ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРОКОМПРЕССИОННОЙ ТЕПЛОНАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
PDF (английский)

Ключевые слова

тепловая насосная установка системы теплохладоснабжения низкопотенциальный источник геотермальная система теплохладоснабжения

Как цитировать

Узаков, Г. Н., Мехдиева, А. М., Тошмаматов, Б. М., Бойитова, А., Темирова, Д., & Аминов, Ф. (2026). ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРОКОМПРЕССИОННОЙ ТЕПЛОНАСОСНОЙ УСТАНОВКИ. Альтернативная энергия, 22(1), 94-100. https://doi.org/10.70769/2181-2284.ME.1(22).2026.12

Аннотация

В последние годы энергоэффективные технологии, в частности системы тепловых насосов (Heat Pump Systems, HPS), получили широкое развитие в автономных системах теплоснабжения и охлаждения. Настоящее исследование посвящено оценке энергетической и эксергетической эффективности геотермальной системы отопления и охлаждения на основе теплового насоса для сельских жилых домов.

Материалы и методы

В работе исследованы методы применения тепловых насосов в системах отопления и охлаждения, а также выполнен их энергетический и эксергетический анализ с использованием методов теплотехнических расчётов. Разработана расчётная схема геотермальной тепловой насосной системы и определены её основные термодинамические параметры.

Результаты

Разработана схема геотермальной системы отопления и охлаждения для сельских жилых домов. Установлено, что при мощности компрессора 2 кВт количество теплоты, получаемой в испарителе, составляет 7,5 кВт, а тепловая мощность, передаваемая потребителю через конденсатор, достигает 9,5 кВт. Идеальный коэффициент преобразования (COP) составил 4,75, а реальный COP с учётом дополнительного потребления электроэнергии — 3,8.

Заключение

Результаты расчётов подтвердили, что геотермальная система отопления и охлаждения на основе теплового насоса является энергоэффективным решением для сельских жилых домов. Предлагаемая система позволяет снизить энергопотребление и повысить эффективность использования возобновляемых геотермальных источников энергии.

PDF (английский)

Библиографические ссылки

[1]. Uzakov G.N., Toshmamatov B.M., Shamurotova S.M. Development of an Experimental

Research Methodology for an Autonomous Hot Water Supply System Based on a Flat Plate

Solar Water Heating Collector // Alternative Energy. – 2025. – Vol. 4, No. 21. – P. 56–64.

[2]. Узаков Г.Н., Бутузов В.А., Мамедов Р.А. Современный анализ когенерационных

энергетических систем на основе возобновляемых источников энергии //

Альтернативная энергетика. – 2025. – № 3(19). – С. 62–78.

[3]. Toshmamatov B.M., Ruzikulov G.Yu., Aminov F. Improving the Energy Efficiency of Heat

Pump Units // International Journal of Science and Technology. – 2025. – Vol. 2, Issue 17. – P.

11–16.

[4]. Toshmamatov B.M., Temirova D. Research of the Heat Balance of an Autonomous Underfloor

Heating System with a PCM Accumulator // International Journal of Science and Technology. – 2025. – Vol. 2, Issue 17. – P. 20–23.

[5]. Tsagarakis K.P. Shallow geothermal energy under the microscope: Social, economic, and

institutional aspects // Renewable Energy. – 2020. – Vol. 147. – P. 2801–2808.

[6]. Violante A.C., Donato F., Guidi G., Proposito M. Comparative life cycle assessment of the

ground source heat pump vs air source heat pump // Renewable Energy. – 2022. – Vol. 188. –

P. 1029–1037.

[7]. Jackson M.D., Regnier G., Staffell I. Aquifer thermal energy storage for low carbon heating and

cooling in the United Kingdom: Current status and future prospects // Applied Energy. – 2024. – Vol. 376. – Article 124096.

[8]. Yazdani H., Blum P., Menberg K. Co-simulation of building energy and geothermal systems:

A review // Energy and Buildings. – 2026. – Vol. 350. – Article 116550.

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Copyright (c) 2026 Uzakov, G.N., Mehdiyeva, A.M., Toshmamatov, B.M., Boitova, A., Temirova, D., Aminov, F. (Muallif)

Загрузки

Данные о загрузках пока недоступны.