Systemy grzewcze z gruntowymi pompami ciepła są cenione ze względu na stabilność pracy dzięki względnie stałej temperaturze gruntu. Wykorzystanie pionowych gruntowych wymienników ciepła VGHE (ang. Vertical Ground Heat Exchanger) jako dolnego źródła ciepła dla pomp ciepła jest obecnie rozpowszechnioną metodą wykorzystania ciepła gruntu. Wykonanie tego typu wymienników ciepła jest bardzo kosztowne, zwłaszcza prace ziemne związanie z wykonaniem odwiertów. Mimo, że technologia gruntowych wymienników ciepła jest dobrze znana, oszacowanie wydajności cieplnej gruntu może być kłopotliwe. Ze względu na złożone modele matematyczno-fizyczne procesów cieplno-przepływowych w gruncie, często są stosowane uproszczone modele umożliwiające dobór dolnego źródła ciepła. Zrozumienie specyfiki eksploatacji gruntowych wymienników ciepła oraz przyjętej metodologii jej oceny może być pomocne w poprawnym dobraniu założeń w celu uzyskania poprawnej wartości strumienia ciepła uzyskanego z gruntu. Artykuł przedstawia wybrane modele służące do określenia wydajności cieplnej gruntu, zarówno metody typowo naukowe, inżynierskie jak i szacunkowe. Przedstawiono uzyskane na podstawie tych metod wartości jednostkowego strumienia ciepła pobieranego z gruntu.
EN
Heating systems based on ground heat pumps are valued for their operational stability by using a relatively constant ground temperature. The Vertical Ground Heat Exchanger, as the lower heat source for heat pumps, is now a common solution for using heat from the ground. Making this type of heat exchangers is very expensive, especially when it comes to earthworks related to borehole drilling. Although the technology of ground heat exchangers is well-established, estimating the thermal efficiency of the soil can be challenging. Due to complex mathematical and physical models of thermal-fluidic processes, simplified models are often used in the ground to select the lower heat source. Understanding the specifics of the operation of ground heat exchangers and the adopted methodology may be helpful in correctly selecting a number of assumptions in order to obtain the correct value of the heat flux obtained from the ground. The article presents selected models used to determine the thermal efficiency of the soil, both typically scientific, engineering and estimated methods. The unit heat flux values obtained on the basis of these methods are presented.
The paper investigates the performance of a large-size helical baffle heater in an in-situ operation using a numerical simulation method. The study reveals that the fluid in the shell retains a spiral flow, and the output flow velocity is higher than in the surrounding area. However, the pitch design is big, resulting in a low-velocity flow zone on the backwind side. At 100 kW and 500 m3 /h, the fluid flow is turbulent. At 50 kW and 200 m3 /h, the fluid remains laminar. As the flow rate rises, the pressure of tar-rich coal formation grows dramatically. The wall temperature exhibits a spiral plunger at the inlet, but the bottom temperature is symmetrically distributed. Under low power and flow, Reynolds number change has a greater impact on the combination of Nusselt and Prandtl numbers. The wellbore experiences higher thermal loads during downhole heating, dramatically increasing the possibility of thermal damage. An increase in the heater shell length improves the total heat transfer performance. Conventional heaters often only heat the bottom formation. Therefore, while optimizing the construction, it is vital to ensure that the weight of the heater itself does not exceed the tensile strength of the cable and consider shifting down the perforation outlet or lowering the outlet.
In this paper, thermal performance of transformer oil enhanced with addition of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) in a plate-fin heat exchanger is experimentally determined. In this investigation, a custom-built test rig, is employed to determine the overall heat transfer coefficient (UHTC) and friction factor. Thermo-physical properties of MWCNT based transformer oil are experimentally determined in the laboratory. From this investigation, the key findings indicate that adding MWCNTs up to 0.008% concentration significantly boosts thermal performance of oil, achieving notable increases in UHTC up to 34% as a function of mean bulk temperature of the nano-fluid taking mass flow rate a parameter. Likewise, there is 20% enhancement in convective heat transfer coefficient (CHTC) as a function of mass flow rate particularly at higher flow rates. However, this enhancement is coupled with few drawbacks in the context of fluid dynamics, such as the nanofluids exhibiting 3.8% increase in friction factor at low Reynolds numbers leading to 4.5% extra pumping power requirement when compared to the base fluid. MWCNT-transformer oil based nanofluids offer improved heat dissipation capacity and highlights the potential of these nanofluids to significantly improve thermal system performance, particularly at high flow rates, without incurring excessive pumping power demands.
PL
W niniejszym artykule eksperymentalnie określono parametry cieplne oleju transformatorowego wzbogaconego o wielościenne nanorurki węglowe w płytowo-żebrowym wymienniku ciepła. W badaniach wykorzystano specjalnie zbudowane stanowisko testowe do określenia całkowitego współczynnika przenikania ciepła i współczynnika tarcia. Właściwości termofizyczne oleju transformatorowego na bazie wielościennych nanorurek węglowych określono eksperymentalnie. Kluczowe wnioski z badań wskazują, że dodanie wielościennych nanorurek węglowych w stężeniu do 0,008% znacząco poprawia parametry cieplne oleju, osiągając znaczący wzrost całkowitego współczynnika przenikania ciepła nawet o 34% w funkcji średniej temperatury nanopłynu, biorąc pod uwagę masowe natężenie przepływu jako parametr. Podobnie, zaobserwowano 20% wzrost konwekcyjnego współczynnika przenikania ciepła w funkcji masowego natężenia przepływu, szczególnie przy wyższych natężeniach przepływu. Jednakże, ten wzrost wiąże się z kilkoma wadami w kontekście dynamiki płynów, takimi jak wzrost współczynnika tarcia nanopłynu o 3,8% przy małychliczbach Reynoldsa, co prowadzi do 4,5% dodatkowego zapotrzebowania na moc pompowania w porównaniu z płynem niemodyfikowanym. Nanopłyny na bazie oleju transformatorowego zawierającego wielościenne nanorurki węglowe oferują lepszą zdolność rozpraszania ciepła podkreślając potencjał tych nanopłynów w zakresie znacznej poprawy wydajności cieplnej układów, szczególnie przy wysokich natężeniach przepływu, bez nadmiernego zapotrzebowania na moc pompowania.
4
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
This study aims to investigate and optimize the thermal dissipation of a constant heat flux source by conducting a numerical analysis of four serpentine mini-channel heat sink configurations, each characterized by different inlet and outlet arrangements for the cooling fluid. The cooling system under study consists of an upper part made of ABS copolymer resin, incorporating the fluid inlets and outlets (water), and a lower part made of aluminum, which contains the serpentine mini-channel heat sink. The analyzed configurations included four cases: First: a single inlet and a single outlet, Second: two inlets and one outlet, Third: one inlet and two outlets, and Fourth: a variation of the third model with reversed inlet and outlet positions. Numerical simulations, performed using the finite volume method, cover a Reynolds number range from 200 to 600. The analysis focuses on flow behavior, temperature distributions, pressure drop, thermal resistance, the average Nusselt number and the performance evaluation factor (PEF). The results indicate that the configurations with two inlets and one outlet (Case 2) and the reversed inlet/outlet configuration (Case 4) significantly enhance cooling compared to the other configurations. However, the two-inlet, one-outlet case also results in a higher pressure drop. At a Reynolds number of 600, Case 2 achieves the best thermal performance with an average Nusselt number of 20.79 and a minimum thermal resistance of 0.228K/W, while Case 3 exhibits the lowest efficiency. These findings help identify optimal configurations for cooling high heat flux electronic components.
The safety and reliability of the manned airship depend to a considerable extent on its thermal performance. In this paper, heat balance equations are developed and solved in the C++ programming language. The temperature variation of the enclosure, gasbag, and nacelles of the manned airship is investigated. In addition, the effects of season, latitude, and orientation on the thermal performance of the manned airship and the airship nacelle are investigated. The results show that: (1) The average temperature difference of the nacelle surface at the same time is 25 K, while the maximum temperature difference in the nacelle is 29 K during the day, (2) the temperature distribution in the nacelle is similar in spring and autumn, with maximum temperature between 306 K and 309 K. The maximum temperature in the nacelle is between 300 K and 303 K in winter while the maximum temperature in the nacelles is between 309 K and 315 K in summer, (3) as the flight position of the manned airship changes from 20°N to 60°N, the average nacelle temperature varies slightly by about 1 K. However, as the latitude increases, the high- temperature region shifts from the bottom of the nacelle to the side of the nacelle, and (4) the temperature distribution of the upper envelope of the airship varies considerably with orientation. However, the average temperature of the nacelle is less impacted by orientation. These results are useful for understanding the thermal performance of manned airships.
A numerical investigation of thermal prediction of double-pass solar air heater of-counter flow is developed in the present study. The main idea of the current study is that the collector consists of two layers of glass so that the middle layer is glass instead of the usual metal plate. The performance of double-pass solar air heater is studied for a wide range of solar radiation intensities (600, 750 and 900 W/m 2). A FORTRAN-90 program is built to simulate the mathematical model of double-pass solar air heater based on solving steady state two-dimensional Navier-Stokes equations and energy equation based on finite volume method. Turbulence effect is simulated by two equations k-ε module. The results are compared with the results of a previous experimental study and a good agreement was found. From compression calculating efficiency of the present and traditional collector for each solar intensity, it was found that the efficiency of the current collector is higher than that of the traditional one, where the efficiency of the current collector at the solar intensity of (600, 750 and 900) W/m 2 are (0.529, 0.514 and 0.503), respectively, while those of the traditional collector (0.508, 0.492 and 0.481), respectively. In addition to this, the effect of the mass flow rate on the temperature difference of the current proposed collector was studied. Three values of the mass flow rate were studied (0.009,0.018, and 0.027) kg/s at solar intensity of 750 W/m 2. From this it was found that the temperature difference decreases with increasing mass flow rate. Accordingly, the efficiency decreases
Cooking is one of the most common activity in day-to-day life of every woman. In rural areas the transportation of fuel is major problem and the increasing demand of energy for cooking applications is gaining importance and various investigations are being carried out for performance enhancement of the solar cooker. The box-type solar cooker has a complex thermal analysis due to the transient heat transfer phenomenon involved in three dimensions. A comparison of the standard correlation available are analysed for accuracy of predicted results with experimental data. The investigation involves the experimental determination of the parameters viz. wind heat transfer coefficient, side and bottom loss coefficient, inner and outer glass temperature. The extensive data is analysed with that of standard correlations and the significance of the experimental data is checked. Analysis found to have deviation of 3%-20% in experimental and correlation data, which indicates that for accuracy of performance analysis the studied parameters should be determined experimentally.
Solar cooking finds a major application in rural areas of Uttarakhand, India, yet its utilization is still limited due to certain limitation such as intermittent nature of solar radiations. This drawback limits solar cooker in becoming a viable alternate solution of LPG and other pollution causing resources such as wood. In order to cater this problem a numerical analysis of box type solar cooker with storage is carried out. The energy stored in the storage material will keep the cooker warm up to the time when food is consumed. Charging and discharging time analysis is performed in with an aim to understand the effect of storage on solar cooker. Heating and cooling characteristic time are being evaluated and analysed with storage. Thermal performance of box type solar cooker is measured in terms of figures of merit according to BIS standards. The effect of storage has also been analysed in terms of charging and discharging time and first figure of merit of box type solar cooker.it has been observed that during discharging the heat is stored for more duration as compared to the charging time as discharge time is approx. 4-5 hours while charging time for the same amount of insolation is around 3-4 hours.
Aktualizacja niemieckich wytycznych VDI 4640, zebranie doświadczeń z naszego rynku i wymiana wiedzy oraz wyraźny wzrost sprzedaży gruntowych pomp ciepła - to główne czynniki, które skłoniły PORT PC do wzbogacenia i uzupełnienia dotychczasowych wytycznych w tym zakresie. Mam nadzieję, że ta nowelizacja przyczyni się do zdynamizowania rozwoju technologii gruntowych pomp ciepła w Polsce przy zachowaniu wysokiej jakości wykonywanych projektów oraz instalacji.
W artykule przeanalizowano koncepcję wysokotemperaturowej pompy ciepła przeznaczonej do produkcji pary technologicznej o temperaturze nasycenia 150°C. Wyznaczone zostały wartości współczynnika wydajności grzejnej dla piętnastu czynników chłodniczych. Do obliczeń współczynnika COP przyjęto stałe wartości temperatur parowania i skraplania równe odpowiednio 50°C i 155°C. Najwyższe jego wartości uzyskano w pompach ciepła, w których płynami roboczymi były alkohole (metanol i etanol). Dla trzech najbardziej perspektywicznych czynników chłodniczych przeprowadzono analizę egzergetyczną dla temperatur parowania z zakresu 40 - 80°C.
EN
The concept of high-temperature heat pump for generation of steam with saturation temperature of 150°C is proposed. Coefficients of performance are determined for 15 refrigerants boiling at 50°C and condensed at 155°C. The highest values are obtained for alcohols (methanol and ethanol). For three most promising refrigerants egzergetic analysis is performed in the range of boiling temperature form 40°C to 80°C.
W referacie określono wpływ sposobu rozmieszczenia izolacji cieplnej w ścianie zewnętrznej z ogrzewaniem ściennym wodnym typu A na jego wydajność cieplną, temperaturę powierzchni oraz straty ciepła. Analizę przeprowadzono dla dwóch wariantów rozmieszczenia izolacji: jedna warstwa izolacji cieplnej od strony środowiska zewnętrznego, oraz dwie warstwy izolacji: jedna na powierzchni zewnętrznej ściany, druga bezpośrednio pod warstwą tynku z rurami. Wariant drugi obejmuje trzy zmienne grubości izolacji cieplnej bezpośrednio pod rurami. W obu wariantach łączny opór cieplny izolacji jest sobie równy. Obliczenia przeprowadzono dla zmiennej temperatury powietrza zewnętrznego i czynnika grzewczego, oporu cieplnego izolacji i warstwy wykończeniowej, rozstawu przewodów. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników obliczeń numerycznych przenikania ciepła w ścianie z ogrzewaniem ściennym wykonanych za pomocą programu wykorzystującego metodę elementów brzegowych (MEB). Stwierdzono, że dla analizowanych zmiennych parametrów konstrukcyjnych grzejnika oraz środowiska zewnętrznego wykonanie izolacji cieplnej w dwóch warstwach a nie jednej ma pomijalny wpływ na wydajność cieplną grzejnika ściennego (zmiana maksymalnie o 2,5%) oraz na średnią temperaturę powierzchni grzejnika ściennego i straty ciepła do środowiska zewnętrznego. Rozmieszczenie izolacji cieplnej wpływa natomiast na rozkład izoterm wewnątrz przegrody z grzejnikiem ściennym. Zastosowanie warstwy izolacji cieplnej pod rurami powoduje, że bezwładność cieplna grzejnika ściennego maleje, ze względu na mniejszą masę przegrody budowlanej do nagrzania, co poprawia właściwości regulacyjne systemu.
EN
The paper specifies the influence of the method of thermal insulation distribution in the external wall with type A wall heating on its thermal efficiency, surface temperature and heat loss. The analysis was carried out for two variants of the insulation layout: one thermal insulation layer from the outside side of the wall, and two layers of insulation: one on the external wall surface, the other directly under the plaster layer with the pipes. The second variant covers three variables of thermal insulation thickness directly under the pipes. In both variants, the total thermal resistance of the insulation is equal. The calculations were carried out for the variable external air temperature and heating medium, resistance of thermal insulation and finishing layer, and the spacing of pipes. The analysis was based on the results of numerical calculations of heat transfer in the wall with wall heating made using a program basing on the boundary element method (BEM). It was found that for the analyzed variable parameters of the radiator and the external environment, the use of the two layer of thermal insulation instead of one has a negligible effect on the thermal efficiency of a wall heating (change by a maximum of 2,5%), on the average surface temperature of a wall heating and heat losses to the external environment. The location of the thermal insulation influences the isothermal distribution inside the wall with the wall heating. The use of a thermal insulation layer under the pipes causes the decrement of thermal inertia of the wall radiator due to the lower mass of the heating panel, which improves the system's regulatory properties.
12
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Powietrzne wielorurowe gruntowe wymienniki ciepła (PRGWC) o krótkich gałęziach i małych przekrojach kolektorów charakteryzują się nierównym rozdziałem powietrza pomiędzy równoległe gałęzie. W artykule przeprowadzono analizę wpływu wyżej wymienionej nierówności na całoroczną ilość ciepła i chłodu pozyskiwanego za pomocą PRGWC. W obliczeniach wzięto pod uwagę opór przewodzenia ciepła gruntu oraz wykraplanie wilgoci w rurach wymiennika. Nierówność rozdziału powietrza uwzględniono wykorzystując wyniki własnych badań doświadczalnych. Rozpatrzono dwa typy wymienników: Z i U. Obliczenia wykonano dla zmiennej ilości powietrza wentylacyjnego zakładając obniżenie dzienne i nocne. Stwierdzono, że w układach typu Z o krótkich gałęziach (L/d = 75) i średnicach kolektorów równych średnicom gałęzi (d = dkol), nierówny rozdział powietrza ma istotny wpływ na ilość pozyskiwanej energii. Wydajność tego typu wymienników okazała się o 3%-14% niższa niż wydajności wymienników o idealnie równym rozdziale. Z kolei wydajność wymienników typu U o krótkich gałęziach i średnicach kolektorów równych średnicom gałęzi była tylko nieznacznie (0%-2%) mniejsza niż wymienników o równym rozdziale powietrza. Tym samym ustalono, że w przypadku wymienników o większej długości gałęzi (L/d >> 75) i/lub odpowiednio większych średnicach kolektorów (d > dkol, dkol = f (L, n)), w których nierówność rozdziału powietrza jest mała, jej wpływ na wydajność cieplną wymiennika będzie pomijalny.
EN
Experimental investigations of multi-pipe earth-to-air heat exchangers (EAHEs) with short branches and small diameter of manifolds show a considerable non-uniformity in distribution of air between branches. In this paper an effect of this flow non-uniformity on the energy gains in the whole year EAHE operation is presented. In calculation, ground thermal resistance, water vapor condensation and changes of air flow rate were taken into consideration. The flow non-uniformity was described by means of experimentally obtained characteristics of Z-type and U-type EAHEs. The obtained results show that in Z-type heat exchangers with short branches (L/d = 75) and small collector diameters (d = dkol) the non- -uniform division of air between parallel pipes has significant influence on the thermal performance of such exchangers. The thermal performance of Z-type structures was 3-14% lower compared to the structures of uniform airflow distribution. On the other hand, the thermal performance of the U-type heat exchangers was only 0-2% lower in comparison to exchangers of perfect airflow division. Thus, it was found that for heat exchangers with long branches (L/d >> 75) and/or adequately large collectors (dkol > d, dkol = f (L, n)), in which the unequal distribution of air is small, the effect of this inequality on the abstracted energy will be negligible.
Artykuł dotyczy endotermicznych pomp ciepła napędzanych silnikami zasilanymi gazem. Autor opisuje podstawowe założenia nowej normy europejskiej PN-EN 16905 i poddaje analizie podstawowe ograniczenia techniczne i ekonomiczne w zastosowaniu pomp ciepła napędzanych silnikami gazowymi. W pracy podano wybrane zastosowania omawianych pomp ciepła w różnych obszarach technicznych,
EN
The article is regarding endothermic heat pumps driven by gas engines. Author is describing the fundamental economic and technical barriers in applying of GEHPs. At the work are chosen applications of discussed pumps which are applied in various technical areas.
14
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Przedstawiono analizę laboratoryjnych danych pomiarowych funkcjonowania rurowego powietrznego gruntowego wymiennika ciepła w lutym 2015 roku. Pomiary wykonano w la-boratorium Zakładu Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dane empiryczne zostały porównane z obliczeniami analitycznymi bazującymi na danych typowego roku meteorologicznego. Wartości temperatury powietrza atmosferycznego w analizowanym okresie były istotnie wyższe niż średnie dane meteorologiczne z okresu trzydziestoletniego co przyczyniło się do uzyskania o 36% mniej ciepła z GPWC w porównaniu z przewidywaniami modelu analitycznego. Zaobserwowano przy tym, że rozkład temperatury powietrza ogrzanego przez grunt w rzeczywistości charakteryzował się większą amplitudą wahań niż przewidywania modelu analitycznego.
EN
The paper presents the analysis of laboratory empirical data on the functioning of a tubular ground-air heat exchanger in February 2015. The measurements were taken in a laboratory of Department of Building Engineering and Building Physics at University of Warmia and Mazury in Olsztyn. The empirical data were compared to analytical calculations based on meteorological data for an average year. The atmospheric air temperature during the analyzed month was significantly higher then the meteorological data averaged for thirty years period. This contributed to real energy gains lower by 36% then the estimates based on the analytical model. It was also observed that the temperature distribution of the air heated by the tubular soil heat exchanger was characterized by a higher amplitude then the predictions of the analytical model.
15
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule przedstawiono wyniki badań wydajności cieplnej innowacyjnego aluminiowego sufitowego panelu grzewczo-chłodzącego w formie monolitycznej płyty z równoległymi przewodami do przepływu czynnika. Panel może pełnić funkcję estetycznego elementu grzejno-chłodzącego w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na ciepło. Wyniki badań pokazują, że moc jednostkowa panelu, w typowych warunkach pracy, wynoszą do 55 W/m2 w trybie grzania i do 100 W/m2 w trybie chłodzenia. Umożliwia to współpracę aluminiowych sufitowych paneli grzewczo-chłodzących z wysokoefektywnymi niskoparametrowymi źródłami ciepła i chłodu, a szczególnie z OZE. Wyniki badań uogólniono za pomocą prostego równania typu Q = K ΔTn oraz przedstawiono w formie graficznej.
EN
In this paper investigation results of thermal power of innovative aluminum ceiling panel for heating and cooling conditions are presented. Heating/cooling panel has a form of a monolithic slab with parallel channels for the water (hot or cold). The panel can be used as an aesthetic element of a heating/cooling system in a low energy buildings. The results show that the power of the panel can be 55 W/m2 in the heating mode and 100 W/m2 in the cooling mode, which allows a cooperation aluminum ceiling panels with highly efficient low temperature heat and cool sources, especially with renewable energy sources. The results of investigations are generalized, presented both in graphical form and in form of simple equation Q = K ΔTn.
The assessment methodology for the sustainability of buildings is based on the analysis of environmental, social and economic performance. The main purpose of the paper is the presentation of energy-related conditions and envelope properties as well as methodology aspects. The first part of the paper presents the literature review on sustainability and zero-energy buildings. The second part is devoted to describe different energy indicators for the evaluation of primary energy requirements and energy characteristic. The last section describes the general methodology for characterization of energetic properties of the building envelope and gives examples from literature of the effect of applications in a building’s envelope an aerogel based thermal insulation for higher thermal transmittance and a PCM for higher latent heat capacity with general description of results obtained by other authors. The crucial measure is the use of high thermal performance components for the building’s envelopes combined with the heat storage potential. In the context of sustainability, energy related conditions constitute a new set of indicators for identifying the usefulness and the efficiency of new technologies.
17
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W pracy przeanalizowano wpływ gęstości, ciepła właściwego i przewodności cieplnej gruntu na sezonową wydajność cieplną powietrznych rurowych gruntowych wymienników ciepła (PRGWC). Obliczenia przeprowadzono w oparciu o model wymiany ciepła, uwzględniający opór przewodzenia ciepła w gruncie oraz dobową zmienność temperatury gruntu w ciągu roku. Parametry termofizyczne gruntu zmieniano w zakresie wartości charakterystycznych dla rzeczywistych gruntów. Stwierdzono, że wzrost ciepła właściwego i gęstości gruntu zawsze skutkuje zwiększoną wydajnością wymiennika w rocznym cyklu jego pracy. Pokazano i przedyskutowano niejednoznaczną zależność pomiędzy przewodnością cieplną gruntu, a wydajnością wymiennika. Wyniki obliczeń ilości energii pozyskiwanej w rocznym cyklu pracy wymiennika (ciepło i chłód) przedstawiono w postaci wykresów.
EN
In this paper an influence of ground thermal parameters: density, specific heat and thermal conductivity on thermal performance of earth-to-air pipe-type heat exchangers (EAHEs) was investigated. Calculation were done using a simple model of heat transfer, taking into account ground thermal resistance and daily variable ground thermal temperature at a given depth. Ground thermal parameters were changing in a typical range. Results show that the increase in density and specific heat always results in higher thermal performance of EAHE in a whole year cycle. Both positive and negative impact of ground thermal conductivity is shown and discussed. Results of whole year thermal performance (heat and cool) are presented on graphs.
V stat’e vypolnen obzor mestnych teploakkumuliruuscich elektropecej (TAEP), takze izvestnych kak teplonakopiteli , po ich konstruktivnym charakteristikam, stepeni regulirovania teplootdaci i stepeni avtomatizacii raboty priborov. Rassmotren vopros o vnedrenii vysokotechnologicnoj avtomatiki v upravlenie TAEP, vydelauscej takie pribory v otdel’nyj tip TAEP. Predstavleny nekotorye metodiki po podboru TAEP. Sdelany vyvody o neobchodimosti vnedrenia v zakonodatel’stvo metodik, stimuliruuscich vnedrenie TAEP novogo pokolenia.
EN
In this article the comparison of different types of storage heaters is made on the basis of their design characteristics, their heat output control and their level of automation. The question of the introduction of high-tech automation in the control of storage heaters is described. This question highlights storage heaters with such control as the separate type of storage heaters. Some methodologies for selection of storage heaters are shown. The conclusion about the necessity of implementation of legislation establishing incentives for the introduction of a new generation of storage heaters is made.
„Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła”, których pierwsza część ukazała się jesienią 2013 r. wydaniem PORT PC, porządkują wiele kwestii technicznych dotychczas nieuregulowanych w polskim prawodawstwie lub rozproszonych w różnych aktach prawnych. Przyjrzyjmy się „Wytycznym” w zakresie doboru długości pionowego gruntowego wymiennika ciepła, zwanego dalej „pionowym GWC”.
In this study, the effects of radiation and convection heat transfer in a radial porous fin are considered. The geometry considered is that of a rectangular profile fin. The porous fin allows the flow to infiltrate through it and solid-fluid interaction takes place. This study is performed using Darcy’s model to formulate the heat transfer equation. The thermal conductivity is assumed to be a function of temperature. The effects of the natural convection parameter Nc , radiation parameter Nr and thermal conductivity parameter m on the dimensionless temperature distribution and heat transfer rate are discussed. The results suggest that the radiation transfers more heat than a similar model without radiation.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.