<?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">vestvfu</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Vestnik of North-Eastern Federal University</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2222-5404</issn><issn pub-type="epub">2587-5620</issn><publisher><publisher-name>Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.25587/2222-5404-2025-22-2-59-67</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">vestvfu-604</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>ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>PHYSICAL SCIENCES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Анализ выбора хладагента для тепловых насосных установок по ключевым критериям</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Analysis of the choice of refrigerant for heat pumping units according to key criteria</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-9625-5005</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Реев</surname><given-names>В. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Reev</surname><given-names>V. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Реев Василий Георгиевич – аспирант; ведущий инженер</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vasily G. Reev – Postgraduate Student; Leading engineer of the Electric Power Department</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-4114-8330</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гунасекара</surname><given-names>У. Д. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Gunasekara</surname><given-names>U. J. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Гунасекара Утум Джамаял Сулакна – аспирант</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Uthum Jayamal Sulakna Gunasekara – Postgraduate Student </p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова; Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова, г. Якутск, Российская Федерация</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>M.K. Ammosov North-Eastern Federal University; V.P. Larionov Institute of the Physical-Technical Problems of the North,&#13;
Yakutsk, Russian Federation</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>07</day><month>07</month><year>2025</year></pub-date><volume>22</volume><issue>2</issue><fpage>59</fpage><lpage>67</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Реев В.Г., Гунасекара У.Д., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Реев В.Г., Гунасекара У.Д.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Reev V.G., Gunasekara U.J.</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://vestvfu.elpub.ru/jour/article/view/604">https://vestvfu.elpub.ru/jour/article/view/604</self-uri><abstract><p>В работе приведен анализ критериев выбора хладагентов (фреонов) для тепловых насосных установок (ТНУ). В настоящее время в мире идет тенденция к внедрению ТНУ в качестве источника тепловой энергии в связи с их эффективностью, отсутствием выбросов вредных веществ в атмосферу и использованием возобновляемых источников энергии. Рассмотрены три основных критерия: 1) степень озонобезопасности; 2) значение энергетической эффективности; 3) стоимость. По степени озонобезопасности существуют 3 вида классификации: озонобезопасные, частично безопасные и особо опасные. Исходя из национальных и международных документов по защите климата следует выбирать хладагенты (фреоны), относящиеся к классификации озонобезопасных. Для выявления наиболее энергетически эффективных хладагентов (фреонов) следует выполнить теплофизический расчет цикла ТНУ. Для проведения расчетов были отобраны 4 марки хладагентов (фреонов) из классификации озонобезопаных: R-32, R-717 (аммиак), R-134a, R-410A. Исходя из результатов исследования, выявлено, что наиболее эффективным хладагентом (фреоном) является марка R-717 (аммиак), коэффициент преобразования электроэнергии которого равен COP = 3,29. Однако из проведенного анализа стоимости следует, что данный хладагент имеет высокую стоимость (11510,5 руб. за 1 кг вещества) ввиду особенностей производства. Хладагенты (фреоны) марки R-410A и R-32 имеют примерно одинаковую стоимость, равную 1400–1550 руб. за 1 кг вещества, и примерно близкую энергетическую эффективность COP = 3,01–3,03. Выявлено, что наиболее оптимальным выбором является хладагент (фреон) марки R-134a, удовлетворяющий всем трем критериям: энергетическая эффективность COP = 3,23, стоимость за 1 кг вещества 2200 руб., классификация озонобезопасный ODP = 0.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The paper provides an analysis of the selection criteria for refrigerants (freons) for heat pumping units (HPU). Currently, there is a worldwide trend towards the introduction of HPV as a source of thermal energy due to their efficiency, the absence of harmful emissions into the atmosphere and the use of renewable energy sources. Three main criteria are considered: 1) the degree of ozone safety; 2) the value of energy efficiency; 3) cost. According to the degree of ozone safety, there are 3 types of classification: ozone-safe, partially safe and especially dangerous. Based on national and international climate protection documents, refrigerants (freons) classified as ozone-safe should be selected. To identify the most energy-efficient refrigerants (freons), a thermophysical calculation of the fuel cycle should be performed. 4 brands of refrigerants (freons) from the ozone-free classification were selected for calculations: R-32, R-717 (ammonia), R-134a, R-410A. Based on the results of the study, it was revealed that the most effective refrigerant (freon) is the R-717 (ammonia) brand, whose electricity conversion coefficient is COP = 3.29. However, it follows from the cost analysis that this refrigerant has a high cost (11510.5 rubles per 1 kg of substance) due to the production characteristics. Refrigerants (freons) of the R-410A and R-32 brands have approximately the same cost equal to 1400 ... 1550 rubles per 1 kg of substance and also approximately similar energy efficiency COP = 3.01... 3.03. It was revealed that the most optimal choice is the refrigerant (freon) brand R-134a, which meets all three criteria: energy efficiency COP = 3.23; cost per 1 kg of the substance 2200 rubles; classification ozone-safe ODP = 0.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>тепловая насосная установка</kwd><kwd>COP</kwd><kwd>коэффициент трансформации электроэнергии</kwd><kwd>энергетическая эффективность</kwd><kwd>хладагент</kwd><kwd>фреон</kwd><kwd>Монреальский протокол</kwd><kwd>система теплоснабжения</kwd><kwd>энергетика</kwd><kwd>термодинамика</kwd><kwd>возобновляемые источники энергии</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>heat pumping unit</kwd><kwd>COP</kwd><kwd>electric power transformation coefficient</kwd><kwd>energy efficiency</kwd><kwd>refrigerant</kwd><kwd>freon</kwd><kwd>Montreal Protocol</kwd><kwd>heat supply system</kwd><kwd>energy</kwd><kwd>thermodynamics</kwd><kwd>renewable energy sources</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">Рынок тепловых насосов. URL: https://www.researchnester.com/ru/reports/heat-pumpmarket/4834 (дата обращения: 21.05.2025).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Heat pump market. Available at: https://www.researchnester.com/ru/reports/heat-pumpmarket/4834 [Accessed 21 May 2025] (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рынок промышленных тепловых насосов вырастет на 754,8 млн долларов к 2029 году. URL: https://holodindustry.ru/news/issledovaniya-rynka/rynok-promyshlennykh-teplovykhnasosov-vyrastet-na-754-8-mln-dollarov-k-2029-godu/ (дата обращения: 21.05.2025).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Industrial heat pump market to grow by $754.8 million by 2029. Available at: https://holodindustry.ru/news/issledovaniya-rynka/rynok-promyshlennykh-teplovykh-nasosov-vyrastetna-754-8-mln-dollarov-k-2029-godu/ [Accessed 21 May 2025] (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гритчин Р.Д., Иванков Д.И. Воздушный тепловой насос как эффективный источник тепла для жилого дома. Молодой ученый. 2016;112(8):199-202.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gritchin RD, Ivankov DI. Air-source heat pump as an effective heat source for a residential building. Young Scientist. 2016;112(8):199-202 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Классификация озоноразрушающих веществ. URL: https://www.ozoneprogram.ru/ozon_sloi/ozonorazrushajuwie_vewestva/klassifikacija_orv/ (дата обращения: 21.05.2025).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Classification of Ozone-Depleting Substances. Available at: https://www.ozoneprogram.ru/ozon_sloi/ozonorazrushajuwie_vewestva/klassifikacija_orv/ [Accessed 21 May 2025] (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Реев В.Г., Гунасекара У.Д.С. Анализ перспективы внедрения тепловой насосной установки в систему теплоснабжения в условиях Республики Саха (Якутия). Грозненский естественнонаучный бюллетень. 2023;8;34(4):107-112.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Reev VG, Gunasekara UDS. Analysis of the prospects for the implementation of a heat pump unit in the heat supply system in the conditions of the Republic of Sakha (Yakutia). Grozny Journal of Natural Sciences. 2023;8;34(4):107-112 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Трубаев П.А., Гришко Б.М. Тепловые насосы. Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова; 2010:142.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Trubaev PA, Grishko BM. Heat pumps. Belgorod: BSTU; 2010:142 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Реев В.Г., Гунасекара У.Д.С. Расчет цикла теплового насоса при различных источниках низкопотенциального тепла в условиях Арктики Республики Саха (Якутия). Вестник СевероВосточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 2023;20(2):25-34.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Reev VG, Gunasekara UDS. Calculation of the heat pump cycle with various sources of low-grade heat in the conditions of the Arctic of the Republic of Sakha (Yakutia). Vestnik of North-Eastern Federal University. 2023;20(2):25-34 (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>
