АНАЛИЗ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ
PDF

Ключевые слова

испарительное охлаждение прямое охлаждение косвенное охлаждение двухступенчатые системы эффективность промышленность жилые здания энергосбережение

Как цитировать

Насруллаев, Ю. З. (2026). АНАЛИЗ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ. Альтернативная энергия, 23(2), 119-126. https://doi.org/10.70769/2181-284.ME.2(23).2026.11

Аннотация

В статье проанализированы основные типы испарительных систем охлаждения (прямые, косвенные и двухступенчатые), рассмотрены принципы их работы и эффективность.

Материалы и методы. В работе проведён анализ основных типов испарительных систем охлаждения: прямого, косвенного и двухступенчатого исполнения.

Результаты. Анализ показал, что эффективность испарительных систем зависит от их конструкции и климатических условий.

Заключение. В условиях жаркого и сухого климата системы прямого испарительного охлаждения являются наиболее эффективными. Системы косвенного испарительного охлаждения обеспечивают охлаждение воздуха без повышения его влажности. Двухступенчатые испарительные системы охлаждения сочетают преимущества обоих методов, что позволяет повысить энергетическую эффективность зданий.

PDF

Библиографические ссылки

[1]. Mehrabi M., Goudarzi K., Davoodabadi Farahani S. Experimental study of the influence of pad angle on the thermal performance of a direct evaporative cooling system // Air-Conditioning and Refrigeration. – 2023. – Vol. 4, No. 1. – P. 88–100.

[2]. Jakubowski T., Boyacı S., Kocięcka J., Atılgan A. Determination of performance of different pad materials and energy consumption values of direct evaporative cooler // Energies. – 2024. – DOI: 10.3390/en17122811.

[3]. Velasco-Gómez E., Tejero-González A., Rey-Martínez F. J. Experimental investigation of the potential of a new fabric-based evaporative cooling pad // Sustainability. – 2021. – DOI: 10.3390/su12177070.

[4]. Aziz R., Zamrud N., Rosli N. Comparison on cooling efficiency of cooling pad materials for evaporative cooling system // Journal of Modern Manufacturing Systems and Technology. – 2018. – Vol. 1. – P. 61–68. – DOI: 10.15282/jmmst.v1i1.199.

[5]. Niyomvas B., Potakarat B. Performance study of cooling pads // Advanced Materials Research. – 2013. – Vol. 664. – P. 931–935. – DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.664.931.

[6]. Djibrilla M. A. S., Abdoulkader H. A., Karimoun M., Illyassou, Aissetou Y., Adamou R. Performance of evaporative cooling pads made from different plant materials of Sub-Saharan Area (Niger) // LC International Journal of STEM. – 2021. – Vol. 2, No. 4. – DOI: 10.5281/zenodo.6412452.

[7]. Qiu G. Q., Riffat S. B. Novel design and modelling of an evaporative cooling system for buildings // Energy Research. – 2006. – Vol. 16, No. 2. – P. 38–56. – DOI: 10.1002/er.1199.

[8]. Al-Badri A. R., Farhan Z. M. A study on thermal effectiveness of multi-stage evaporative air cooling // Wasit Journal of Engineering Sciences. – 2021. – Vol. 8. – DOI: 10.31185/ejuow.Vol8.Iss2.163.

[9]. Velasco-Gómez E., Tejero-González A., Rey-Martínez F. J. Experimental characterization of a direct evaporative cooling system for air conditioning applications // Energy and Buildings. – 2012. – DOI: 10.1016/j.enbuild.2011.11.012.

[10]. Zhang P., Guo B., Wang L. An experimental study on the heat and mass transfer characteristics of an evaporative cooler // Energies. – 2023. – DOI: 10.3390/en16217330.

[11]. Gaeini M., Zondag H., Rindt C. Effect of kinetics on the thermal performance of a sorption heat storage reactor // Applied Thermal Engineering. – 2016. – Vol. 102. – P. 520–531. – DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2016.03.055.

[12]. Xie X., He C., Xu T., Zhang B., Pan M., Chen Q. Deciphering the thermal and hydraulic performances of closed wet cooling towers with plain, oval, and longitudinal fin tubes // Applied Thermal Engineering. – 2017. – Vol. 120. – P. 203–218.

[13]. Zhou Y., Zhang P., Zhao J., Yang H., Bai Y. Experimental study on performance of a closed wet cooling tower for air wet-bulb temperature near 0 °C // Journal of Thermal Science. – 2019. – Vol. 28, No. 5. – P. 1015–1023. – DOI: 10.1007/s11630-018-1159-8.

[14]. Zhou Y., Zhu X., Ding X. Theoretical investigation on thermal performance of new structure closed wet cooling tower // Heat Transfer Engineering. – 2018. – Vol. 39. – P. 460–472.

[15]. Deng W., Sun F., Chen K., Zhang X. Numerical study on performance of hybrid mechanical draft wet cooling tower // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2023. – Vol. 201. – Art. 123574.

[16]. Komilov A. G‘., Reymov K. M., Nasrullayev Yu. Z. Bug‘lanishli sovitish tizimlari va an’anaviy maromlagichlarning Nukus iqlim sharoiti uchun solishtirma tahlili // Muqobil energetika. – 2025. – Vol. 23, No. 12. – P. 80–87.

Лицензия Creative Commons

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

Copyright (c) 2026 Nasrullayev, Y.Z. (Muallif)

Загрузки

Данные о загрузках пока недоступны.