A. Ye. Tsizda // Mathematical Modeling and Computing. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 8. — No 3. — P. 509–514.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By