<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">energy</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1029-7448</issn><issn pub-type="epub">2414-0341</issn><publisher><publisher-name>BNTU</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/1029-7448-2021-64-6-538-558</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">energy-2122</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>НEAT POWER ENGINEERING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Эффективность парокомпрессионной трансформации энергетических потоков для теплоснабжения на основе морской воды</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>The Efficiency of Vapor Compression Transformation of Energy Flows for Heat Supply Based on the Sea Water</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Петраш</surname><given-names>В. Д.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Petrash</surname><given-names>V. D.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Адрес для переписки: Петраш Виталий Демьянович – Одесская государственная академия строительства и архитектуры, ул. Дидрихсона, 4, 65029, г. Одесcа, Украина. Тел.: +380 63 280-31-01 volmak.03@gmail.com</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence: Petrash Vitaliy D. – Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, 4, Didrihsona str., 65029, Odessa, Ukraine. Tel.: +380 63 280-31-01 volmak.03@gmail.com</p></bio><email xlink:type="simple">volmak.03@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Макаров</surname><given-names>В. О.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Makarov</surname><given-names>V. O.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Одесса</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Odessa</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Хоменко</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Khomenko</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Одесса</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Odessa</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Одесская государственная академия строительства и архитектуры</institution><country>Украина</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture</institution><country>Ukraine</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2021</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>07</day><month>12</month><year>2021</year></pub-date><volume>64</volume><issue>6</issue><fpage>538</fpage><lpage>553</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Петраш В.Д., Макаров В.О., Хоменко А.А., 2021</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Петраш В.Д., Макаров В.О., Хоменко А.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Petrash V.D., Makarov V.O., Khomenko A.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://energy.bntu.by/jour/article/view/2122">https://energy.bntu.by/jour/article/view/2122</self-uri><abstract><p>В статье результатами аналитического исследования обоснованы режимные условия высокоэффективного использования температурного потенциала морской воды в теплонасосных системах теплоснабжения зданий с соответствующим улучшением экологических показателей окружающей среды. На основе анализа региональных условий Одесской акватории Черного моря определены исходные параметры и рациональные режимы работы усовершенствованной теплонасосной системы с центральным, децентрализованным либо локальным догревом абонентского энергоносителя. Показателями оценки эффективности теплонасосных систем в исследовании приняты коэффициент преобразования энергетических потоков, удельные затраты внешней энергии на привод компрессора и циркуляционного насоса охлаждаемой воды в работе теплонасосной установки. На протяжении всего отопительного периода в качестве исходных рассматривались следующие данные: температура воды на входе в испаритель (5–10) °С, на выходе 1 °С; расчетный перепад температур теплоносителя в системе отопления (50–40) °С, воздуха внутри помещения 20 °С; расчетная температура наружного воздуха (–18) °С. Учитывалось характерное соотношение расходов охлаждаемой морской воды и нагреваемого энергоносителя системы теплоснабжения. Обоснованы условия высокой эффективности работы теплонасосной системы теплоснабжения, при которых действительный коэффициент преобразования превышает сезонное нормированное расчетное и минимальное значения при температуре наружного воздуха (–10) °С в предельных условиях моноэнергетического режима как для новых, так и для реконструируемых зданий. В ходе исследования установлено, что общие удельные затраты внешней энергии на привод компрессора и циркуляцию охлаждаемой воды в работе теплонасосной установки с характерным соотношением водяных эквивалентов даже в предельных условиях моноэнергетического режима эксплуатации системы теплоснабжения при температуре наружного воздуха (–10) °С находятся в диапазоне общепринятых значений (w = 0,28–0,34).</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The results of the analytical study substantiated the operating conditions for the highly efficient use of the temperature potential of seawater in heat pump heating systems (HPHS) for buildings a building with correspondingly improved environmental indicators. Based on the analysis of the regional conditions of the Odessa water area of the Black Sea, the initial parameters have been substantiated and rational modes of operation of an improved HPHS with central, decentralized or local heating of the subscriber energy carrier have been determined. As indicators for evaluating the efficiency of the HPHS operation, the conversion factor of energy flows and the specific consumption of external energy for the drive of the compressor and the circulating pump of cooled water in the operation of heat pump units were considered. For seawater in the Odessa water area of the Black Sea during the entire heating period, the following temperatures were considered as initial data for analysis: water at the inlet to the evaporator (5–10) ° C, at the outlet (1 °C); calculated temperature difference of the coolant in the heating system (50–40) °C, indoor air (20 °C); estimated outdoor temperature (–18 °C). The characteristic correspondence between the flow rates of the cooled sea water and the heated energy carrier of the heat supply system was taken into account. The prerequisites of high efficiency of the heat pump heat supply system in which the actual conversion coefficient exceeds the seasonal normalized calculated and minimum value at an outdoor temperature of (–10) °C under the limiting conditions of the monoenergy regime for both new and reconstructed buildings were substantiated. In the course of the study, it has been determined that the total specific consumption of external energy for the compressor drive and the circulation of cooled water in the operation of a heat pump unit with a characteristic ratio of water equivalents, even under the limiting conditions of the monoenergetic mode of operation of the heat supply system at an outdoor temperature of (–10) °C, are within the range of generally accepted values (w = 0.28–0.34).</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>морская вода</kwd><kwd>парокомпрессионная установка</kwd><kwd>теплоснабжение</kwd><kwd>тепловые насосы</kwd><kwd>коэффициент преобразования</kwd><kwd>удельный расход энергии</kwd><kwd>конденсатор</kwd><kwd>испаритель</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>sea water</kwd><kwd>vapor compression unit</kwd><kwd>heat supply</kwd><kwd>heat pumps</kwd><kwd>transformation coefficient</kwd><kwd>specific energy consumption</kwd><kwd>capacitor</kwd><kwd>evaporator</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Безродний, М. К. Про умови оптимальноï роботи теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти природноï води / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Енергетика: економiка, технологiï, екологiя. 2011. № 2. С. 11–16.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bezrodny M. K., Prуtula N. О. (2011) About the Heat Pump Optimum Operation in the Low- Temperature Heating Systems Using the Natural Water Heat. Energetika: Ekonomіka, Tekhnologі, Ekologіya = Power Engineering: Economics, Technique, Ecology, (2), 11–16 (in Ukrainian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Безродний, М. К. Оптимальна робота теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти грунта / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Науковi вiстi НТУУ «КПI». 2012. № 1. С. 7–12.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bezrodny M. K., Pritula N. О. (2012) Optimum Operation of the Heat Pump in Low-Temperature Heating Systems Using Ground Heat. Naukovі Vіstі Natsіonal'nogo Tekhnіchnogo Unіversitetu Ukraїni “Kiїvs'kii Polіtekhnіchnii Іnstitut” = KPI Science News, (1), 7–12 (in Ukrainian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Высоцкая, М. В. Холодная вода как низкотемпературный источник для теплонасосных систем теплохладоснабжения зданий / М. В. Высоцкая // Энергоэффективность в строительстве и архитектуре. Киев: КНУБА, 2015. Вып. 7. С. 41–46.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vysotskaya M. V. (2015) Cold Water as a Low-Temperature Source for Heat Pump Systems for Heating and Cooling Buildings. Energoeffektivnost' v Stroitel'stve i Arkhitekture [Energy Efficiency in Construction and Architecture]. Kyiv, KNUSA, Iss. 7, 41–46 (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Петраш, В. Д. Система теплохолодопостачання на базі інтегрованої енергії холодної води та повітряних потоків з пневмогідравлічною стабілізацією термотрансформаторних процесів: пат. 109848 України, МПК (2015.01), F24F 5/00 / В. Д. Петраш, М. В. Висоцька, О. А. Поломанний. № а201407374. Опубл. 12.12.2015.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petrash V. D., Vysotskaya M. V., Polomanny A. A. (2014) Heat and Cold Supply System Based on Integrated Energy of Cold Water and Air Flows with Pneumohydraulic Stabilization of Thermal Transformer Processes. Patent No 109848 of Ukraine (in Ukrainian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Johansson, P.-O. Buildings and District Heating – Contributions to Development and Assessments of Efficient Technology [Electronic Resource]. Lund University. 2011. Mode of access: https://www.ees.energy.lth.se/fileadmin/energivetenskaper/Avhandlingar/POJ_thesis_20110510_final_all.pdf. Date of access: 13.09.2020.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Johansson P.-O. (2011) Buildings and District Heating – Contributions to Development and Assessments of Efficient Technology [Electronic Resource]. Lund University. Avalible at: https://www.ees.energy.lth.se/fileadmin/energivetenskaper/Avhandlingar/POJ_thesis_2011051 0_final_all.pdf (Accessed 13 September 2020).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Strategy for a Fossil-Fuel Free Stockholm by 2040 [Electronic Resource]. Mode of access: https://international.stockholm.se/globalassets/rapporter/strategy-for-a-fossil-fuel-freestockholm-by-2040.pdf. Date of access: 13.09.2020.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Strategy for a Fossil-Fuel Free Stockholm by 2040 [Electronic Resource]. Avalible at: https://international.stockholm.se/globalassets/rapporter/strategy-for-a-fossil-fuel-free-stock holm-by-2040.pdf (Accessed 13 September 2020).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Васильев, Г. П. Анализ перспектив использования тепловых насосов в Украине [Электронный ресурс] / Г. П. Васильев // ЭСКО. 2007. № 3. Режим доступа: https://insolar.ru/o-nas/publikatsii-i-otzyvy/nashi-stati-i-publikatsii-v-presse/analiz-perspektiv-ispolzovaniyatep-lovykh-nasosov-v-ukraine. Дата доступа: 13.09.2020.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vasiliev G. P. (2007) Analysis of the Prospects for the Use of Heat Pumps in Ukraine [Electronic Resource]. ESKO, (3). Avalible at: https://insolar.ru/o-nas/publikatsii-i-otzyvy/nashi-stati-i- publikatsii-v-presse/analiz-perspektiv-ispolzovaniya-teplovykh-nasosov-v-ukraine (Accessed 13 September 2020) (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Heating Systems in Buildings – Design of Heat Pump Heating Systems: ВS EN 15450:2007. Int. 01.12.2007. European Standart, 2007. 39 р.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">BS EN 15450:2007. Heating Systems in Buildings – Design of Heat Pump Heating Systems. European Standart, 2007. 39.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Проектирование систем отопления зданий с тепловыми насосами: ДСТУ Б В.2.5-44:2010. Введ. 19.12.2011. Киев: Минрегионстрой Украины, 2010. 56 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">DSTU B В.2.5-44:2010 (EN 15450:2007, MOD) Design of Heating Systems for Buildings with Heat Pumps. Kyiv, 2010. 56 (in Ukrainian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Интегрированный учет коэффициентов преобразования и замещения мощности абонентского теплопотребления в разработке парокомпрессионных систем теплоснабжения / В. Д. Петраш [и др.] // Вестник ГГТУ им. П. О. Сухого. 2015. № 4. С. 76–79.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petrasch V. D., Polunin Y. N., Polomanny A. A., Vysockaya M. V. (2015) Integrated Allowing for the Coefficients of Conversion and Replacement of the Power of Consumer’s Heat Consumption in Developing Vapor Compression Heat Supply Systems. Vestnik GGTU im. P. O. Sukhogo = Bulletin of Sukhoi State Technical University of Gomel, (4), 76–79 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зимаков, А. В. Опыт Швеции по экологизации системы городского центрального теплоснабжения на примере ТЭЦ «Вяртаверкет» / А. В. Зимаков // Жилищные стратегии. 2018. Т. 5, № 3. С. 383–398.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zimakov A. V. (2018) Swedish Experience in Greening the Urban District Heating System on the Example of the “Värtaverket” Thermal Power Plant. Zhilishchnye Strategii = Russian Journal of Housing Research, 5 (3), 383–398 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Степанов, О. А. Система централизованного теплоснабжения с применением тепловых насосов / О. А. Степанов, П. А. Третьякова // Вестник Тюменского гос. ун-та. Физ.-мат. моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2015. Т. 1, № 4. С. 43–51.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stepanov O. A., Tretyakova P. A. (2015) District Heating System Using Heat Pumps. Vestnik Tyumenskogo Gos. Un-ta. Fiz.-Mat. Modelirovanie. Neft’, Gaz, Energetika = Tyumen State University Herald. Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, 1 (4), 43–51 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Large Heat Pumps in Swedish District Heating Systems / H. Averfalk [et al.] // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017. Vol. 79. P. 1275–1284. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.135.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Averfalk H., Ingvarsson P., Gong M., Persson U., Werner S. (2017) Large Heat Pumps in Swedish District Heating Systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 79, 1275–1284. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.135.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Репетин, Л. Н. Пространственная и временная изменчивость температурного режима прибрежной зоны Черного моря / Л. Н. Репетин // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2012. Вып. 26. С. 99–116.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Repetin L. N. (2012) Spatial and Temporal Variability of the Temperature Regime of the Coastal Zone of the Black Sea. Ekologicheskaya Bezopasnost' Pribrezhnoi i Shel'fovoi Zon i Kompleksnoe Ispol'zovanie Resursov Shel'fa [Environmental Safety of Coastal and Shelf Zones and Integrated Use of Shelf Resources]. Sevastopol, EKOSI-Gidrofizika Publ. Iss. 26. 99–116 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гершкович, В. Ф. Особенности проектирования систем теплоснабжения зданий с тепловыми насосами / В. Ф. Гершкович. Киев: Украинская академия архитектуры, 2009. 60 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gershkovich V. F. (2009) Design Features of Heat Supply Systems for Buildings with Heat Pumps. Kyiv, Ukrainian Architecture Academy Publ. 60 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Исследование знакопеременной структуры линейных трендов поверхностной температуры Черного моря / В. Н. Еремеев [и др.] // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. Севастополь: ЭКОСИГидрофизика, 2009. Вып. 18. С. 236–241.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Eremeev V. N., Goryachkin Yu. N., Zhukov A. N., Krasheninnikova M. A., Sizov A. A. (2009) Study of the Alternating Structure of Linear Trends in the Surface Temperature of the Black Sea. Ekologicheskaya Bezopasnost' Pribrezhnoi i Shel'fovoi Zon i Kompleksnoe Ispol'zovanie Resursov Shel'fa [Environmental Safety of Coastal and Shelf Zones and Integrated Use of Shelf Resources]. Sevastopol, EKOSI-Gidrofizika Publ. Iss. 18. 236–241 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мартыновский, В. С. Циклы, схемы и характеристики термотрансформаторов / В. С. Мартыновский. М.: Энергия, 1977. 280 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Martynovskii V. S. (1977) Cycles, Circuits and Characteristics of Thermal Transformers.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Способы улучшения обработки воды и повышения энергетических характеристик теплового насоса типа «вода – воздух» / Л. Р. Джунусова [и др.] // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2018. Т. 61, № 4. С. 372–380. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2018-61-4-372-380.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Moscow, Energiya Publ. 280 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Петраш, В. Д. Теплонасосные системы теплоснабжения / В. Д. Петраш. Одесса: ВМВ, 2014. 556 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Junussova L. R., Abildinova S. K., Aliyarova M. B., Chicherin S. V., Junussov T. Ja. (2018) The Means to Improve Water Treatment and to Enhance Power Engineering Performance of the Water Source Heat Pump. Enеrgеtika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 61 (4), 372–380. https://doi.org/10.21122/1029-74482018-61-4-372-380 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Документация для планирования и проектирования тепловых насосов Buderus [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.adeptamasa.com/doc_proect/Logatherm%20WPS_draft.pdf. Дата доступа: 13.09.2020.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petrash V. D. (2014) Heat Supply Heat Pump Systems. Odessa, VМV Publ. 556 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Документация для проектирования тепловых насосов Viessmann [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.viessmann.ru/ru/zilye-zdania/teplovye-nasosy/mosnye-teplovye-nasosy.html. Дата доступа: 13.09.2020.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Buderus (2008). Documentation for Planning and Design of Heat Pumps. Logatherm WPS 6–11 K and WPS 6–17 Brine-Water Heat Pumps from 6 kW to 17 kW. S.l. [Electronic Resource]. Avalible at: http://www.adeptamasa.com/doc_proect/Logatherm%20WPS_draft.pdf (Accessed 13 September 2020) (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Некрасова, О. А. Исследование теплонасосных систем отопления (модельный подход) / О. А. Некрасова, Ю. В. Синяк // Теплоэнергетика. 1986. № 11. С. 30–34.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Viessmann (2017) Basics of Designing Heat Pumps. Design Instruction [Electronic Resource]. Available at: https://viessmann.academy/disk/docs/equipment/Vitocal/5829_519_05_2017_ PA_Vitocal_basic.pdf (Accessed 13 September 2020) (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Беленкий, Е. А. Рациональные системы водяного отопления / Е. А. Беленкий. Л.: Госстройиздат, 1963. 208 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nekrasova O. A., Sinyak Yu. V. (1986) Research of Heat Pump Heating Systems (Model Approach). Teploenergetika = Thermal Engineering, (11), 30–34 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гречихин, Л. И. Воздушный тепловой насос в ветроэнергетике / Л. И. Гречихин, А. И. Гутковский // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2020. Т. 63, № 3. С. 264–284. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-3-264-284.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belen’kii E. A. (1963) Rational Water Heating Systems. Leningrad, Gosstroiizdat Publ. 208 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Gretchikhin L. I., Hutkouski A. I. (2020) Air Heat Pump in Wind Power. Enеrgеtika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 63 (3), 264–284. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2018-63-3-264-284 (in Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gretchikhin L. I., Hutkouski A. I. (2020) Air Heat Pump in Wind Power. Enеrgеtika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 63 (3), 264–284. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2018-63-3-264-284 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
