<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article 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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">RUDN Journal of Engineering Research</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">RUDN Journal of Engineering Research</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2312-8143</issn><issn publication-format="electronic">2312-8151</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">19249</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.22363/2312-8143-2018-19-3-271-276</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Mechanical engineering and power-plant</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Машиностроение и материаловедение</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Heat pump coefficient of conversion and power on off-nominal modes</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Коэффициент преобразования и мощность теплового насоса на нерасчетных режимах</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Antipov</surname><given-names>Yuriy A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Антипов</surname><given-names>Юрий Александрович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Candidate of Technical Sciences, associate professor of the Department of Mechanical and Instrument Engineering, Academy of Engineering, Peoples’ Friendship University of Russia. Research interests: design, production and testing of heat engines elements structures</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, доцент департамента машиностроения и приборостроения Инженерной академии, Российский университет дружбы народов. Область научных интересов: проектирование, производство и испытание конструкций элементов тепловых двигателей</p></bio><email>rudn-tit@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shatalov</surname><given-names>Ivan K</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шаталов</surname><given-names>Иван Касьянович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Candidate of Technical Sciences, professor of the Department of Mechanical and Instrument Engineering, Academy of Engineering, Peoples’ Friendship University of Russia. Research interests: design and calculation of heat pump systems</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, профессор департамента машиностроения и приборостроения Инженерной академии, Российский университет дружбы народов. Область научных интересов: проектирование и растет теплонаносных установок</p></bio><email>rudn-tit@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shatalova</surname><given-names>Irina I</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шаталова</surname><given-names>Ирина Ивановна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Candidate of Agricultural Sciences, associate professor of the Department of Engineering Business and Management, Academy of Engineering, Peoples’ Friendship University of Russia. Research interests: assessment of feasibility of innovation technologies in engineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат сельскохозяйственных наук, доцент департамента инженерного бизнеса и менеджмента Инженерной академии, Российский университет дружбы народов. Область научных интересов: оценка эффективности применения инновационных технологий в технике</p></bio><email>rudn-tit@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shkarin</surname><given-names>Kirill V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шкарин</surname><given-names>Кирилл Владимирович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>assistant of the Department of Mechanical and Instrument Engineering, Academy of Engineering, Peoples’ Friendship University of Russia. Research interests: design, production and testing of heat engines elements structures</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>ассистент департамента машиностроения и приборостроения Инженерной академии, Российский университет дружбы народов. Область научных интересов: проектирование, производство и испытание конструкций элементов тепловых двигателей</p></bio><email>gohamoha69@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Российский университет дружбы народов (РУДН)</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2018-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2018</year></pub-date><volume>19</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 19, NO3 (2018)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 19, №3 (2018)</issue-title><fpage>271</fpage><lpage>276</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2018-09-13"><day>13</day><month>09</month><year>2018</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2018, Antipov Y.A., Shatalov I.K., Shatalova I.I., Shkarin K.V.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2018, Антипов Ю.А., Шаталов И.К., Шаталова И.И., Шкарин К.В.</copyright-statement><copyright-year>2018</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Antipov Y.A., Shatalov I.K., Shatalova I.I., Shkarin K.V.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Антипов Ю.А., Шаталов И.К., Шаталова И.И., Шкарин К.В.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.rudn.ru/engineering-researches/article/view/19249">https://journals.rudn.ru/engineering-researches/article/view/19249</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The article considers the variation of heat pump (HP) compression parameters which define its effectiveness: power and coefficient of conversion (μ) on off-nominal modes of operation. Taking into account that the parameters of low-potential sources of heat for HP change, the demand for thermal energy also changes; study of HP operating on off-nominal modes is relevant. To analyze the operating process on partial power modes of HP, a reciprocating compressor is used. The following options are examined by authors as conditions of HP transitioning to the off-nominal mode: change in temperature of water at the condenser inlet; change in flow rate of water passing through the condenser, change in flow rate of the working medium. Based on the analysis of relationships for determining the coefficient of conversion and power consumed by HP, it is shown that these parameters change if HP transitions to off-nominal mode. The increase of temperature entering the condenser leads to decrease in μ, and with temperature decrease μ increases. Decrease in flow rate of water cooling the condenser moves the beginning point of compression of the working medium to higher moisture region and reduces the efficiency of the compressor. Working medium flow rate decrease virtually does not affect the Carnot cycle efficiency and μ decreases because of rising moisture of gas.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В статье рассматриваются изменения параметров сжатия теплового насоса (ТН), определяющие его эффективность, - мощность и коэффициент преобразования μ на нерасчетных режимах. В связи с тем, что параметры низкопотенциальных источников тепла для ТН изменяются, меняется при этом и потребность в тепловой энергии. В связи с этим актуальной задачей является исследование работы ТН на нерасчетных режимах. Для анализа рабочего процесса на режимах частичной мощности ТН применяется поршневой компрессор. Авторы рассматривают следующие варианты перехода ТН на нерасчетный режим: изменение температуры воды на входе в конденсатор; изменение расхода воды через конденсатор; изменение расхода рабочего тела. На основе анализа зависимостей для определения коэффициента преобразования и мощности, потребляемой ТН, показано, что при переходе теплового насоса на нерасчетный режим эти параметры меняются. Увеличение температуры воды на входе в конденсатор приводит к уменьшению коэффициента преобразования μ, а при понижении температуры - к возрастанию μ. Уменьшение расхода воды, охлаждающей конденсатор, приводит к сдвигу точки начала сжатия рабочего тела в область его более высокой влажности и снижает эффективность компрессора. Уменьшение расхода рабочего тела практически не влияет на эффективность цикла Карно, а величина снижается из-за роста влажности газа.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>heat pump</kwd><kwd>off-nominal operating mode</kwd><kwd>reciprocating compressor</kwd><kwd>coefficient of conversion</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>тепловой насос</kwd><kwd>нерасчетный режим работы</kwd><kwd>поршневой компрессор</kwd><kwd>коэффициент преобразования</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Shatalov I.K. Teplonasosnye ustanovki s privodom ot teplovykh dvigatelei: ucheb. posobie [Heat pump systems powered by heat engines: Textbook]. Moscow: PFUR Publ., 2009. 94 p. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Шаталов И.К. Теплонасосные установки с приводом от тепловых двигателей: учеб. пособие. М.: РУДН, 2009. 94 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Plastinin P.I. Porshnevye kompressory. Ch. 1: Teoriya i raschet [Reciprocating compressors. Part 1: Theory and calculation]. Moscow: Kolos Publ., 2006. 456 p. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Пластинин П.И. Поршневые компрессоры. Ч. 1: Теория и расчет. М.: Колос, 2006. 456 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Fotin B.S., Pirumov I.B., Priluckij I.K., Plastinin P.I. Porshnevye kompressory [Reciprocating compressors]. Leningrad: Mashinostroenie Publ., 1987. 872 p. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Фотин Б.С., Пирумов И.Б., Прилуцкий И.К., Пластинин П.И. Поршневые компрессоры. Л.: Машиностроение, 1987. 872 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Antipon Y.A., Shatalov I.K., Sobennikov E.V. Influence of Moistness of Working Fluid on Delivery Coefficient of Reciprocating Compressor. Chemical and Petroleum Engineering. 2014. No. 1. 38— 42.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Antipon Y.A., Shatalov I.K., Sobennikov E.V. Influence of Moistness of Working Fluid on Delivery Coefficient of Reciprocating Compressor. Chemical and Petroleum Engineering. 2014. № 1. C. 38-42.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Barskij I.A., Antipov Yu.A., Shatalov I.K., Terekhov D.V. Pokazateli porshnevogo kompressora na chastichnykh rezhimakh [Reciprocating compressor characteristics on partial modes]. Khimicheskoe i neftyanoe mashinostroenie [Chemical and petroleum engineering]. 2011. No. 1. 31—33. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Барский И.А., Антипов Ю.А., Шаталов И.К., Терехов Д.В. Показатели поршневого компрессора на частичных режимах // Химическое и нефтяное машиностроение. 2011. № 1. С. 31-33.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
