Tytuł artykułu
Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Using atmospheric air thermodynamic imbalance for obtaining cooling energy. Part 1
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania nierównowagi termodynamicznej powietrza atmosferycznego jako alternatywnego źródła energii chłodniczej - wieże chłodnicze, chłodzenie w klimatyzacji oraz kombinowane systemy chłodniczo odsalające. W następnej części zaprezentowane zostaną wyniki analizy symulacyjnej pokazującej zyski energetyczne wynikające z zastosowania tego typu technologii.
The paper presents the possibility of using outside air thermodynamic imbalance as an alternative source of cooling energy- cooling towers, cooling in air conditioning, combined air-conditioning and desalination systems. In the next part of following paper the results of simulation showing the energy benefits resulting from using such systems will be presented.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
22--26
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor
- Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
Bibliografia
- [1] GILLAN L., GLANVILLE P., KOZLOV A.: Maisotsenko-cykle enhanced cooling towers. Coolling Technology Institute Annual Conference Materials, San Antonio, Texas, USA, 2011 Pozycja literaturowa 2.
- [2] KOZUBAL E., SLAYZAK S.: Technical Report: Coolerado 5 Ton RTU Performance - Western Cooling Challenge Results, National Renewable Energy laboratory 8/09 [2].
- [3] PARKER S.: Ozone Treatment for Cooling Tower. Recent developments in science and education National Renewable Energy laboratory 8/09.
- [4] ANISIMOV S., BOLOTIN S.: Badania krzyżowych wymienników ciepła do pośredniego ochładzania powietrza. Wiadomości Międzynarodowej Akademii Nauk Ochrony środowiska. Ochrona Powietrza Atmosferycznego, 1996, Nr 2.
- [5] ANISIMOV S. PANDELIDIS D.: Numerical study of the cross flow heat and mass exchanger for indirect evaporative cooling. Proceedings of the Xth International Scientific Conference “Indoor Air and Environment Quality”, Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering. Budapest University of Technology and Economics, Russian Academy of Architecture and Civil Engineering Science, Budapest. Hungary, 2012.
- [6] GILLAN L.: Maisotsenko cycle for cooling process. Clean Air, nr 9/2008, str. 47-64.
- [7] ANISIMOV S., PANDELIDIS D.: Modelowanie matematyczne wymienników do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą parowania cieczy o krzyżowym układzie przepływu czynników. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 8/2012, str. 315-320.
- [8] ANISIMOV S., PANDELIDIS D., POLUSHKIN V.: The influence of outdoor air parameters on the efficiency of cross-flow indirect evaporative heat exchanger. Civil Engineers Bulletin, Russia, 2012, in press.
- [9] ANISIMOV S., PANDELIDIS D., POLUSHKIN V.: Use of indirect evaporative coolers in solar air conditioning units. Recent developments in science and education, Russia, 2012.
- [10] ANISIMOV S., PANDELIDIS D.: Efektywność wyparnego ochładzania powietrza. Chłodnictwo &Klimatyzacja, 7/2012, str. 40-43.
- [11] ANISIMOV S., ŻUCHWICKI J.: Wymiana ciepła i masy w urządzeniach do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą parowania wody przy mieszanym schemacie przepływu czynników. Nowe Techniki w Klimatyzacji - Materiały Konferencyjne, Warszawa. 2003.
- [12] BOGOSŁOWSKI V.N., POZ M.J.: Podstawy fizyki cieplnej urządzeń systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. M.: Strojizdat, 1983.
- [13] PATANKAR S.: Metody numeryczne rozwiązań zagadnień wymiany ciepła i dynamiki cieczy. M: Energia. 1984
- [14] ANISIMOV S., PANDELIDIS D., RAJSKI K.: Modelowanie pracy przeciwprądowego wymiennika wyparnego dla zmiennych warunków klimatycznych, cz. 1 i 2. Technika chłodnicza i klimatyzacyjna (w druku).
- [15] PANDELIDIS D., RAJSKI K.: Zespolone systemy chłodnicze oraz odsalające wodę morską oparte o pośrednie jednostki wyparne. XLIV Dni Chłodnictwa, Poznań, 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-87d94a86-c933-4069-a4b3-9ca013c55636