Show simple item record

dc.contributor.authorFrik, Anton
dc.contributor.authorBielskus, Juozas
dc.date.accessioned2023-09-18T20:33:51Z
dc.date.available2023-09-18T20:33:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2029-2341
dc.identifier.urihttps://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/150810
dc.description.abstractŠilumos siurbliai (ŠS) tampa vis populiaresni ir užima reikšmingą dalį pastatų šilumos bei vėsos aprūpinimo grandinėje. Nors nuo pirmojo ŠS pagaminimo jau praėjo daugiau nei 160 metų, šią technologiją, skirtą žemo potencialo šiluminei energijai atgauti bei naudingai panaudoti, galima pavadinti inovatyviu ir efektyviu energijos transformatoriumi. Šiandien ŠS „oras–vanduo“ ir „oras–oras“ dėl savo įdiegimo kainos lyginant su ŠS „gruntas–vanduo“ tampa vis populiaresni. Pastebėta, kad ŠS „oras–oras“ vis plačiau montuojami šiuolaikiniuose vėdinimo įrenginiuose. Šiuose vėdinimo įrenginiuose pagrindiniai energijos transformatoriai yra „oras–oras“ šilumos siurblys ir šilumogrąžis. Mokslinėje literatūroje mažai dėmesio skiriama vėdinimo įrenginio ir šilumos siurblio derinio termodinaminiam ciklui bei naujų galimybių paieškai jį keisti ir valdyti, o tai potenciali kryptis, kuri galėtų pagerinti visos sistemos efektyvumo rodiklius. Siekiant tyrinėti įrenginio valdymo galimybes, reikalingas į vėdinimo įrenginį integruoto šilumos siurblio eksperimentinis stendas, kuris padėtų validuoti teorinių tyrimų rezultatus bei atskleisti valdymo praplėtimo sprendinius. Todėl šiame darbe atliekama šilumos siurblių atskiro veikimo ir vėdinimo įrenginiuose integruotų eksperimentinių stendų apžvalga. Ja remiantis suformuluojami į vėdinimo įrenginį integruoto šilumos siurblio eksperimentinio stendo įrengimo pagrindiniai reikalavimai ir parengiama šio stendo principinė schema.lit
dc.description.abstractHeat pumps are becoming increasingly popular and are playing an important role in the heat and cooling supply chain of buildings sector. Although more than 160 years have passed since the manufacture of the first heat pump, this technology, designed to recover low­potential heat energy and its useful use, can be called an innovative and efficient energy transformer. Air­to­water and air­to­air heat pumps are becoming more popular today due to their installation cost compared to ground­to­water heat pumps. It has been noticed that recently air­to­air heat pumps are more often installed in modern air handling units. The main energy transformers in these air handling units are the air­to­air heat pump and recovery heat exchanger. In the scientific literature little attention is paid to the thermodynamic cycle of the combination of the air handling unit and the heat pump, as well as the search for new possibilities to change and control it, this is a potential direction that can increase the efficiency of the whole system. To study the control capabilities of the unit, an experimental stand of the heat pump built into the ventilation unit is needed; it would help validate the results of theoretical studies and investigate the possibilities of expanding the control. Therefore, this paper presents a review of the experimental stands of non­integrated heat pumps and integrated heat pumps in air handling unit. Based on this review, the basic requirements for the installation of an experimental stand of a heat pump built into an air handling unit are formulated and a conceptual scheme of this stand is drawn up.eng
dc.formatPDF
dc.format.extentp. 1-6
dc.format.mediumtekstas / txt
dc.language.isolit
dc.relation.isreferencedbyDimensions
dc.relation.isreferencedbyDOAJ
dc.relation.isreferencedbyGale's Academic OneFile
dc.relation.isreferencedbyTOC Premier
dc.relation.isreferencedbyAcademic Search Complete
dc.source.urihttps://journals.vgtu.lt/index.php/MLA/article/view/13075
dc.titleVėdinimo įrenginio šilumos siurblio eksperimentinio tyrimo stendas
dc.title.alternativeExperimental test stand of a heat pump integrated in air handling unit
dc.typeStraipsnis kitoje DB / Article in other DB
dcterms.accessRightsThis is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited
dcterms.licenseCreative Commons – Attribution – 4.0 International
dcterms.references15
dc.type.pubtypeS3 - Straipsnis kitoje DB / Article in other DB
dc.contributor.institutionVilniaus Gedimino technikos universitetas
dc.contributor.facultyAplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineering
dc.subject.researchfieldT 009 - Mechanikos inžinerija / Mechanical enginering
dc.subject.researchfieldT 006 - Energetika ir termoinžinerija / Energy and thermoengineering
dc.subject.vgtuprioritizedfieldsAE0303 - Pastatų energetika / Building energetics
dc.subject.ltspecializationsL102 - Energetika ir tvari aplinka / Energy and a sustainable environment
dc.subject.ltvėdinimo įrenginyje integruotas šilumos siurblys
dc.subject.lteksperimentinis stendas
dc.subject.ltšilumos siurblio termodinaminis ciklas
dc.subject.enheat pump integrated in air handling unit
dc.subject.enexperimental stand
dc.subject.enthermodynamic cycle of heat pump
dcterms.sourcetitleMokslas – Lietuvos ateitis. Aplinkos inžinerija = Science – Future of Lithuania. Environmental engineering
dc.description.volumevol. 12
dc.publisher.nameVGTU Press
dc.publisher.cityVilnius
dc.identifier.doi10.3846/mla.2020.13075
dc.identifier.elaba69909509


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record