Have a personal or library account? Click to login
Real and Theoretical Energy Efficiency of Vapour Compression Heat Pumps Cover

Real and Theoretical Energy Efficiency of Vapour Compression Heat Pumps

Open Access
|May 2020

References

  1. [1] Ercan A., Lieve H., Ground-coupled heat pumps: Part 1 – Literature review and research, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 54, 2016, 1653–1667.10.1016/j.rser.2015.10.007
  2. [2] Long N. et al., A review of heat pump systems for heating and cooling of buildings in China in the last decade, Renewable Energy, Vol. 84, 2015, 30–45.10.1016/j.renene.2015.06.043
  3. [3] Boghdal T. et al., Zarys aktualnego stanu wiedzy w zakresie powietrznych wysokotemperaturowych pomp ciepła, Chłodnictwo i Klimatyzacja, Vol. 3, 2016, 40–45.
  4. [4] Wachowicz-Pyzik A., Mazurkiewicz J., Możliwości rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych, Ecological Engineering, Vol. 44, 2015, 62–67.10.12912/23920629/60026
  5. [5] Miara M., Ograniczona wymowa współczynnika SPF, InstalReporter, Vol. 7, 2012, 9–10.
  6. [6] Egg J., Howard B.C., Geothermal HVAC: Green Heating and Cooling, The McGrwa-Hill Companies, New York 2011.
  7. [7] PN-EN 14511, Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling, Poland.
  8. [8] Malenković I., Review on testing and rating procedures for solar thermal and heat pump systems and components, Intelligent Energy Europe Project IEE/08/593/SI2.529236, Vienna 2012.
  9. [9] Lachman P., COP dla pomp ciepła – wartości realne i te „niezwykłe” z prospektów reklamowych, InstalReporter, Vol. 7, 2012, 16–19.
  10. [10] Lachman P., Metodyka obliczenia OZE z pomp ciepła zgodnie z najnowszymi wytycznymi UE, InstalReporter, Vol. 3, 2013, 42–47.
  11. [11] PN-EN14825, Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling – Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance, Poland.
  12. [12] Danish Energy Agency, Calculation of SCOP for heat pumps according to EN 14825. http://www.eceee.org (access: 2.05.2016).
  13. [13] Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by ErP, http://eur-lex.europa.eu (access: 2.05.2016).
  14. [14] Zalewski M., Klasy pomp ciepła Nowe regulacje europejskie, InstalReporter, Vol. 10, 2015, 27–29.
  15. [15] Mirowski A., Podręcznik dobrych praktyk na bazie szwajcarskich i polskich doświadczeń w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, Karlino 2014.
  16. [16] Lachman P., Spór o minimalną wartość SPF w dyrektywie OŹE, Polski Instalator, Vol. 3, 2010, 78–83.
  17. [17] Miara M., Sprawność pomp ciepła w realnych warunkach użytkowania, InstalReporter, Vol. 2, 2011, 12–16.
  18. [18] Miara M., Wyniki badań dolnych źródeł ciepła w pompach ciepła typu solanka/woda. InstalReporter, Vol. 10, 2011, 11–16.
  19. [19] Miara M. et al., Heat Pump Efficiency Analysis and Evaluation of Heat Pump Efficiency in Real-life Conditions, http://wpeffizienz.ise.fraunhofer.de/download/final_report_wp_effizienz_en.pdf (access: 2.05.2016).
  20. [20] Pater S., Chłodzenie pasywne z wykorzystaniem instalacji hybrydowej z odnawialnymi źródłami energii, PhD thesis, Kraków 2015.
DOI: https://doi.org/10.4467/2353737XCT.17.080.6437 | Journal eISSN: 2353-737X | Journal ISSN: 0011-4561
Language: English
Page range: 185 - 194
Published on: May 26, 2020
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 1 issue per year

© 2020 Sebastian Pater, Włodzimierz Ciesielczyk, published by Cracow University of Technology
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License.