Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Energy-Efficiency in...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
versions View all 2 versions
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Reduction of heat loss of heat supply systems by optimizing their geometric models

Authors: Skochko, Volodymyr; Ploskyi, Vitalii; Heher, Anna; Skochko, Liudmyla;

Reduction of heat loss of heat supply systems by optimizing their geometric models

Abstract

When predicting the level of the heat supply system efficiency of the project, it is necessary to determine its basic technical and economic indicators. In order to do this, you need to analyze the entire life cycle of the system, namely: the processes of its design, installation, operation and disassembly. There are centralized heat supply systems in the largest cities of Ukraine today. The equipment and engineering networks of these systems are mostly obsolete, and some fragments require systematic repair or full replacement, depending on which of these measures is economically more justified. In any case, the restoration of the initial (or sufficient for the effective functioning of) the indicators of engineering systems requires considerable investment and labor costs for employees of their housing and communal enterprises and construction and installation organizations. Therefore, the more compact and less extended are the heat supply networks, the less is the probability of their premature failure the less is the cost of their maintenance, associated with physical wear and tear of the plots, equipment and the system as a whole. In addition, reducing the length of the pipeline system makes it possible to reduce the cost of building materials and construction and installation works. At the same time, the design cost also decreases. However, the indicators of heat losses in pipelines of the heat supply system in the process of ex-exploitation are no less important. The size of these losses largely depends on the temperature of the coolant, the method of laying the pipelines and their diameters (or other parameters of the cross-sectional shape), but more from the lengths of the corresponding sections of the system. Obviously, the length of heat networks is one of the key factors determining the overall economy of the heat supply system, but the level of its energy efficiency should be also formed taking into account the specific heat losses. This publication reveals the analysis of the factors, the general principles of optimization of the heat supply system should be formulated, and mathematical foundations for determining the geometric parameters of this system are suggested, taking into account these factors.

При прогнозуванні рівня ефективності функціонування системи теплопостачання, що проектується, необхідно визначити її основні техніко-економічні показники. Для цього потрібно проаналізувати весь життєвий цикл даної системи, а саме: процеси її проектування, монтажу, експлуатації та демонтажу. На сьогоднішній день у більшості крупних міст Україні функціонують системи централізованого теплопостачання. Обладнання й інженерні мережі цих систем здебільшого є застарілими, а деякі фрагменти потребують систематичного ремонту або навіть повної заміни, в залежності від того, який із цих заходів є економічно більш виправданими. В будь-якому випадку, відновлення початкових (або достатніх для ефективного функціонування) показників інженерних систем потребує чималих капіталовкладень та трудовитрат співробітників обслуговуючих їх житлово-комунальних підприємств та будівельно-монтажних організацій. Відтак, чим більш компактними й менш протяжними є мережі теплопостачання, тим меншою стає ймовірність їх передчасної відмови й тим меншими є затрати на їх обслуговування, пов’язане з фізичним зносом окремих ділянок, обладнання та системи у цілому. Окрім того, скорочення протяжності системи трубопроводів дає можливість знизити вартість будівельних матеріалів і будівельно-монтажних робіт. При цьому вартість проектування також стає меншою. Однак, не менш вагоме значення мають і показники втрат теплової енергії у трубопроводах системи теплопостачання в процесі експлуатування. Величина цих втрат значною мірою залежить від температури теплоносія, способу прокладання трубопроводів та їх діаметрів (або інших параметрів форми перерізів), але найбільше від довжин відповідних ділянок системи. Вочевидь, протяжність теплових мереж є одним із ключових факторів, що визначають загальну економічність системи теплопостачання, проте рівень її нергоефективності має формуватися також із урахуванням показників питомих тепловтрат. В даній публікації приведено аналіз чинників, що мають формувати загальні принципи оптимізації системи теплопостачання, а також запропоновано математичні основи визначення геометричних параметрів цієї системи з урахуванням зазначених чинників. 

Keywords

Формоутворення; Дискретна геометрична модель; Системи теплопостачання; Теорія оптимізації; Цільова функція; Питомі тепловтрати;, discrete geometric model, heat supply systems, optimization theory, Будівництво та цивільна інженерія

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    0
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Average
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Average
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Average
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
hybrid