Prekybos centro atliekinės šilumos potencialo įvertinimas ir panaudojimo galimybės
DOI:
https://doi.org/10.3846/da.2026.2258Kalba:
LietuviųSantrauka
Atliekinė šiluma – tai technologinių procesų metu susidaranti bet nepanaudojama šiluminė energija, kuri išsiskiria veikiant tokiems įrenginiams kaip pramoninės krosnys, katilai, varikliai, turbinos, kompresoriai, šaldymo įrenginiai, duomenų centrų serveriai ar kita įranga. Vis dėlto, paskutiniu metu didėja mokslinis susidomėjimas atliekinės šilumos atgavimu ir panaudojimu energetinėse sistemose, kadangi šiai energijai atgauti reikalingos žymiai mažesnės arba visai nereikalingos papildomos energijos sąnaudos. Reikšmingi atliekinės šilumos kiekiai susidaro pramonės, transporto ir energetikos sektoriuose. Šio tyrimo metu analizuojamas Vilniaus mieste esančio prekybos centro įrenginiuose susidarančios atliekinės šilumos potencialas. Atliekinės šilumos kiekių skaičiavimai atlikti naudojantis tyrime vertinamos įrangos vidutiniais naudingumo koeficientais ir elektros suvartojimais. Nustatyta, kad teoriškai įranga sugeneruoja apie 2 kartus daugiau atliekinės šilumos nei suvartoja elektros energijos.
Reikšminiai žodžiai:
atliekinė šiluma, šilumos atgavimas, centralizuotas šilumos tiekimas, prekybos centraiDanfoss. (2022). Danish supermarket cuts heating bill and CO₂ footprint with Danfoss Heat Recovery Unit (HRU). https://www.danfoss.com/en/service-and-support/case-stories/dcs/danfoss-heat-recovery-unit-hru/
Danfoss. (2023). Application guide: Heat recovery unit. https://assets.danfoss.com/documents/253822/AB417146452873en-010201.pdf
Demirpolat, H., Erten, S., Aktaş, M., Ermişler, N., Kodakoğlu, F., & Şevik, S. (2025). Enhancing the performance of plug-in refrigerated display cabinets using R290 refrigerant and grooved tube evaporator. International Journal of Green Energy, 22(12), 2471–2490. https://doi.org/10.1080/15435075.2025.2462622
Demirpolat, H., Erten, S., Ataş, Ş., Aktaş, M., & Özkaymak, M. (2024). Comparison of the impact of R449-A and R290 on refrigerated display cabinets using life-cycle climate performance method. European Mechanical Science, 8(3), 125–136. https://doi.org/10.26701/ems.1493164
Dorotić, H., Čuljak, K., Miškić, J., Pukšec, T., & Duić, N. (2022). Technical and economic assessment of supermarket and power substation waste heat integration into existing district heating systems. Energies, 15(5), Article 1666. https://doi.org/10.3390/en15051666
Erten, S., Kodakoglu, F., Öder, M., Erdoğmuş, F. N., Ataş, Ş., & Aktaş, M. (2023). Energy label and LCCP evaluation of commercial refrigerated display cabinet with two different working refrigerants: An experimental study. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.4462757
Farhat, O., Faraj, J., Hachem, F., Castelain, C., & Khaled, M. (2022). A recent review on waste heat recovery methodologies and applications: Comprehensive review, critical analysis and potential recommendations. Cleaner Engineering and Technology, 6, Article 100387. https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100387
Funder-Kristensen, T. (2017). Smart energy systems impact on supermarkets. https://www.danfoss.com/en/service-and-support/case-stories/dcs/smart-energy-systems-impact-on-supermarkets/
Garcia, J., Semedo, A., & Almeida, B. (2025). Sustainable refrigeration and HVAC systems with natural fluids: An energy efficiency case study. International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 8(7), 749–765. https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i7.10600
Gramkow, L., & CLEAN. (2020). EUDP 2016 super supermarkets (Final report). https://eudp.dk/files/media/document/EUDP_64016-0106_Final_Report_Super_Supermarkets_FINAL_1_30012020_0832.pdf
Haegermark, M., & Ekoff, P. (2020). Samverkan för värmeutvinning från livsmedelsbutiker [Collaboration on heat recovery from grocery stores]. https://media.relivs.se/2022/02/Samverkan-for-varmeutvinning-fran-livsmedelsbutiker.pdf
Yao, S., Wu, J., & Qadrdan, M. (2024). A state-of-the-art analysis and perspectives on the 4th/5th generation district heating and cooling systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 202, Article 114729. https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.114729
Lietuvos energetikos agentūra. (2022). Šilumos siurbliai. Į ką reikia atkreipti dėmesį renkantis šilumos siurblį? https://www.ena.lt/uploads/images/Silumsiurbliai/Silumos-siurbliai_2022-09-29.pdf
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. (2023). 2023 m. rugsėjo mėn. apžvalga. https://www.meteo.lt/2023-m-rugsejis/
Min, R. (2024, September 11). Take a peek inside this ‘smart’ supermarket to find out how it became heat self-sufficient. https://www.euronews.com/embed/2672404
Polukhin, V., & Yakovleva, O. (2024). Analysis of refrigerants used in supermarket commercial equipment and the potential for increasing energy efficiency and reducing environmental impact. Technology Audit and Production Reserves, 3(3), 30–35. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2024.307323
Revesz, A., Jones, P., Dunham, C., Davies, G., Marques, C., Matabuena, R., Scott, J., & Maidment, G. (2020). Developing novel 5th generation district energy networks. Energy, 201, Article 117389. https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117389
Sarac, T., & Ünaldi, M. (2024). R290 Refrigerant performance in a commercial refrigerator. Journal of the Faculty of Engineering, 1(39), 157–166. https://doi.org/10.21605/cukurovaumfd.1459421
Tassou, S. A., Ge, Y., Hadawey, A., & Marriott, D. (2011). Energy consumption and conservation in food retailing. Applied Thermal Engineering, 31(2–3), 147–156. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2010.08.023
Zolcer Skačanová, K., & Gkizelis, A. (2018). Technical report on energy efficiency in HFC-free supermarket refrigeration. https://eia-international.org/wp-content/uploads/Energy-efficiency-in-HFC-free-supermarket-refrigeration.pdf
Downloads
Paskelbta
Konferencija
Sekcija
Autorių teisės
Licencija

Šiam kūriniui suteikta „Creative Commons Priskyrimo 4.0 tarptautinė“ licencija.
