CHOOSING AN EFFECTIVE HEAT RECOVERY SCHEME IN THE VENTILATION SYSTEM OF THE UNDERGROUND PARKING OF A SHOPPING MALL

Authors

  • G. N. Trubitsyna Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russian Federation
  • L. G. Starkova Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russian Federation
  • E. V. Bazanova Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russian Federation

Keywords:

energy saving, ventilation, heat recovery units with an intermediate heat carrier, heat exchangers, car parking space, economic efficiency, energy efficiency

Abstract

Energy saving is an important task for the conservation of natural resources, which is relevant for all sectors of the national economy of developed countries. One of the main methods of energy saving is the use of secondary energy resources in utility systems of buildings, including the use of various types of heat exchangers as heat recovery units of the discharged ventilation air. However, the issue of effective use of heat recovery units in the climatic conditions of Russia, especially for the South Ural region, has not been sufficiently studied. The research conducted by the authors is aimed at developing methods for evaluating the efficiency and appropriateness of heat recovery in ventilation systems of various buildings with reference to climatic conditions. The paper considers the issues of improving the energy efficiency of ventilation systems in an underground single-level parking lot for 250 parking spaces in a shopping mall with a total area of 10200 m2 in the city of Magnitogorsk.

References

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-ные акты Российской Федерации».

Немировская, В.В. Энергосбережение с применением утилизаторов теплоты / В.В. Неми-ровская, А.В. Кузовлев // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Холодильная техника и кондицио-нирование». – 2015. – № 2.

Younness EI Foujh, Pascal Stabat. Adequacy of air-to-air heat recovery ventilation system applied in low energy buildings // Energy and Buildings. – 2012. – P. 29–39.

Real heat recovery with air handling units / S.A. Roulet, F.D. Heidt, F. Foradini, M.C. Pibiri // Energy and Buildings – 2001. – Vol. 33(5). – P. 495–502.

Ливчак, И.Ф. Вентиляция многоэтажных жилых зданий / И.Ф. Ливчак, А.Л. Наумов. – М.: АВОК-ПРЕСС, 2005.

Besant, R. Air-to-air heat exchanger / R. Besant, C. Simonson // ASHRAE. – 2005.

ASHRAE handbook, 2008. Heating, Ventilat-ing, and Air-Conditioning Systems and Equipment (I-P Edition). – American Society of Heating, Refrigerat-ing and Air-Conditioning Engineers, Inc., 2008.

Дискин, М.Е. Эффективность рекупера-ции теплоты в системах вентиляции при темпе-ратурах наружного воздуха ниже температуры опасности обмерзания / М.Е. Дискин // АВОК. – 2006. – № 4.

Starkova L.G. Assessment of the efficiency of using heat recovery units in ventilation systems in the conditions of the Southern Urals / L.G. Starkova, E.K. Doroshenko, M.A. Khudyakova // IOP Confe-rence Series: Materials Science And Engineering. – 2018. – P. 012096.

Трубицына, Г.Н. Особенности проекти-рования вентиляции в подземной автопарковке / Г.Н. Трубицына, А.А. Каширская // Актуальные проблемы архитектуры, строительства и дизай-на. – 2015. – С. 102–104. 11. СП 113.13330.2016 Стоянки автомоби-лей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*. – М., 2016.

СП 60.13330.2020. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-духа. – М., 2020.

Фактор энергоэффективности при вы-боре параметров системы вентиляции автосто-янки закрытого типа / А.П. Волков, А.В. Свердлов, С.В. Рыков, М.А. Волков // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Холодильная техника и кондицио-нирование. – 2015. – № 3 (15). – С. 27–36.

Волков, А.П. Методика расчета венти-ляционной системы парковки закрытого типа / А.П. Волков, А.М. Гримитлин, С.В. Рыков // Науч-ный журнал НИУ ИТМО. Серия: Холодильная техника и кондиционирование. – 2014. – № 2 (15). С. 45–57.

Демин, Ю.К. Использование вторичных энергоресурсов (ВЭР) компрессора для тепло-снабжения промышленных зданий / Ю.К. Демин, Р.В. Хасанова, Г.Н. Трубицына // Серия конферен-ции ИОП. Материаловедение и инженерия (МСЭ). – 2018. – № 4. – P. 16–22. 16. Способы энергосбережения в системах создания микроклимата / Т.Н. Ильина, А.Ю. Феок-тистов, Р.Ю. Мухамедов, С.В. Сериков // Энергосбе-режение и экология в жилищно-коммунальном хо-зяйстве и строительстве городов: Междунар. на-уч.-практ. конф. / Белгород. гос технол. ун.-т. – Бел-город: Изд.-во БГТУ, 2012. – С. 244–248.

Капко, Д.В. Совмещенные системы вен-тиляции и воздушного отопления для складских помещений на базе компактных приточно-вытяжных агрегатов / Д.В. Капко, А.Е. Иванов, Г.В. Протасов // АВОК. – 2016. – № 3.

Колодяжный, С.А. Экспериментальные ис-следования пластинчатого перекрестно-противо-точного теплоутилизатора в условиях обмерзания / С.А. Колодяжный, А.А. Кавыгин, В.Г. Камбург // На-учный вестник Воронежского ГАСУ. Строительст-во и архитектура. – 2014. – № 1. – С. 20–27.

Обоснование параметров теплоутилиза-ционной установки на базе полимерного перекрестноточного пластинчатого теплообменника для животноводческих помещений / М.П. Шата-лов. – М., 2010. – 23 с.

Иванов, О.П. Анализ сроков окупаемо-сти пластинчатого и роторного теплоутили-

заторов / О.П. Иванов, С.А. Тихомиров // Холо-дильная техника и кондиционирование. – 2007. – № 1. – С. 1–5.

Cайт https://www.gismeteo.ru/diary «Днев-ник погоды»

Published

2021-12-27

Issue

Section

Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение