PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Experimental Evaluation of Circular Frequency Supply of Radiant Floor Heating System

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Ocena zasilania pulsacyjnego systemu ogrzewania podłogowego na podstawie badań eksperymentalnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
PL
Badania eksperymentalne ogrzewania podłogowego w funkcji zasilania pulsacyjnego przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych w skali półtechnicznej. Analizowany grzejnik podłogowy miał powierzchnię równą 2,43 m2 i wymiary 1,56 m x 1,56 m. W celu odizolowania grzejnika od otoczenia, umieszczono go w komorze badawczej o wymiarach 1,56 x1,56 x 2,21 m, której ściany były zaizolowane styropianem o grubości 10 cm. Ponadto ściany komory od wewnątrz były pomalowane na kolor czarny i charakteryzowały się stałą i znaną emisyjnością równą ε = 0,95. Komora badawcza była umieszczona w pomieszczeniu laboratorium, w którym temperatura powietrza wewnętrznego była utrzymywana na stałym poziomie równym 20°C. Badania polegały na zasilaniu analizowanego układu czynnikiem grzewczym o temperaturze równej 45°C i przepływie objętościowym na poziomie 2,2 dm3/min. Badania eksperymentalne wykonano dla siedmiu przypadków zasilania pulsacyjnego, które różniły się między sobą stosunkiem okresu zasilania układu do okresu przerwy w zasilaniu, jak i długością danego okresu. Na podstawie archiwizowanych pomiarów wyznaczono charakterystyczne parametry pracy układu, co pozwoliło na ocenę zużycia energii przez układ oraz parametrów komfortu cieplnego w pomieszczeniach ogrzewanych. Zauważono, że dla krótkich czasów pracy i postoju, takich jak 15/15 min, temperatura operatywna jest praktycznie na stałym poziomie (wahania w granicach 0,2°C). Poza tym największe wykorzystanie ciepła dostarczanego zauważono przy cyklach, które charakteryzowały się takim samym czasem trwania fazy grzania, jak i postoju.
Rocznik
Strony
438--449
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., tab., rys.
Twórcy
autor
  • Lublin University of Technology
  • Lublin University of Technology
Bibliografia
  • 1. Cao B., Zhu Y., Li M., Ouyang Q.: Individual and district heating: A comparison of residential heating modes with an analysis of adaptive thermal comfort. Energy and Buildings, 78, 17–24 (2014).
  • 2. Cao Y., Shan S.: Energy Recovery from Sewage Sludge. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set the Environment Protection), 14, 81–95 (2012).
  • 3. Chengmin C., Yufeng Z., Lijun M.: Assessment for central heating systems with different heat sources: A case study. Energy and Buildings, 48, 168–174 (2012).
  • 4. Cho S.-H., Zaheer-uddin M.: An experimental study of multiple parameter switching control for radiant floor heating systems. Energy, 24, 433– 444 (1999)
  • 5. Cholewa T., Rosiński M., Spik Z., Dudzińska M.R., Siuta-Olcha A.: On the heat transfer coefficients between heated/cooled radiant floor and room. Energy and Buildings, 66, 599–606 (2013).
  • 6. Cholewa T., Rosinski M., Spik Z., Siuta-Olcha A., Dudzinska M.R.: Heat capacity control of floor heating system. IN Proceedings of 43 International Congress & Exhibition on Heating, Refrigerating and AirConditioning, Edited by Branislav Todorovic. Belgrad, Serbia, 5–7 December 2012.
  • 7. Dąbrowski J., Piecuch T.: Mathematical Description of Combustion Process of Selected Groups of Waste. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set the Environment Protection), 13, 253–268 (2011).
  • 8. Dudkiewicz E., Jadwiszczak P., Jeżowiecki J.: Examination of operational dynamics of radiant ceiling panel. Central European Journal of Engineering. 1 (2), 159–167 (2011).
  • 9. Dudkiewicz E., Fidorów N., Jeżowiecki J.: Analiza zużycia energii dla grzewczych systemów promieniujących. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set the Environment Protection), 15, 2293–2308, (2013).
  • 10. Dumała S.M., Dudzińska M.R.: Microbiological Indoor Air Quality in Polish Schools. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set the Environment Protection), 15, 231–244 (2013)
  • 11. Dumała S.M., Skwarczyński M.A.: Rozwiązania konstrukcyjnoinstalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplną. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set the Environment Protection), 11, 1795– 1808 (2011).
  • 12. Duran J., Golusin M., Ivanovic O.M., Jovanovic L., Andrejevic A.: Renewable Energy and Socio-economic Development in the European Union. Problems of Sustainable Development, 8 (1), 105–114, 2013.
  • 13. Dyczkowska M., Szkarowski A.: Metoda energooszczędnego sterowania pracą instalacji grzewczych w budynkach o podwyższonej izolacyjności cieplnej – porównanie modelu matematycznego z wynikami badań. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set the Environment Protection), 11, 583–594 (2009).
  • 14. Fontana L.: Thermal performance of radiant heating floors in furnished enclosed spaces. Applied Thermal Engineering 31, 1547–1555 (2011).
  • 15. Hajabdollahi F., Hajabdollahi Z., Hajabdollahi H.: Thermo-economic modeling and optimization of underfloor heating using evolutionary algorithms. Energy and Buildings 47, 91–97 (2012).
  • 16. Jarzyna W., Pawłowski A., Viktarovich N.: Technological development of wind energy and compliance with the requirements for sustainable development. Problems of Sustainable Development, 9 (1), 167–177 (2014).
  • 17. Mroczek B., Kurpas D., Klera M.: Sustainable Development and Wind Farms. Problems of Sustainable Development, 8 (2), 113–122 (2013).
  • 18. Odyjas A., Górka A.: Simulations of floor cooling system capacity. Applied Thermal Engineering 51, 84–90 (2013).
  • 19. Pawłowski A.: Sustainable Development and Globalization. Problems of Sustainable Development, 8 (2), 5–16 (2013).
  • 20. Pawłowski A., Pawłowski L.: Sustainable development in contemporary civilisation. Part 1: The environment and sustainable development. Problems of Sustainable Development, 3 (1), 53–65 (2008).
  • 21. Rekstad J., Meir M., Kristoffersen A.R.: Control and energy metering in low temperature heating systems. Energy and Buildings 35, 281–291 (2003).
  • 22. Wall G.: Exergy, Life and Sustainable Development. Problems of Sustainable Development, 8(1), 27–41 (2013).
  • 23. Zhang L., Liu X.H., Jiang Y.: Simplified calculation for cooling/heating capacity, surface temperature distribution of radiant floor. Energy and Buildings 55, 397–404 (2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-852be5dc-6782-4a4f-99dc-bd09d5cf7212
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.