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/ South Ural State Uni...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/
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.

Эффективные энергосберегающие решения при теплоснабжении зданий

Authors: Panferov, V. I.; Panferov, S. V.; Anisimova, E. Yu.;

Эффективные энергосберегающие решения при теплоснабжении зданий

Abstract

Предложены эффективные мероприятия, снижающие энергопотребление при теплоснабжении зданий, а именно: реализация адаптивного управления отоплением здания; осуществление импульсного погодного алгоритма регулирования системы отопления; оптимальный режим прерывистого отопления здания; оптимальная температура теплоносителя в тепловых сетях; энергосберегающие мероприятия в системах вентиляции. Разработанное адаптивное управление системой отопления здания позволяет компенсировать основное возмущающее воздействие для температурного режима зданий (температуру наружного воздуха) с учетом реальных теплотехнических характеристик зданий и их систем отопления. Импульсный погодный алгоритм регулирования для элеваторных систем отопления позволяет исключить «перетопы» зданий как при «плохом» погодном графике, так и в период его «срезки». Оптимальный режим прерывистого отопления здания может быть реализован в зданиях различного назначения, где допускается снижение температуры внутреннего воздуха в нерабочее время. При этом наблюдается экономия тепловой энергии при обеспечении требуемых параметров микроклимата в рабочее время. Доказана эффективность оптимального режима прерывистого отопления по сравнению с другими распространенными в настоящее время алгоритмами управления системой отопления здания. Кроме того, обосновано применение оптимального режима прерывистого отопления в случае использования автономных источников теплоты. Решена задача об оптимальной температуре теплоносителя в тепловых сетях, что позволяет сократить тепловые потери при транспортировке теплоносителя и минимизировать затраты электрической энергии на его перекачку. Определена действительная эффективность наиболее распространенных энергосберегающих мероприятий. The article deals with topical issues of energy saving during heat supply in buildings. The authors have proposed effective measures which reduce power consumption when supplying heat in buildings, namely, realization of adaptive control of heating in buildings; pulsed weather algorithm for control of the heating system; optimal mode of intermittent heating of the building; optimum temperature of the heat transfer agent in the heat networks; energy-saving measures in ventilation systems. The developed adaptive control of the heating system enables us to compensate the disturbing effect for temperature conditions of buildings (outdoor temperature), taking into account the actual thermal performance of buildings and their heating systems. Pulsed weather control algorithm for the elevator heating eliminates “overheating” of buildings both in a “bad” weather chart and in the period of its “turning off”. The optimal mode of intermittent heating of the building can be implemented in various buildings, where reduction in the temperature of indoor air outside working hours is allowed. This is accompanied by heat energy saving while ensuring the required parameters of the microclimate during working hours. The efficiency of the optimal mode of intermittent heating compared to other well-known algorithms of heating systems control is proved. Moreover, the use of an optimal mode of intermittent heating in case of independent heat sources is justified. The authors have solved the problem of optimum temperature of the heat transfer agent in the heat networks that can reduce heat loss during transportation of the heat agent and minimize the energy costs for its pumping. Панферов Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой «Теплогазоснабжение и вентиляция», Южно-Уральский государственный университет (Челябинск), tgsiv@susu.ac.ru Анисимова Елена Юрьевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция», Южно-Уральский государственный университет (Челябинск), tgsiv@susu.ac.ru Панферов Сергей Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция», Южно-Уральский государственный университет (Челябинск), tgsiv@susu.ac.ru. V.I. Panferov, E.Yu. Anisimova, S.V. Panferov South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, tgsiv@mail.ru

Country
Russian Federation
Keywords

экономичные режимы отопления, resource saving, control of thermal conditions in the building, efficient modes of ventilation, управление тепловым режимом здания, optimization of thermal conditions, энергосбережение при теплоснабжении, экономия тепловых ресурсов, оптимизация теплового режима здания, economical modes of heating, ресурсосбережение, energy saving in heat supply, thermal resources saving, УДК 681.52.01, ГРНТИ 67.53, экономичные режимы вентиляции, УДК 696/697-021.27

  • 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
Green