Анализ эффективности работы системы холодоснабжения открытого катка в режиме теплового насоса

 

А. П. Цой*, А. В. Бараненко**
 * Казахстан, Алматы, Алматинский Технологический Университет
** Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий, г. Санкт-Петербург

Открытые искусственные катки в последнее время приобретают все большую актуальность и являются весьма перспективными спортивными сооружениями.

Для обеспечения ледовой арены холодом применяются современные охлаждающие машины оборудованные микропроцессорами и системой датчиков температур и давления, которые позволяют управлять работой всего холодильного оборудования катка полуавтоматически или автоматически, позволяя контролировать работу холодильной установки даже дистанционно. Для замораживания льда хладо носитель охлаждается в холодильной машине и охлажденный раствор насосами перекачивается через систему труб в бетонной плите и остужает ледовую поверхность. Однако период эксплуатации холодильной установки открытого катка не круглогодичный, может длиться от пяти до восьми месяцев в связи с невозможностью сохранять ледовое поле. Таким образом, остальное время машины простаивают. Использование холодильной системы круглогодично приводит к уменьшению срока окупаемости и снижению энергозатрат на получение тепла на горячее водоснабжение и другие технические нужды, икондиционирование воздуха. Известны схемы холодильных машин открытых катков, использующих теплоту конденсации в зимнее время для подогрева бетонного основания под ледовым покрытием и получения тепла на отопление и горячее водоснабжение. Как было указано ранее в летний период холодильная система открытого катка останавливается, однакобетонное поле открытого катка является идеальным теплоприемником с обширной площадью и может быть использована в схеме теплового насоса для получения тепла. Система холодоснабжения открытого катка представляет собой практически готовую техническую систему для работы холодильной машины в режиме теплового насоса. Схема системы тепло-хладоснабжения работающая в режиме тепло-хладоснабжения представлена на рисунке. В зимний холодныйпериод, когда температура льда на бетонном поле 9 понижается ниже норма- тивной,системаработает по следующему контуру, Насос 1 через вентиль 11 при закрытых вентилях 12 и 18 подает хладоноситель на ледовое поле и аккумулирует холод в аккумуляторе холода 2. В связи с тем, что тепло конденсации особенно необходимо в холодный период холодильная машина, состоящая из компрессора 3, испарителя 4 и конденсатора 5 не отключается и работая аккумулирует холод в аккумуляторе 6 с помощью насоса 7 и открытых вентилях 15 и 16. Тепло отнимается в конденсаторе и передается теплоприемнику 8. При приближении температуры льда к нормативной холодильная машина работает по обычной схеме, вентиль 11 закрывается и отепл]нный раствор из аккумулятор 2 при открытых вентилях 12 и 14 через испаритель 4 подается на ледяное поле катка. В пиковый период нагрузки открываются вентиля 13 и 15, прикрывается вентиль 14 в зависимости от тепловой нагрузки, при закрытом вентиле 16 подключается аккумулятор холода 6. В летний период холодильная система работает по следующей схеме: открывается вентиль 17 и дополнительно к бетонной плите подключается система кондиционирования воздуха 10. Таким образом, холодильная установка в летнее время работает насистему кондиционирования воздуха и в режиме теплового насоса, используя тепло с бетонного поля получение более энергетически экономного тепла идущего на горячее водоснабжение и другие технические нужды

30 Марта 2013
Комментарии 0

Комментариев пока нет