logo
calendar20 Avgust 2025
view34
Основной язык:Узбекский

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА СИСТЕМЫ ПРЯМОГО ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА

Область науки:
pdf

68a596eb631cc.pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
Аннотация. Введение. В настоящее время 20% мирового потребления энергии приходится на бытовые кондиционеры, используемые для охлаждения воздуха в зданиях, а их установленная мощность составляет 1220 ТВтч/год. При сохранении таких темпов использования бытовых кондиционеров к 2050 году потребление электроэнергии увеличится до 1940 ТВтч/год (31,8%). Поэтому наиболее рациональным решением для снижения удельного потребления энергии в системах охлаждения и увлажнения воздуха в зданиях является использование испарительных охладительных установок, заменяющих традиционные кондиционеры. Методы и материалы. Разработана математическая модель на основе уравнений энергетического баланса позволяющие теоретически исследовать процессы тепломассообмена в испарительном охлаждающем устройстве и принципиальная схема системы испарительного охлаждения для оценки энергоэффективности испарительных охлаждающих устройств, предлагаемых для охлаждения и увлажнения воздуха в зданиях и проведены численные исследования.

АВТОРЫ

U.Ibragimov

QarDTU

SH.Ergashev

QarDTU

A.Botirov

QarDTU

Теги

# здание# building# насадка# packing# relative humidity# bino# относительная влажность# nisbiy namlik# bugʻlatishli sovitish# nasadka# nam havo# tashqi havo# evaporative cooling# humid air# outside air# испарительное охлаждение# влажный воздух# наружный воздух

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

DOI:

Недоступно

Список литературы

Amer O., Boukhanouf R., Ibrahim H. A review of evaporative cooling technologies, Int. J. Environ. Sci. Develop. 6 (2), 2015. – p. 111-117.

Duan Z. Indirect evaporative cooling: past, present and future potentials, Renew. Sustain. Energy Rev. 16, 2012. – p. 6823-6850.

Xuan Y., Xiao F., Niu X., Huang X., Wang S. Research and application of evaporative cooling in China: a review (I)–research, Renew. Sust. Energ. Rev. 16 (5), 2012. – p. 3535-3546.

Uzair S. at all. A review of recent advances in indirect evaporative cooling technology. International Communications in Heat and Mass Transfer 122, 2021:105140.

Noor S., Ashraf H., Sultan M., Khan Z.M. Evaporative cooling options for building airconditioning: a comprehensive study for climatic conditions of Multan (Pakistan), Energies 13 (12), 2020:3061.

Kabeel A.E., Hamed M.H., Omara Z.M., Sharshir S.W. “Experimental Study of a Humidification-Dehumidification Solar Technique by Natural and Forced Air Circulation.” Energy 68, 2014. – p. 218-228

Zhani K., Bacha H.B., Damak T. “Modeling and Experimental Validation of a Humidification– Dehumidification Desalination Unit Solar Part.” Energy 36 (5), 201. – p. 3159-3169.

Li Y., Huang X., Peng H., Ling X., Tu S. “Simulation and Optimization of HumidificationDehumidification ES.” Energy 145, 2018. – p. 128-140.

Fisenko S.P., Petruchik A.I. “Toward to the Control System of Mechanical Draft Cooling Tower of Film Type.” International Journal of Heat and Mass Transfer 48 (1), 2005. – p. 31-35.

Rafique M.M., Gandhidasan P., Rehman S., AlHadhrami L.M. “A Review on Desiccant Based Evaporative Cooling Systems.” Renewable and Sustainable Energy Reviews 45, 2015. – p. 145-159.

Dhamneya A.K., Rajput S.P.S., Singh A. “Thermodynamic Performance Analysis of Direct Evaporative Cooling System for Increased Heat and Mass Transfer Area.” Ain Shams Engineering Journal 9 (4), 2018. – p. 2951-2960.

Malli A., Seyf H.R., Layeghi M., Sharifian S., Behravesh H. “Investigating the Performance of Cellulosic Evaporative Cooling Pads.” EnergyConversionandManagement 52 (7), 2011. – p. 2598-2603.

Ghalavand Y., Rahimi A., Hatamipour M.S. “Mathematical Modeling for Humidifier Performance in a Compression Desalination System: Insulation Effects.” Desalination 433, 2018. – p. 48-55.

Eslamimanesh A., Hatamipour M.S. “Mathematical Modeling of a Direct Contact Humidification–Dehumidification Desalination Process.” Desalination 237 (1-3), 2009. – p. 296-304.

Wu J.M., Huang X., Zhang H. 2009b. “Theoretical Analysis on Heat and Mass Transfer in a Direct Evaporative Cooler.” Applied Thermal Engineering 29 (5-6), 2009. – p. 980-984.

Fouda A., Melikyan Z. “A Simplified Model for Analysis of Heat and Mass Transfer in a Direct Evaporative Cooler.” Applied Thermal Engineering 31 (5), 2011. – p. 932-936.