##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Анотація
Досліджені процеси експлуатації адсорбційних регенераторів теплоти та вологи на основі композитів «силікагель – натрій ацетат» та «силікагель – натрій сульфат». Отримали подальшій розвиток математична модель та алгоритм визначення основних екплуатаційних параметрів адсорбційних регенераторів в умовах систем вентиляції сектора житлово-комунального господарства. Запропонований алгоритм, який включає обчислення об'єму повітря, що проходить через шар адсорбенту, кінцевої абсолютної вологості повітря біля виходу з регенератора, адсорбції та теплоти адсорбції під час припливу та викиду, кінцевої температури холодного повітря, температур повітря біля теплого кінця регенератора після змішування холодного зовнішнього повітря з вулиці та теплого внутрішнього повітря в приміщенні під час припливу та біля зовнішнього холодного кінця регенератора після змішування холодного зовнішнього повітря та теплого повітря з приміщення під час викиду, визначення коефіцієнтів регенерації теплоти та вологи, доповнено розрахунком критерію Рейнольдса шару адсорбенту, коефіцієнта гідравлічного опору, втрати тиску, споживаної потужності вентилятора, сумарної адсорбції та часу досягнення максимальної адсорбції. Адекватність запропонованої математичної моделі підтверджується результатами розрахунків за запропонованим алгоритмом та експериментальними даними. Проведено симуляцію процесів експлуатації регенераторів на основі композитів «силікагель – CH3COONa» та силікагель - Na2SO4» в умовах типової вентиляційної системи житлових приміщень. Порівняно ефективність адсорбційних регенераторів на основі композитів «силікагель - Na2SO4» та «силікагель – CH3COONa». Розглянуто вплив конструкції адсорбційних регенераторів на їх ефективність.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Посилання
2. Erdogan, M., Bau, U., Bardow, A. (2019). Benchmarking commercial adsorbents for drying air in a packed bed. Applied Thermal Engineering, 160, 113942
3. Manyumbua, E., Martin, V., Fransson, T. (2014). Simple mathematical modeling and simulation to estimate solar-regeneration of a silica gel bed in a naturally ventilated vertical channel for Harare, Zimbabwe. Energy Procedia, 57, 1733 – 1742
4. Scapino, L., Zondag, H. A., Van Bael, J., Diriken, J., Rindt, C. C. M. (2017). Sorption heat storage for long-term low-temperature applications: A review on the advancements at material and prototype scale. Applied En-ergy, 190, 920–948.
5. Jong, A.-J., Trausela, F., Fincka, C., van Vlieta, L., Cuypers, R. (2014). Thermochemical heat storage – system design issues. Energy Procedia, 48, 309–319.
6. Stritih, U., Bombač, A. (2014). Description and Analysis of Adsorption Heat Storage Device, Strojniški vestnik. Journal of Mechanical Engineering, 60, 619 – 628.
7. Wajid,N., Mempouo, B., Dodo, A., Omer, S., Riffat, S. B. (2016). Experimental study of an adsorption heat storage systems for building applications. Renewable Bioresources, 4(2), 1 – 7
8. Mette, B., Kerskes, H., Drück, H., Müller-Steinhagen, H. (2013). New highly efficient regeneration process for thermochemical energy storage. Applied Energy, 109, 352 – 359
9. Gordeeva, L.G., Aristov, Yu.I. (2018). Adsorptive heat storage and amplification: new cycles and adsorbents, Energy, 167, 440 – 453.
10. Girnik, I., Yang, T., Gordeeva, L., Wang, W., Ge, T., Aristov, Yu. (2020). New Adsorption Method for Moisture and Heat Exchange in Ventilation Systems in Cold Countries: Concept and Mathematical Simulation. En-ergies, 13, 1386 – 1399.
11. Gaeini, M., Zondag, H.A.,. Rindt, C.C.M. (2016). Effect of kinetics on the thermal performance of a sorption heat storage reactor, Appl. Therm. Eng., 102, 520 – 531.
12. Michel, B., Neveu, P., Mazet, N. (2014). Comparison of closed and open thermochemical processes, for long-term thermal energy storage applications. Energy, 72, 702 – 716.
13. Belyanovskaya, E.A., Lytovchenko, R.D., Sukhyy, K.M.,Yeremin, O. O., Sukha, I. V., Prokopenko, E.M. (2019). Operating regime of adsorptive heat-moisture regenerators based on composites «silica gel – sodium sulphate’ and ‘silica gel – sodium acetate’. J. Chem. and Chem. Technology. 27, 158 – 168.
14. Belyanovskaya, E.A., Lytovchenko, R.D., Sukhyy, К.М., Prokopenko, O.M., Yeromin, O.O., Sukha, I.V. (2019). Choice criteria of adsorbents for heat energy converters in ventilation systems. Scientific works ONAFT, 83(1), 3 – 9.
15. Belyanovskaya, E.A., Rimár, M., Lytovchenko, R.D., Variny, M.V., Sukhyy, К.М., Yeromin, O.О.,. Sykhhyy, M. P, Prokopenko, E. M., , Sukha, I.V., Gubinskyi, M. V., Kizek, J. (2020). Performance of Adsorptive Heat-Moisture Regenerator Based on Composites ’Silica Gel – Sodium Sulphate’. Sustainability, 12, 5611
16. Sukhyy, K.M., Belyanovskaya, E.A., Kozlov, Ya.N., Kolomiyets, E.V., Sukhyy, M.P. (2014). Structure and Adsorption Properties of the Composites ‘Silica Gel – Sodium Sulphate’, obtained by Sol – Gel Method. Ap-plied Thermal Eng., 64, 408 – 412.
17. Bratchikov, S.G. (Ed.). (1970). Heat engineering of lumping of iron ore raw materials. M.: Metallurgia.
18. Kolomiyets, O. V., Sukhyy, K. M., Belyanovskaya, E. A., Tomilo, V. I., Prokopenko, O. M. (2016). Operating characteristics of adsorptive regenerator of low-potential heat and moisture based on composite sorbents ‘silica gel – sodium sulphate and silica gel – sodium acetate’ synthesized by sol – gel method. Scientific works ONAFT, 80(1), 108 – 113.
19. Belyanovskaya, E.A., Lytovchenko, R.D., Sukhyy, К.М., Sukhyy, M.P., Gubynskyi, M.V. Sukha, I.V. (2020). Ekspluataciya regeneratora teploty` ta vology` na osnovi kompozy`tny`x adsorbentiv «sy`likagel` – natrij sul`fat», Trudy` XVIII Mizhdnarodna nauchno-praktychna konferenciya `"Vdokonalennya processiv ta obladnannya kharchovykh i khimichnykh vyrobnitsv". Odessa: ONAFT, 57.
20. Ananyev, V.A., Baluyeva, L.N. et al. (2001). Systems of ventilation and conditioning. Theory and practice. Moskaw: Evroklimat.