Náhrada expanzního ventilu kapilární trubicí

but.committeedoc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceZodpovězeny dotazy oponenta diplomové práce. Prof. Jícha vznesl dotaz na dosahované teplotní spády na straně výparníku a kondenzátoru. Doc. Kratochvíl vznesl dotaz na možnost "jednoduchého" zvýšení výkonu tepelného čerpadla.cs
but.jazykangličtina (English)
but.programStrojní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHejčík, Jiříen
dc.contributor.authorDevečka, Viktoren
dc.contributor.refereeTuhovčák, Jánen
dc.date.created2016cs
dc.description.abstractV súčasnosti sa kladie veľký dôraz na znižovanie produkcie emisií, čistotu a kvalitu životného prostredia. Tieto trendy sa týkajú všetkých odvetví, tak isto aj stavebného priemyslu a vykurovania budov. Doposiaľ bolo najrozšírenejším typom vykurovania spaľovanie fosílnych palív. Do popredia sa však dostávajú tepelné čerpadlá a začínajú zaberať výrazný podiel trhu. Kvôli dopytu po tepelných čerpadlách vzrastá počet výrobcov a konkurencia. Cieľom výrobcov je zvyšovanie účinnosti tepelných čerpadiel a zároveň znižovanie výrobných nákladov na dosiahnutie lepšej pozície na trhu. Predložená práca sa zaoberá procesmi prebiehajúcimi v chladivovom okruhu tepelného čerpadla. Skúma správanie chladiva počas kondenzácie a možnosti zvýšenia účinnosti tepelného čerpadla. Zvýšenie účinnosti je dosiahnuté podchladením chladiva počas kondenzácie na zvýšenie tepelných ziskov. To je dosiahnuté zaradením druhého elektronického expanzného ventilu za kondenzátorom. Táto technológia je však finančne náročná. Práca sa zaoberá výpočtom kapiláry na základe praktických meraní, ktorá bude zadržiavať chladivo v kondenzátore a bude plniť podobnú úlohu ako expanzný ventil. Následne sú porovnané výsledky jednotlivých meraní. Výsledky sú porovnané voči jednoduchému systému, kde nedochádza k podchladeniu chladiva. V závere práce je analýza výsledkov jednotlivých systémov.en
dc.description.abstractGreat importance is placed at present on the reduction of emission production quality and purity of the environment. These trends apply to all industries, as well as the construction industry and heating of buildings. Until now, the most widely used type of heating was combustion of fossil fuels. Heat pumps, however, are coming to prominence and are beginning to take a significant share of the market. Because of the demand for heat pumps, the number of producers and competition is increasing. The aim of manufacturers is to increase the efficiency of heat pumps and at the same time reducing production costs to achieve a better position in the market. This paper deals with the processes occurring in the refrigerant circuit of the heat pump. It examines the behaviour of refrigerant during condensation and ways to increase efficiency of the heat pump. Increasing efficiency is achieved by chilling the refrigerant during condensation to increase the heat gain. This is achieved by including a second electronic expansion valve behind the condenser. This technology is, however, costly. The thesis deals with the calculation of the capillary based on practical measurement, which will retain refrigerant in the condenser and will perform a similar role as the expansion valve. Subsequently the results of individual measurements are compared. The results are compared to a simple system in which there is no refrigerant hypothermia. The analysis of the results of the various systems is in conclusion.cs
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationDEVEČKA, V. Náhrada expanzního ventilu kapilární trubicí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other89280cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60845
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectelektronický expanzný ventilen
dc.subjectkapiláraen
dc.subjecttlaková strataen
dc.subjecttepelné čerpadloen
dc.subjectchladivoen
dc.subjectpodchladenie chladivaen
dc.subjectkondenzátoren
dc.subjectkondenzáciaen
dc.subjectkompresoren
dc.subjectvykurovací výkonen
dc.subjectCOPen
dc.subjectElectronic expansion valvecs
dc.subjectcapillarycs
dc.subjectpressure dropcs
dc.subjectheat pumpcs
dc.subjectrefrigerantcs
dc.subjectsub-cooling of refrigerantcs
dc.subjectcondensercs
dc.subjectcondensationcs
dc.subjectcompressorcs
dc.subjectheating capacitycs
dc.subjectCOPcs
dc.titleNáhrada expanzního ventilu kapilární trubicíen
dc.title.alternativeExpansion valve replacing with the capillary tubecs
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2016-06-20-17:27:34cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid89280en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2025.03.27 08:02:49en
sync.item.modts2025.01.17 13:24:59en
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_89280.html
Size:
9.23 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
file review_89280.html

Collections