№ 844 (2016)

УДК 628.884
О. М. Голишев, А. О. Голишев, Д. В. Михалків, Е. В. Серебреніков
ДВНЗ “Криворізький національний університет”,
кафедра теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОСТИГАННЯ БУДІВЛІ
В УМОВАХ ПРИПИНЕННЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
© Голишев О. М., Голишев А. О., Михалків Д. В., Серебреніков Е. В., 2016
Наведено теоретичні розрахунки та дані експериментальних досліджень часу остигання будівлі в умовах існуючих систем опалення в холодний період року при застосованні режиму періодичної роботи системи опалення, що часто приймається для зменшення енергоспоживання будівель. При такому режимі роботи системи опалення розрахункові параметри мікроклімату підтримуються системою тільки на час експлуатації будинку за часом доби і днями тижня, у неробочий час система опалення не працює або підтримує мінімально допустимі температурні показники для швидкого виходу на нормовані параметри або забезпечення попередження замерзання теплоносія у водяних системах опалення. Теоретичний розрахунок виконано для громадської будівлі шестиповерхового учбового корпусу за умови використання зазначеного принципу роботи системи опалення. Експериментальні дослідження виконано в умовах застосування системи електричного радіаторного та підлогового опалення, що дало змогу розширити межі вимірювання та визначати розрахункові температури в приміщеннях при температурних показниках, за яких використання системи водяного опалення є аварійно небезпечним. Представлено розрахунок часу остигання будинку до мінімально встановленої температури під час вимикання системи опалення, що особливо важливо при аварійних відключеннях теплопостачання для визначення припустимого часу виконання ремонтних робіт.
Ключові слова: остигання будівлі, періодична робота системи опалення, темпера¬турні показники, акумуляція теплоти, енергоспоживання.

The article presents the theoretical calculations and the experimental research time cooling of the building in terms of existing heating systems during the cold season while to using periodic mode of heating, which is often taken to reduce energy consumption of buildings. In this mode, the heating system design parameters microclimate support system only for the duration of the building on time of day and day of the week, the time off the heating system is not working or supported minimum allowable temperature to quickly enter the normalized settings or software prevent freezing of the coolant in water systems heating. Theoretical calculations made for building provided use of the principle of the heating system. Experimental studies done in terms of application of the electric radiator and underfloor heating, which allowed to expand the boundaries of measurement and calculation to determine the temperature in the room at a temperature, at which the system of water heating emergency is dangerous. The calculation time cooling the building to the minimum set temperature when disconnecting heating system, which is especially important during emergency shutdown heat to determine the allowable time repair.
Key words: cooling buildings, periodic operation of the heating system, temperature, accumulation of heat energy, еnergy consumption.

Кількість посилань 5

УДК 658.264
Л. П. Горбаченко*, В. М. Желих**, О. О. Савченко**
*Львівський техніко-економічний коледж,
**Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції
ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЕЗОНОГО
ТЕПЛОВОГО АКАМУЛЯТОРА ДЛЯ ПАСИВНИХ БУДИНКІВ
© Горбаченко Л. П., Желих В. М., Савченко О. О., 2016
З кожним роком в Україні збільшується попит на пасивні будинки, які характеризуються питомою витратою теплової енергії на опалення не більше 15 кВтгод/(м²рік). До найперспективніших альтернативних джерел енергії для забезпечення потреб систем теплозабезпечення пасивних будинків належить сонячна енергія. Оскільки графік потреби у тепловій енергії системами теплозабезпечення не збігається з графіком надходження сонячного випромінювання, то для забезпечення стабільності та безперебійності функціонування систем теплозабезпечення у пасивних будинках слід використовувати сезонні теплоакумулятори. Для сезонних теплових акумуляторів використовують рідкі та тверді речовини, які накопичують енергію завдяки теплоємності.
Розглянуто можливості використання сезонного теплового акумулятора з твердим наповнювачем у системі теплозабезпечення однородинного пасивного будинку у холодний період року. Як систему теплозабезпечення будинку прийнято сумісну систему використання термосифонного сонячного колектора та сезонного теплового аку¬мулятора з твердим наповнювачем. Встановлено, що теплонадходжень від термоси¬фонних сонячних колекторів, які встановлені на південно-орієнтованій покрівлі, не достатньо для забезпечення потреби у тепловій енергії будинку. Визначено розміри сезонного теплового акумулятора для системи теплозабезпечення пасивного однородинного будинку.
Ключові слова: пасивний будинок, термосифонний сонячний колектор, сезонний тепловий акумулятор.

Every year in Ukraine the demand for passive houses is increased. The passive houses are characterized by specific consumption of thermal energy for heating system up to
15 kWh/(m²year). The solar power is the most promising alternative energy source to meet the needs of heating systems of passive houses. The schedule needs thermal energy for heating system does not match the schedule of receipt solar radiation. This is why to ensure the stability and continuity of operation of heating systems in passive houses we should use seasonal thermal accumulators. The liquid and solid substances are using in seasonal thermal accumulators.
The article examines the possibility of using seasonal heat accumulator with solid filler in heating system passive cottage in the cold season. As cottage heating system was accepted compatible heating supply system with thermosyphon solar collector and seasonal heat accumulator with a solid filler. Found that thermal receipt from thermosiphon solar collectors which are on the south oriented roof, is not enough to ensure the needs thermal energy of cottage. The sizes of the seasonal heat accumulator for heating system of passive cottage were determined.
Key words: passive house, thermosiphon solar collector, seasonal thermal accumulator.

Кількість посилань 10

УДК 697.922.2
Б. І. Гулай*, Х. В. Миронюк*, О. В. Омельчук*, В. Б. Шепітчак**
Національний університет “Львівська політехніка”,
*кафедра теплогазопостачання і вентиляції,
**кафедра цивільної безпеки
ОПТИМАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ
ВИРІВНЮВАЛЬНОЇ ПЛАСТИНИ В КОНСТРУКЦІЇ
ДИФУЗОРА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКОВИХ ТА ВИТРАТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ
© Гулай Б. І., Миронюк Х. В., Омельчук О. В., Шепітчак В. Б., 2016
Досліджено нагнітальний потік та його вирівнювання в елементах вентиляційної системи, розташованих безпосередньо за радіальним вентилятором. Ефективність роботи вентиляційної системи залежить від аеродинамічного вдосконалення її складових, особливо розміщених безпосередньо за радіальним вентилятором. Увагу приділено удосконаленню способу підвищення енергоефективності вентиляційних систем вирівнюванням нагні¬тального потоку радіального вентилятора за змінних режимів його роботи. В статті експериментальними дослідженнями визначено оптимальне розташування вирівнювальної пластини в конструкції дифузора для підвищення тискових та витратних характеристик вентиляційних систем залежно від відстані розташування вирівнювальної пластини з боку обгортки вентилятора та заглиблення пластини у вихідний патрубок корпусу вентилятора збільшенням її відносної довжини.
Результати досліджень можна використовувати для підвищення енергоефектив¬ності вентиляційних систем з радіальними вентиляторами. Запропоновано ефективний засіб підвищення витрати та тиску у вентиляційних системах конструкційним вдосконаленням їх елементів, розташованих після нагнітального патрубка радіального вентилятора. Отримано залежності впливу розташування вирівнювальної пластини в дифузорі, прикріпленому безпосередньо до радіального вентилятора, на зміну аеродинамічних характеристик вентиляційної системи.
Ключові слова: радіальний вентилятор, вирівнювальна пластина, гнучка вставка, несиметричний дифузор, вентиляційна система, тиск, повітропродуктивність.

At work investigates the incoming flow and its alignment to the ventilation system elements, located directly outside a radial fan. The efficiency of the ventilation system depends on the improvement of its aerodynamic components. Of great importance are placed the elements directly outside a radial fan. The attention paid to the improvement in work mode energy efficiency of ventilation systems alignment the incoming flow of radial fan the variable modes of its work. In the article experimental studies determined the optimal location of the line-up plate in the design of the diffuser to improve the characteristics of pressure and supplies ventilation systems. These studies carried out depending on the distance from the location of line-up plate side wraps fan and hollow plate in the fan casing outlet, increasing its relative length.
The research results can be used to improve the energy efficiency of ventilation systems with radial fans. An effective means of improving the performance of air and pressure in ventilation systems, improving their structural elements situated after the discharge pipe radial fan. The dependencies impact location leveling plate in the diffuser attached directly to the radial fan to change the aerodynamic characteristics of the ventilation system
Key words: the radial ventilator, line-up plate, flexible connector, asymmetric diffuser, ventilation system, pressure, air productivity.
Кількість посилань 4

УДК 697.92
О. М. Гумен*, В. Б. Довгалюк**, В. О. Мілейковський**
*Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,
кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки,
**Київський національний університет будівництва і архітектури,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції
ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ПОТОКІВ
З ВЕЛИКОМАСШТАБНИМИ ВИХОРАМИ НА ОСНОВІ ГЕОМЕТРИЧНОГО ТА КІНЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ МАКРОСТРУКТУРИ
© Гумен О. М., Довгалюк В. Б., Мілейковський В. О., 2016
Для гармонізації вітчизняних будівельних норм з нормами ЄС постала необхідність урахування інтенсивності турбулентності в приміщеннях. Основними підходами є дорогі і тривалі експериментальні дослідження в спеціальних лабораторіях або використання дорогих програм обчислювальної гідродинаміки (CFD) на дорогому апаратному забезпеченні. На відміну від цих підходів, продовжуючи дослідження професора, завідувача кафедри теплогазопостачання і вентиляції Київського національного університету будівництва і архітектури А. Я. Ткачука, запропоновано підхід до визначення інтенсивності турбулентності течій з великомасштабною вихровою структурою. Основним припущенням є головна роль макроструктури у формуванні основних статистичних характеристик пульсацій швидкості. Автори отримали інтенсивність турбулентності для вільних плоских струмин та напівобмежених струмин з різною кривиною поверхні настилання. Отримано інтенсивність турбулентності для примежового шару між потоками. Висунуті припущення підтверджуються збігом результатів з відомими дослідними даними.
Ключові слова: інтенсивність турбулентності, організація повітрообміну, стру¬минний примежовий шар, обчислювальна гідродинаміка, турбулентна макроструктура.

In connection with the standards harmonization with the EU it is necessary to take into account turbulence intensity in rooms. The basic approaches are high-cost and time consuming experimental researches in special laboratories or using expensive computational fluid dynamics (CFD) software on high-cost hardware. In contrast to these approaches as a continuation of researches of A. Tkachuk, the professor, Head of Heat- gas supply and Ventilation Department of Kyiv National University of Construction and Architecture, we propose an approach to determine the turbulence intensity of flows with large-scale vorticity. The basic assumption is the main role of large-scale turbulent macrostructure in formation of basic statistical characteristics of velocity pulsations. The authors obtained the turbulence for free flat jets and wall jets on different curvature walls. In this paper the turbulence intensity of the mixing boundary layer is obtained. The assumptions are confirmed by the known experimental results.
Key words: turbulence intensity, air exchange organization, jet boundary layer, computational fluid dynamic, turbulent macrostructure.

Кількість посилань 9

УДК 658.264
В. М. Желих, О. О. Савченко, Ю. С. Юркевич, Ю. В. Фурдас
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ТЕПЛОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ В ОПАЛЮВАЛЬНІЙ КОТЕЛЬНІ
© Желих В. М., Савченко О.О., Юркевич Ю. С., Фурдас Ю. В., 2016
У багатьох містах теплопостачання житлових масивів є централізованим та здійснюється від джерел теплоти, обладнаних водогрійними котлами. Опалювальні котельні, як правило, розташовані на значній відстані від житлових масивів, а теплові мережі, відповідно, мають значну довжину. Транспортування теплоносія від джерела теплоти до споживачів супроводжується втратами теплової енергії, яка, за різними даними, становить у 10–30 % теплової енергії, що відпускається джерелом теплоти.
Для зменшення втрат теплоти під час транспортування теплоносія всі трубопроводи, запірно-регулювальну арматуру та інше обладнання теплових мереж та котелень необхідно утеплювати. Існує велика кількість теплоізоляційних покриттів трубопроводів, які відрізняються температурним режимом застосування, матеріалом, способом монтажу, місцем застосування, ціною.
Здійснено техніко-економічне порівняння теплоізоляційних матеріалів: міне¬ральної вати, спіненого каучуку, спіненого поліетилену та теплоізоляційної фарби. У технічному розрахунку було визначено необхідну товщину теплоізоляційного матеріалу за значенням нормативної лінійної густини теплового потоку. Економічний розрахунок полягав у встановленні приведених затрат на реалізацію вказаних варіантів теплової ізоляції, за значенням яких було визначено економічнодоцільний варіант теплової ізоляції для встановлення на технологічному трубопроводі котельні.
Ключові слова: система теплопостачання, котельня, теплова ізоляція, густина теплового потоку, тепловтрати.

The heating supply of residential areas in many cities of Ukraine is central. The heat sources of central heating are heating boiler houses with hot water boilers. Heating boiler houses, usually located far from residential areas and heating networks, respectively, have a considerable length. Transportation heat carrier from the heat source to consumers accompanied by loss of heat. It is, according to various sources, is estimated at 10-30 % of the heat energy that released heat source.
To reduce heat losses during transportation all heat carrier piping, valves and control valves and other equipment of heating network and boiler houses to insulate necessary. Currently, there are many insulating coatings of pipelines. They are differ by temperature regime of use, material, method of installation, place of use, price.
The technical and economic comparison of insulation materials (mineral wool, foamed caoutchouc, polyethylene foam and heat insulating paint) was carried out in the article. The desired thickness insulation material on the value of standardized linear density of heat flow was calculated in technical calculation. Economic calculation consisted in determining the resulted expenses of installation for specified options thermal insulation. Cost-efficient option of thermal insulation for installation on the technological pipelines of boiler house determined by the value of reduced costs of implementing these options. The optimum thermal insulation material for the design of heat supply systems was determined with the value of resulted expenses.
Key words: heating supply system, boiler house, thermal insulation, linear density of heat flow, heat loss.
Кількість посилань 14

УДК 621.226
В. М. Жук, О. В. Вербовський, І. Ю. Попадюк, Б. В. Завойко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки
РЕГУЛЮВАЛЬНИЙ ОБ’ЄМ БАКА ГІДРОАКУМУЛЯТОРА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ
© Жук В. М., Вербовський О. В., Попадюк І. Ю., Завойко Б. В., 2017
Основним визначуваним параметром при розрахунку гідроакумуляторів (ГА) автоматизованих водопровідних насосних станцій є їх регулювальний об’єм. Регулю¬вальний об’єм гідроакумулятора має бути достатнім для забезпечення допустимої кількості включення насосних агрегатів при заданих характеристиках водоспоживання. Літературний огляд показав, що немає єдиного підходу до опису робочого циклу ГА. Аналіз газових процесів, що відбуваються в баці ГА, показує, що регулювальний об’єм ГА є функцією повного об’єму ГА, а також значень початкового абсолютного тиску p0, а також мінімального та максимального абсолютного робочого тиску у баці ГА (відповідно p1 та p2). Важливим фактором є також вид газового процесу, що відбувається під час стиснення та розширення повітря в баці ГА. Виконано теоретичний аналіз газових процесів у баках гідроакумуляторів, що використовуються в складі автоматизованих водопровідних насосних станцій. Отримано значення узагальнених безрозмірних регулювальних об’ємів гідроакумулятора для ізотермічного та адіабатного процесів, а також політропного процесу з показником n=1,8. Мінімальний регулю¬вальний об’єм відповідає політропному процесу розширення газу, що необхідно враховувати при проектуванні водопровідних насосних станцій з гідроакумуляторами.
Ключові слова: гідроакумулятор, регулювальний об’єм, водопровідна насосна станція.

Regulation volume is the main parameter, which is determined in the procedure of hydraulic calculation of hydroaccumulators (HA) in the water supply automated pump stations. Regulation volume of hydroaccumulator must be sufficient to ensure the maximum allowable frequency of switching on the pump units for a given water consumption characteristics. Literature review shows that there are no one universal approach to the description of the operating cycle of HA. Analysis of gas processes, occurring in the pressure vessel of HA, shows, that regulation volume is a function of HA total volume and values of the initial absolute pressure p0, minimum and maximum operating absolute pressures in the HA vessel (respectively р1 and р2). An important factor is the type of gas process, which occurs during the compression and expansion of air in the vessel. The theoretical analysis of the gas processes in the hydroaccumulators, used in automated water supply pump stations, is fulfilled in the paper. Obtained numerical values of generalized dimensionless regulation volume of hydroaccumulator for isothermal and adiabatic processes and for polytrophic process with exponent n=1.8. The minimal regulation volume corresponds to the polytropic process of gas expansion. This fact must be taken into account when designing the water supply pump stations with hydroaccumulators.
Key words: hydroaccumulator, regulation volume, water supply pump station.

Кількість посилань 10

УДК628.32:628.385:620.97
М. Д. Кізєєв*, В. Ф. Осадчий2, О. В. Осадчий**
*Національний університет водного господарства та природокористування,
кафедра теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки, м. Рівне, Україна
**ТОВ “ТЕКОС Лтд”, м. Київ, Україна

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД ТА БУДІВНИЦТВА
СТАНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ У м. ЛЬВОВІ
© Кізєєв М. Д., Осадчий В. Ф., Осадчий О. В., 2016
Наведено результати техніко-економічних розрахунків та аналізу економічної ефективності інвестиційного проекту реконструкції каналізаційних очисних споруд
м. Львова і будівництва біогазової станції для виробництва електричної і теплової енергії з осаду та надлишкового активного мулу, що утворюються в результаті очищення стічних вод. Основними елементами технологічної схеми виробництва біогазу є метан¬тенки, а електричної та теплової енергії – когенераційні установки. Реконструкція КОС передбачає будівництво нових піскоуловлювачів, модернізацію системи аерації аеротенків та влаштування хімічного очищення стічних вод від біогенних елементів – азоту і фосфору. Для реалізації інвестиційного проекту передбачено використати кредити Європейського банку реконструкції та розвитку і Північної екологічної фінансової корпорації, грант від Європейського партнерства з енергоефективності та екології і кошти Львівської міської ради. Побудовано фінансову модель інвестиційного проекту, визначено основні показники його економічної ефективності. Розрахунки виконано за допомогою програмних комплексів “Project Expert” та “Microsoft Excel”. Інвестиційний проект обгрунтовує економічну ефективність і доцільність використання запропонованих позик і гранту для реконструкції і будівництва вказаних споруд з технічної і фінансової точок зору.
Ключові слова: осад, метантенк, біогаз, теплообмінник, газогенератор, енергія, фінансова модель, економічна ефективність.

This article describes the results of the technical and economic calculations and analysis of the economic efficiency of the project of reconstruction of waste water treatment plant. Lviv and construction of biogas plants for the production of electricity and thermal energy from sludge and excess activated sludge resulting from waste water treatment. The main elements of the technological scheme of biogas is methane tanks, and electrical and thermal energy – cogeneration units. Reconstruction of waste water treatment plants involves the construction of new sand sedimentation tanks, aeration system upgrades and installation aerotanks chemical waste water from nutrients – nitrogen and phosphorus. To implement the investment project will use the loans to European Bank for Reconstruction and Development and the Nordic Environment Finance Corporation, a grant from the European Partnership for Energy Efficiency and Environment and money Lviv City Council. Built financial model of the project, the basic indicators of its economic efficiency. Calculations are made using a software system “Project Expert” and “Microsoft Excel”. The investment project justifies the cost-effectiveness and feasibility of the proposed loan and grant for the reconstruction and construction of these facilities from a technical and financial point of view.
Key words: sludge, digester, biogas, heat exchanger, gas generator, energy, financial model, economic efficiency.

Кількість посилань 12

УДК 697.92
Г. М. Клименко, В. Ю. Ярослав, О. М. Довбуш
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ДВОКАМЕРНІ ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИКИ
© Клименко Г. М., Ярослав В. Ю, Довбуш О. М., 2016
Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку систем витісняючої вентиляції громадських та промислових будинків. Вказано на очевидні переваги витісняючої вентиляції. Наведені недоліки існуючих повітророзподільників для забезпечення роботи витісняючої вентиляції. Представлено результати експериментальних та аналітичних досліджень конструкцій двокамерних малошвидкісних повітророзподільників для використання у системах витісняючої вентиляції громадських та промислових приміщень. За отриманою залежністю можна визначити розміри конструктивних елементів повітророзподільника. Завданням таких повітророзподільників є створення повітряних потоків з рівномірним початковим розподілом швидкості та температури. Вибір доцільної схеми вентиляції відповідно до характеру технологічного процесу та певних особливостей приміщень дає змогу зменшити повітрообмін у приміщеннях, експлуатаційні витрати та забезпечити достатню якість повітря в зоні перебування людей. Запропоновано декілька варіантів конструктивного виконання повітророзпо¬дільників, наведено результати їх експериментальних досліджень. Для мінімізації конструкційних недоліків відомих повітророзподільників та зменшення аероди¬намічного опору запропоновано конструкцію малошвидкісного повітророзподільника виконати у вигляді двокамерного панельного повітророзподільника з криволінійними напрямними пластинами у розподільній камері.
Ключові слова: витісняюча вентиляція, повітрообмін, двокамерний повітро¬розподільник, статичний тиск, тискова камера, число Рейнольдса, коефіцієнт місцевого опору.

The current state and trends of air displacement ventilation systems for public and industrial buildings are analyzed. It identified the significant advantages of displacement ventilation.. Disadvantages of the existing diffusers for displacement ventilation. Results of experimental and analytical researches of two-chamber air distribution device unit designs for use in air displacement ventilation in public and industrial buildings are presented in this article. The dependence to determine the dimensions of the structural elements of the air distribution. The task of such air distribution device units is creating the air flow with a uniform initial distribution of velociti and temperature. Optimal ventilation schemes under the nature of the process, and certain features can reduce air exchange in rooms, operating costs and provide sufficient air quality in the area of finding people. Several options embodiment of the air distribution device unit designs and the results of experimental researches were considered. To minimize the structural deficiencies of known air distribution device units and reduce the aerodynamic resistance proposed design of air distribution device performed in a two-chamber panel air distribution device unit with curved guide plates in the primary chamber.
Key words: the air displacement ventilation DV, the air exchange, two-chamber air distribution device unit, the air static pressure, the pressure chamber, Reynolds number, the coefficient of local resistance.

Кількість посилань 11

УДК 624.94.012.45
В. М. Кущенко, Ю. Г. Галущак
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра будівельних конструкцій та мостів
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ДОСВІДУ ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ
З ЗАСТОСУВАННЯМ ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
© Кущенко В. М., Галущак Ю. Г., 2017
Проаналізовано існуючі конструктивні форми вузлів з’єднання трубобетонних колон з різними типами перекрить, їхні переваги та недоліки. Визначено сучасні тенденції, які впливають на впровадження в будівництво трубобетонних конструкцій. Досліджено напрямки практичного застосування трубобетонних та сталебетонних конструкцій. Проведено порівняльний розрахунок моделі залізобетонного перекриття у випадку жорсткого та шарнірного з’єднання з трубобетонною колоною. Виведено чотири основні якісні характеристики ефективності конструктивних форм вузлів з’єднання трубобетонних колон з конструкціями перекриття, такі як: створення безригельних каркасів, сприйняття від’ємного моменту в приопорній зоні конструкцією вузла, створення просторово-жорсткого каркаса та включення в роботу бетонного ядра колони. Проаналізовано конструктивні форми з’єднання трубобетонних колон з ригелями та плитами перекриття залежно від жорсткості кріплення та включення бетонного ядра трубобетонної колони в роботу. На основі аналізу існуючих конструктивних форм вузлів з’єднання трубобетонних колон з різними типами перекрить визначено доцільність дослідження жорсткого вузла з’єднання трубобетонної колони з монолітним сталезалізобетонним перекриттям, який характеризується відпо¬відністю чотирьом основним якісним характеристикам ефектив¬ності конструктивних форм вузлів з’єднання колон із конструкціями перекриття.
Ключові слова: монолітні конструкції, збірні конструкції, сталезалізобетон, трубобетонні конструкції.

The thesis is devoted to the analysis of existent constructive forms of joint of concrete filled tube columns to various types of ceilings, their advantages and disadvantages. The actual tendencies, which react on introduction concrete filled tube constructions into civil engineering, were identified. The trends of practical appliance of concrete filled tube and steel reinforced concrete constructions were investigated. The model of reinforced concrete ceiling comparative calculation in case of rigid and link connection to concrete filled tube column were conducted. The four main quality parameters of effectiveness of joints of concrete filled tube columns to ceiling constructions constructive forms were inducted, such as: creation of girderless frames, bearing the negative moment beside the support by construction of joint, creation the rigid three-dimensional frame and including the concrete core of column in work. The analysis of constructive form of joint concrete filled tube columns with girder and ceiling slabs in relation with stiffness of joint and including the core of concrete filled tube in work were conducted. Based on analysis of prevailing joints of concrete filled tube columns with varied types of ceiling expediency of investigating the rigid joint of concrete filled tube with sitecast steel reinforced ceiling, which distinguish by respond the four main quality parameters of effectiveness, were identified.
Key words: sitecast constructions, precast constructions, steel reinforced concrete, concrete filled tube constructions.

Кількість посилань 9

УДК 697.278
О. В. Лисак
Інститут відновлюваної енергетики Національної академії наук України,
відділ геотермальної енергетики
ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТЕПЛОАКУМУЛЯЦІЙНИХ ОБІГРІВАЧІВ
© Лисак О. В., 2016
Проаналізовано запропоновані в літературі методики підбору електричних теплоакумуляційних обігрівачів (ЕТО). Як правило, ці методики визначають необхідну потужність електроспоживання ЕТО залежно від типу обраного приладу та періоду дії пільгового тарифу на електроенергію, параметрів приміщення (тепловтрат, призна¬чення, теплотехнічних характеристик тощо). Більшість проаналізованих методик визначають необхідну потужність лише для якогось одного типу ЕТО з використанням певного коефіцієнта пропорційності для перерахунку значення тепловтрат приміщення в значення необхідної потужності електроспоживання ЕТО. Наведено характерні потужності електроспоживання різних типів ЕТО залежно від двох їх характеристик: організації тепловіддачі та розміщення нагрівачів. У сучасних приладах, на відміну від попередніх моделей, прийнято розміщувати у фронтальній поверхні додаткові нагрівачі для забезпечення більшої надійності роботи приладів та точнішого підтримання температурного режиму приміщення. Також потужність сучасних ЕТО зменшилась порівняно з моделями попередніх років, що можна пояснити відповідним зменшенням допустимих значень тепловтрат у сучасних будівлях. Проведений аналіз проде¬монстрував, що наведені методики розрахунків містять важливі для практики інженерних розрахунків розбіжності у визначенні потужності електроспоживання ЕТО.
Ключові слова: методика підбору, акумуляційні системи опалення, теплоаку¬мулюючі електропечі, теплонакопичувач, електричний акумуляційній обігрівач.

The article analyzes the methods proposed for selection of storage heaters. Generally, these methods determine the required power inputs for storage heaters depending on the period of cheap pick-off electricity tariff, space parameters (heat loss, purpose, thermal characteristics, etc.) and a chosen type of storage heater. Most of the analyzed methods determine the power input for only one type of storage heaters. The required power input is calculated by multiplying heat loss and a correlation factor. The typical power inputs of storage heaters are shown depending on their heat transfer type and a placement of heaters. In modern devices, unlike previous ones, additional heating elements are placed in a front panel to ensure greater reliability of devices and for maintaining accurate control of room temperature. Also, power inputs of modern storage heaters have decreased compared to previous ones. That can be explained by a corresponding reduction in the allowable values of heat loss in modern buildings. The analysis showed the discrepancy between calculation methodologies in terms of calculating power inputs for storage heaters.
Key words: sizing heat storage systems, storage heating, electric storage heating, storage heaters.

Кількість посилань 36

УДК 699.86:504.05
А. А. Маліновський, М. Й. Олійник, А. З. Музичак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства, Україна

АНАЛІЗ СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ
ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТЕПЛОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ
© Маліновський А. А., Олійник М. Й., Музичак А. З., 2016
Кожне підвищення тарифів на енергоносії актуалізує проблему утеплення будинків з метою зменшення витрат на опалення, що породжує, зокрема, питання вибору утеплювального матеріалу. Розглянуто актуальне питання порівняння найпоширеніших видів теплової ізоляції: пінополістиролу (пінопласту) та мінеральної вати. Як узагальнений критерій їх порівняння пропонується оцінка життєвого циклу, яка формується з оцінок чотирьох етапів існування матеріалу: виробництво, монтаж, використання (експлуатація) та повернення назад у довкілля. Фінансовий вимір оцінки життєвого циклу запропоновано визначати згідно з податковим кодексом України. У статті детально розглянуто етапи виробництва утеплювальних матеріалів та повернення їх у довкілля як найобтяж¬ливіші з погляду впливу на довкілля. Процеси виробництва мінеральної вати та пінополістиролу принципово різні: у виробництві пінополістиролу використовують нафту, а мінеральної вати – природний матеріал доломіт. Проте в обох випадках вплив на довкілля можна оцінити за шістьма основними показниками. Відповідно до результатів аналізу на сучасному етапі розвитку виробництва пінополістирол та мінеральна вата є рівноцінними матеріалами, їх виробництво не суперечить стратегії сталого розвитку, а тому вони надалі матимуть широке застосування. Отримані результати можна доповнити іншими методиками оцінки життєвого циклу, які зокрема враховують вплив матеріалів на організм людини.
Ключові слова: утеплення, теплова ізоляція, життєвий цикл, екологічний податок, фінансовий вимір.

Each increase of energy tariffs actualizes the problem of insulation of buildings in order to reduce heating costs. This raises the question of choice of insulating material. In the article is considered the actual question comparing the most common types of thermal insulation - polystyrene (foam) and mineral wool. As a general criterion of comparison proposed life cycle assessment which is formed of four stages assessments existence of material: manufacture, installation, use (operation) and return back to the environment. The financial evaluation of life-cycle assessment suggested to determine according to the Tax Code of Ukraine. In the article are considered the stages of production insulating material and returning them to the environment as the heaviest in terms of environmental impact. The processes of manufacturing mineral wool and polystyrene are fundamentally different. Production of polystyrene is based on using of oil, production of mineral wool is based on using of natural material dolomite. However, in both cases, the environmental impact can be assessed on six key indicators. According to an analysis at the present stage of manufacture polystyrene and mineral wool materials are equal. Their production is not contrary to the strategy of sustainable development, and therefore they continue to be widely used. The results can be complementary as other techniques of life cycle assessment which in particular take into account the impact of materials on humans.
Key words: warming, thermal insulation, life cycle, environmental tax, financial evaluation.

Кількість посилань 14

УДК 691.32:666.9.035
У. Д. Марущак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва
КОНЦЕПЦІЯ НАНОМОДИФІКУВАННЯ ЦЕМЕНТУЮЧИХ
СИСТЕМ ДЛЯ ШВИДКОТВЕРДНУЧИХ ВИСОКОФУНКЦІОНАЛЬНИХ БЕТОНІВ
© Марущак У. Д., 2016
Показано, що одним з інноваційних напрямів одержання високофункціональних швидкотверднучих бетонів є застосування нанотехнологічних прийомів, пов’язаних з напрямленим керуванням процесами структуроутворення завдяки введенню наномасштабних елементів. Проаналізовано стратегії реалізації нанотехнологій при виготовленні бетонів, що ґрунтуються на введенні первинних нанорозмірних спеціально синтезованих компонентів або безпосередньому синтезі наномасштабних об’єктів в об’ємі матеріалу і на границі розподілу фаз. Оптимізація упакування частинок портландцементних систем ультрадисперсними мінеральними добавками визначає початкову щільність системи, а наявність енергетично-активних ультрадисперсних частинок у складі мінеральної добавки стимулює процеси нуклеації в міжзерновому просторі, що спричиняє прискорення реакцій, пов’язаних з пуцолановою активністю мінеральних добавок з утворенням волокнистих CSH-фаз у неклінкерній частині цементної матриці. Показано, що ультрадисперсні частинки з високими значеннями питомої поверхні і “надлишкової поверхневої енергії” сприяють повнішому синергічному ефекту інших компонентів та забезпечують напрямлене керування процесами раннього структуроутворення цементуючих систем, отримання підвищеної ранньої та стандартної міцності наномодифікованих бетонів.
Ключові слова: наномодифікування, високофункціональний швидкотверднучий бетон, ультрадисперсні мінеральні добавки, структуроутворення, поверхнева енергія, рання міцність.

The article shows that one of the innovative ways of obtaining of High performance rapid-hardening concretes is the use of nanotechnology techniques related to the directed process of structure formation by modifying of nanoscale elements. The strategies for the implementation of nanotechnology in the manufacture of concrete - the adding of primary specially synthesized nanoscale components or direct synthesis of nanoscale objects in the space of material and on the boundary interface are analysed. The packing particles optimizing of Portland cement systems by ultrafine mineral additives determines the density of the primary system, and the availability of energy-active ultrafine particles in mineral additives stimulate nucleation processes in the intergranular space, causing acceleration pozzolanic reactions of ultrafine additives with formation a fibrous CSH-phase in unclinker part of the cement matrix. It was shown that ultrafine particles are characterized by high values of specific interfacial area and “excess surface energy”, promoted more complete synergic effect of other components activity and provided directed control by processes of early structure formation of cementations systems, obtaining high early strength of nanomodified concretes.
Key words: nanomodification, High performance rapid hardening concrete, ultrafine mineral additive, structure formation, surface energy, early strength.

Кількість посилань 22

УДК 69:624.05
І. Б. Мудрий
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІНІ КРАНІВ
У ПРАКТИЦІ БУДІВНИЦТВА
© Мудрий І. Б., 2017
Проаналізовано особливості застосування малогабаритної стрілової техніки в сучасних умовах зведення будівель та споруд. Проаналізовано технічні та геометричні характеристики мінікранів типу “павук” відомих світових виробників. Теоретичні дослідження показали характер зміни максимальної і мінімальної вантажопідйомності мінікранів при зростанні вантажного моменту, вплив маси крана на максимальну глибину подачі елементів та вантажопідйомність. Показано, що мінікрани типу “павук” можна ефективно використовувати для зведення фундаментів у громадсько-житловому будівництві, під час облаштування стрічкових та стовпчастих фундаментів у складеному та монолітному варіантах. Виділено основні розмірні групи мінікранів за вантажопідйомністю відповідно до чинних стандартів. Використовуючи мінікрани, можна створити додаткові механізовані робочі місця та виконувати роботи в умовах щільної міської забудови, де класичні великогабаритні крани не застосовують через їхню геометричні характеристики.
Ключові слова: мінікрани, кран типу “павук”, вантажопереносні крани, макси¬мальна вантажопідйомність, мінімальна вантажопідйомність, маса крана, вантажний момент, максимальний виліт стріли, максимальна висота підіймання, розмірна група мінікрана.

In the article are conducted analysis of feature of application a small jib machinery in the modern conditions of construction a buildings and structures. Analyzed the technical and geometrical characteristics of mini-cranes of type “spider”of known global manufacturers.Theoretical research showed character changes the maximum and minimum capacity mini cranes when load moment increases, mass effect of crane on the maximum depth capacity and serving elements. Proved that the mini-cranes type “spider” may be effectively used in the process of construction of foundations in civil building and housing while placing tape and columnar foundations in monolithic and prefabricated versions. We can determine the main dimension of mini cranes by carrying capacity according to current standards. Using of mini cranes in construction can solve the problem associated with the creation of additional mechanized jobs and execution of works within a dense urban areas where classical large cranes couldn’t find application because of their geometrical characteristics. Posted used for scientific sources in the course of theoretical analysis.
Key words: mini-caranes, cranes of type “spider”, maximal carrying capacity, minimum carrying capacity, mass of cranes, load moment, maximum radius, maximum lifting height, size group mini crane.

Кількість посилань 9

УДК 536.2:620.9:502
В. О. Плоский*, Т. М.Ткаченко**, В. О. Мілейковський***, В. Г. Дзюбенко**
Київський національний університет будівництва і архітектури,
*кафедра архітектурних конструкцій,
**кафедра охорони праці і навколишнього середовища,
***кафедра теплогазопостачання і вентиляції
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМІЧНОГО ОПОРУ ТРАВ’ЯНОГО
ШАРУ ЗЕЛЕНОЇ ПОКРІВЛІ
© Плоский В. О., Ткаченко Т. М., Мілейковський В. О., Дзюбенко В. Г., 2016
Сьогодні енергоефективності покрівлі досягають не лише застосуванням будівельних і оздоблювальних матеріалів, але і за допомогою озеленення. Основними проблемами сучасних урбоценозів є брак зелених зон і неможливість їх створення через ущільнення забудови; сильне зменшення біорізноманіття аж до повної втрати окремих видів рослин і тварин, що веде до екологічного дисбалансу. Виходом із ситуації є застосування альтернативних форм озеленення, які не потребують значного простору, але при цьому виконують необхідні санітарно-гігієнічні та еколого-біологічні функції. Одним з таких видів є дахове озеленення. У більшості досліджень енергоефективності зелених покрівель розглядають лише їхні будівельні складові. Однак, якщо провідні фірми-проектувальники зелених покрівель (наприклад, ZinCo) досліджують теплоізо¬ляційні властивості огороджувальних конструкцій зелених покрівель, то дослідження переважно мають комерційний характер, спрямований на рекламу і збільшення попиту на послуги і матеріали конкретної фірми і виробника. Метою роботи є вивчення теплопередачі рослинного шару зеленої покрівлі без урахування випаровування. Встановлено, що при відстані між травинками 3 мм коефіцієнт теплопередавання становить 0,53–0,54 Вт/(м2•К) при відстані 6 мм – 0,4 Вт/(м2•К) – 0,26 Вт/(м2•К). Його можна знайти теоретично, якщо враховувати лише теплопровідність трави і знехтувати теплопередаванням через повітря між травинками. Це свідчить про несуттєвий вплив конвекції між травинками.
Ключові слова: зелений дах, травинка, теплопередавання, конвективний обмін

Today the energy efficiency of roofs is achieved not only by the use of building materials, but also by planting. The main problems of modern urbocenoses is the lack of green areas and the inability to create them because of consolidation of area; strong decrease of biodiversity until the complete loss of certain plants and animal species, leading to ecological imbalances. The solution of this problem is to use alternative forms of landscaping that do not require large amounts of space, but at the same time fulfill the necessary sanitary and ecological and biological functions. One of the methods is the roof planting. Most of the researches of green roofs energy efficiency consider only their building components. However, if the leading manufacturers of green roofs (eg, ZinCo) conducting research insulating properties of green roofs protective structures, they usually are commercial in nature, focused on advertising and increasing demand for services and materials of specific company and producer. The aim is to study heat properties of green roof excluding evaporation. Found that when the distance between the blades 3 mm the heat transfer coefficient is 0.53 - 0.54 W/(m2•K), at a distance of
6 mm – 0.4 W/(m2•K) is 0.26 W/(m2•K). It can be found theoretically, considering only the thermal conductivity of grass and neglect heat transfer through the air among the grass-blades. This indicates that there is immaterial impact of convection among the grass-blades.
Key words: green roof, grass-blades, heat transfer, convectional exchange.

Кількість посилань 10

УДК 620.97: 697.329
О. М. Пона, Й. С. Мисак, О. С. Дацько, С. П. Шаповал
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОГО
КОЛЕКТОРА СУМІЩЕНОГО З ПОКРІВЛЕЮ БУДИНКУ
В СИСТЕМІ СОНЯЧНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
© Пона О. М., Мисак Й. С., Дацько О. С., Шаповал С. П., 2016
Проаналізовано перспективи розвитку сонячної енергетики у світі. З існуючих видів поновлюваних джерел енергії найбільш перспективною за масштабами ресурсів, екологічною чистотою та поширеністю є сонячна енергія. Це підтверджують результати експериментальних робіт, проведених у галузі геліоенергетики. Перевагами сонячної енергії, порівняно з традиційними видами палива, є: можливість використання сонячної енергії практично на всіх ділянках земної поверхні; можливість безпосереднього перетворення сонячної енергії на теплову або електричну; можливість отримання високотемпературних теплоносіїв. Кількість сонячної енергії, яка надходить на Землю, перевищує енергію всіх світових запасів нафти, газу, вугілля та інших енергетичних ресурсів. Встановлено, що найбільш доцільним та економічно вигідним є поєднання сонячного колектора з конструктивними елементами будівлі. Описано результати досліджень надходження сонячного випромінювання на сонячний колектор. Дослі¬джено енергетичну ефективність геліопокрівлі у гравітаційній системі сонячного теплопостачання. Встановлено залежність ефективності геліопокрівлі від кутів падіння теплового потоку та його інтенсивності. Визначено вплив факторів на ефективність геліопокрівлі. Проаналізовано зміну кількості теплоти в баку-акумуляторі залежно від інтенсивності теплового потоку та часу опромінення.
Ключові слова: геліопокрівля, кількість теплоти, геліосистема, енергетична ефективність.

The prospects for the development of solar energy in the world are analyzed. Of the existing types of renewable energy most promising scale resources, environmental cleanliness and the prevalence is solar energy. This is confirmed by a number of experimental studies conducted in the field of solar power. The advantages of solar energy over traditional fuels include: the use of solar energy in almost all parts of the earth’s surface, the possibility of direct conversion of solar energy into heat or electricity, the ability to obtain high coolant. The amount of solar energy that comes to Earth is bigger than the energy of the world’s oil, gas, coal and other energy resources. It was found that the most appropriate and cost-effective solar collector is a combination of solar collector with structural elements of the building. The results of research flow of sunlight to a solar collector are shown. Energy efficiency of helioroof in the gravitational system of solar heating are investigated. The dependence of efficiency of helioroof on angles of incidence of heat flow and its intensity are researched. The influence factors on the effectiveness of helioroof are determined. Analyzed The change of amount of heat in accumulator tank, depending on the intensity of the heat flux and the exposure time are researched.
Key words: helioroof, the amount of heat, solar system, energy efficiency.

Кількість посилань 2

УДК 697.12
С. Б. Проценко, О. С. Новицька, В. П. Ковальчук
Національний університет водного господарства та природокористування,
кафедра теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗРАХУНКУ ПРОЕКТНОГО ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ
ЗА ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ТА ВІТЧИЗНЯНОЮ МЕТОДИКАМИ
(НА ПРИКЛАДІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ В М. РІВНЕ)
© Проценко С. Б., Новицька О. С., Ковальчук В. П., 2016
Виконано порівняльний аналіз результатів розрахунку проектного теплового навантаження системи опалення багатоквартирного житлового будинку в м. Рівне за методикою СНиП 2.04.05-91* та за європейським стандартом EN 12831 за допомогою програми Audytor OZC 6.1. Детальніше розглянуто результати розрахунку опорів теплопередачі непрозорих огороджень будинку, обчислених за EN ISO 6946 та за
ДБН В.2.6-31:2006; втрати тепла внаслідок теплопередачі через зовнішні огородження та з опалюваного простору до суміжних приміщень через внутрішні огородження; з опалю¬ваного простору до навколишнього середовища через неопалюваний простір; сумарних втрат тепла внаслідок теплопередачі, вентиляційних втрат тепла та сумарної теплової потужності для опалюваних приміщень окремих поверхів будинку. Розрахунки проектного теплового навантаження опалювальних приладів показують, що найбільш близькими є результати обчислень за СНиП 2.04.05-91* та за EN 12831 у випадку індивідуального регулювання теплопостачання з обмеженням внутрішньої температури в суміжних приміщеннях інших квартир до 16 °С, а найбільше відрізняються у випадку центрального регулювання теплопостачання.
Ключові слова: проектне теплове навантаження, опалюваний простір, втрати теп¬ла за рахунок теплопередачі, вентиляційні трати тепла, сумарне теплове навантаження.

The paper reflects the comparative analysis of calculation results of the design heat load of heating systems of multi-storeyed building in Rivne according to European Norms EN 12831 and Building Norms SNIP 2.04.05-91*. The design heat load of heating systems was fulfilled due to these methods by program Audytor OZC 6.1. The paper shows in detail the comparative analysis of calculation results of thermal resistance transmission of opaque building elements calculated by EN ISO 6946 and DBN В.2.6-31:2006; transmission heat losses to the exterior and from heated space to a neighbouring heated space at a different temperature; through unheated space between heated space and exterior; total design transmission and ventilation heat loses, total design heat load for heated spaces of each building floor. The calculation results of design heat load for heaters shows that the most close results calculated by EN 12831 and SNIP 2.04.05-91* are in case of individual heating systems (with internal temperature of neighbouring spaces up to 16 °С) and the most differing are for central heating systems.
Key words: design heat load, heated space, transmission heat losses, ventilation heat losses, total design heat load.

Кількість посилань 12

УДК 621.184.004
А. О. Редько*, А. В. Давіденко*, С. В. Павловський*, Н. В. Кулікова*,
В. Є. Костюк**, О. І. Кирилаш**,
*Харківський національний університет будівництва та архітектури,
кафедра теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енергоресурсів
**Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
“Харківський авіаційний інститут”,
проблемна науково-дослідна лабораторія діагностики авіаційних двигунів
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛООБМІНУ
В ТОПКАХ ВОДОТРУБНИХ КОТЛІВ ДКВР(ДЕ)-10/14
© Редько А. О., Давіденко А. В., Павловський С. В., Кулікова Н. В., Костюк В. Є., Кирилаш О. І., 2016
Надано результати числового дослідження теплообміну в топці водотрубного котла ДКВР(ДЕ)-10/14. На основі креслень котла та пальника ГМГ-7 побудовано геометричну модель внутрішньої порожнини топки і пальника. Математичну модель радіаційно-конвективного теплообміну в газовому тракті котла сформовано на основі осереднених за Рейнольдсом рівнянь Нав’є – Стокса з урахуванням гравітації та з нехтуванням стисливістю. Модель складають рівняння нерозривності, перенесення імпульсу, енергії та хімічних компонентів газової суміші, записані у стаціонарній формі. Рівняння замкнено законом Ньютона для тензора тиску, законом Фур’є для теплового потоку, законом Фіка для потоку маси, законом Клайперона – Менделєєва для термодинамічного стану суміші газів, рівняннями моделі турбулентності k-ε Лаундера – Сполдінга та моделі турбулентного горіння Магнусена – Хертагера. Наведено результати числового моделювання у вигляді розподілу температури газового потоку в характерних перерізах проточної частини котла та розподілу питомих потоків теплоти на поверхнях екранів. Визначено структуру факелу та зону з максимальною температурою та тепловиділенням. Розрахунки також виконано для топки з тупиковим трубчастим вторинним випромінювачем. Показано, що густина радіаційного теплового потоку збільшується на 15–20 %, температура топкових газів на виході з топки знижується та становить 970 °С.
Ключові слова: водотрубний котел, теплообмін, топка, пальник, тепловий потік.

Тhe results of a numerical study of heat transfer in water-tube boiler DKVR(DE)-10/14 furnace are provided. The geometric model of the inner cavity of furnaces and burners is constructed with help of boiler and burner GMG-7 drawings. The mathematical model of radiate and convective heat transfer with gravity in the gas path of the boiler on the basis of the Reynolds averaged incompressible Navier – Stokes equations is formed. The model incorporate continuity, momentum, energy and chemical components transfer equations of the gas mixture stored in a stationary manner. Model equations are locked by Newton’s law for a tensor pressure, Fourier law for heat flow, Fick law for mass flow, the Clapeyron law for the thermodynamic state of a gas mixture, k-ε Launder and Spalding turbulence model and Magnussen and Hjertager turbulent combustion model. Such results of numerical simulations as the gas flow temperature distribution in the boiler specific sections and the surface specific heat fluxe distribution on the furnace walls are presented. Determined the structure of the torch and the zone with the maximum temperature and heat. The calculations are also performed for the furnace to a dead-end tubular secondary emitter. It is shown that radiation heat flux density is increased by 15–20 %, the flue gas temperature is reduced to 970°C.
Key words: water tube boiler, heat transfer, furnace, burner, heat flux.

Кількість посилань 13

УДК 666.972
М. А. Саницький, Т. П. Кропивницька, І. М. Гев’юк, М. В. Котів
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва
БЕТОНИ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЦЕОЛІТВМІСНИХ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТІВ
© Саницький М. А., Кропивницька Т. П., Гев’юк І. М., Котів М. В., 2016
Розроблено принципово нову концепцію створення бетонів поліфункціонального призначення шляхом використання композиційних цеолітвмісних портландцементів з оптимізованим розподілом частинок та їх модифікування хімічними добавками. Встановлено, що оптимальний вміст високодисперсних добавок цеоліту та вапняку забезпечує одержання композиційного цеолітмісного портландцементу з високою міцністю у ранньому віці. Наведено результати технологічних властивостей бетонних сумішей і фізико-механічних характеристик бетонів на основі композиційних цеолітвмісних портландцементів. Показано, що синергічне поєднання мінеральних добавок різних груп за суттєвого зменшення вмісту високоенергоємної клінкерної складової в композиційних цеолітвмісних портландцементах дозволяє покращити реологічні характеристики і забезпечує прискорення кінетики набору міцності в’яжучого та бетонів багатофункціонального призначення на їх основі. Методом математичного планування експерименту досліджено вплив витрати портландцементу та добавки пластифікуючої дії на властивості бетонних сумішей та бетонів за критеріями міцності та пористості. Показано, що введення полікарбоксилатних добавок нового покоління створює можливість одержання самоущільнювальних бетонів на основі композиційних цеолітвмісних портландцементів. Модифіковані бетонні суміші застосовано для монолітного бетонування, виготовлення колон і перемичок, влаштування наливних підлог і перекритів.
Ключові слова: бетони поліфункціонального призначення, композиційні цеолітвмісні портландцементи, модифікатори, технологічні властивості, міцність.

It was developed fundamentally new concept of creation of multifunctional purpose concretes using composite zeolite-containing Portland cements with optimized particle distribution and modification by chemical admixtures. It was established that the optimal content of fine zeolite and limestone additives provides obtaining of composite zeolite-containing Portland cement with high strength at early age. The results of technological properties of concrete mixtures, physical and mechanical properties of concretes based on composite zeolite-containing Portland cement are presented. It is shown that a synergistic combination of mineral additives of different groups with substantial reduction of high energy-consumption clinker component in the composite zeolite-containing Portland cements allows to improve rheological properties and provides acceleration of strength increase of binder and multifunctional purpose concretes on its basis. Investigated the influence of amount of Portland cement and additives of plasticizing effect on the properties of concrete mixtures and concretes by criteria of strength and porosity by the method of mathematical planning of experiment. It is shown that the addition of polycarboxylate admixture of new generation makes it possible to obtain self-compacting concretes based on composite zeolite-containing Portland cements. The modified concrete mixtures were used for monolithic concreting, production of columns and lintels, installation of self-leveling floors and ceilings.
Key words: multifunctional purpose concretes, composite zeolite-containing Portland cements, modifying admixtures, technological properties, strength.

Кількість посилань 11

УДК 662.61: 662.93
М. П. Сенчук
Київський національний університет будівництва і архітектури,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції
ШВИДКІСТЬ ГОРІННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА
В ТОПКОВИХ ПРОЦЕСАХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ
© Сенчук М. П., 2016
Проаналізовано відомі дослідження за швидкістю горіння твердого палива, розглянуто поширені схеми шарових механічних топок, описано шахтно-шарову схему для спалювання твердого палива з різними характеристиками: теплоти згоряння, зольності, вологості, виходу летких речовин, фракційному складі. Наведено аналітичні рівняння для розрахунку основних параметрів зони горіння на основі математичної моделі процесу горіння твердого палива в шахтно-шарових топках з поступальним і обертальним його переміщенням на колосниковій решітці. Проаналізовано залежність конструктивних параметрів зони горіння на колосниковій решітці від основних факторів, які впливають на процес вигорання частинок палива в шарі: швидкості дуттьового повітря, розміру частинок, надміру повітря з урахуванням сушіння та газифікації натурального палива в шахті. За результатами аналітичних досліджень отримано графічні залежності конструктивних параметрів топкової зони вигоряння палива від його основних характеристик та режимних параметрів процесу в шахтно-шарових механічних топках з плунжерним штовхачем механізованих опалювальних котлів теплопродуктивністю від 0,25 до 1,25 МВт.
Ключові слова: швидкість горіння, механічна топка, шахтно-шарова схема спалювання, колосникова решітка з поступальним (обертальним) переміщенням палива, математична модель процесу, конструктивні і режимні параметри зони горіння.

In the article there were analyzed researches of combustion speed of solid fuel, here are considered common schemes of ball mechanical fire-boxes, is described mine-layered scheme for burning of solid fuel with different characteristics: calorific value, ash content, moisture, volatile matters, fractional part, that are known. Here are analytical equations to calculate the basic parameters of the combustion zone based on a mathematical model of burning solid fuel process in mine-layered fire-boxes with its translational and rotational movement on the grid-iron lattice. Was analyzed the dependence of structural parameters of the combustion zone on the grid-iron lattice from the main factors, that make an influence to the burning up process of fuel’s particles into the layer: speed of income air, size of particles, excess of the air including drying and gasification of natural fuel in the mine. According to the results of analytical researches were obtained graphic ratios of combustion zone constructive parameters from its main characteristics and operational parameters of the process in the mine-layered mechanical fire-boxes with plunger pusher of mechanized heating boilers with heating capacity from 0.25 to 1.25 MW.
Key words: speed, rate of burning, mechanical furnace (fire-box), mine-layered scheme of burning up, grid-iron lattice with forward, translational (rotational) movement of the fuel, mathematical model of the process, constructive and regime, operational parameters of the combustion zone.

Кількість посилань 9

УДК 621.31
Н. М. Фіалко, М. П. Тимченко, А. А. Халатов, Ю. В. Шеренковський
Інститут технічної теплофізики НАН України
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬ
© Фіалко Н. М., Тимченко М. П., Халатов А. А., Шеренковський Ю. В., 2016
Значним є потенціал активізації споживачів електричної енергії в Україні в системах електротеплозабезпечення. При цьому на особливу увагу заслуговують гібридні системи теплозабезпечення, які ґрунтуються на сумісному використанні електроенергії та традиційних енергоресурсів, або (і) нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.
Розглянуто особливості застосування гібридних систем електротеплозабезпечення об’єктів ЖКГ типу багатоповерхових будинків як активних споживальним інте¬лектуальних енергетичних мереж. Гібридна система теплозабезпечення має два базові контури: контур електротеплозабезпечення та контур теплозабезпе¬чення. Контур електрозабезпечення повинен бути оснащений споживальним обладнанням, яке здатне до зміни навантаження, власним джерелом розосередженої генерації електричної енергії, акумуляторами електричної енергії, акумуляторами теплової енергії. Основною вимогою стосовно контура теплозабезпечення є можливість керування тепловим навантаженням будинку, що передбачає його приєднання до теплових мереж через індивідуальний тепловий пункт. У загальнобудинкових системах електротепло¬забезпе¬чення будинки слід облаштовувати електричними, електродними котлами, тепловими насосами тощо з відповідними акумуляторами теплоти.
Розроблено принципові схеми гібридних систем електротеплозабезпечення бага¬топоверхових будинків та проаналізовано особливості функціонування цих систем для різних варіантів реалізації їх базових контурів.
Ключові слова: інтелектуальні енергетичні системи, гібридні системи теплоза¬безпечення, активний споживач.

Significant potential activation of consumers of electricity in Ukraine is in a electric and thermal providing systems. At that deserve special attention hybrid thermal providing system, which based on the joint use of electric energy and traditional energy sources, or (i) alternative and renewable energy sources.
In this paper, the features of the application of hybrid electric and thermal providing systems of multistory buildings as active consumers of intelligent energy networks are considered. The hybrid electric and thermal providing system has two basic contour: contour of electric and thermal providing and contour of thermal providing. The contour of electric providing must be equipped with consuming equipment that is able to load changes, its own source of distributed generation of electricity, battery electric energy, thermal energy accumulators. The main requirements for the contour of thermal providing is the ability to control heat load that provides its accession to heating systems through individual thermal unit. The multistory buildings should have electric, electrode boilers, heat pumps, etc. with appropriate heat accumulators in electric and thermal providing systems.
Developed schematic diagrams of hybrid electric and thermal providing systems of multistory buildings. The analysis of the features of functioning of these systems for various embodiments of their base contours was executed.
Key words: intelligent energy systems, hybrid heat supply system, active consumer.
Кількість посилань 23

УДК 536.24:697.278

О. В. Хіменко
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, м. Київ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АКУМУЛЮВАННЯ ТЕПЛОТИ
ТВЕРДИМИ ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ЕЛЕКТРОТЕПЛОВОГО АКУМУЛЯТОРА
© Хіменко О.В., 2016
Проведені розрахункові та експериментальні дослідження теплових процесів та акумулюючої здатності твердих теплоакумулюючих матеріалів. Проаналізована зміна теплофізичних властивостей обраних теплоакумулюючих матеріалів залежно від температури. Оцінено питому теплоакумулюючу здатність в діапазоні температур від
70 °С до 650 °С таких матеріалів: магнезит, шамот, динас, корунд.
Наступним етапом було проведення експериментальних досліджень з метою підтвердження даних, отриманих у результаті розрахункових досліджень. Дослідження проводили на електротепловому акумуляторі (ЕТА) електричною потужністю 2,4 кВт вітчизняного виробництва з теплоакумулюючими елементами із магнезиту. Отримано розподіл температури в стінці каналів теплоакумулюючих елементів. Також прово¬дились заміри температури нагрітого повітря в каналах теплоакумулюючих елементів та на виході із ЕТА. Заміри температур проводили термопарами хромель-алюмель (ТХА) у керамічній оболонці з діапазоном вимірювань від -50 °С до 1300 °С. У зонах з високими температурами термопари прокладались у чохлі із термостійкої тканини. У результаті експериментальних досліджень отримано розподіл температур у теплоаку¬мулюючих елементах ЕТА. На основі цих даних було розраховано кількість акумульо¬ваної теплоти теплоакумулюючими елементами ЕТА за повний цикл його роботи.
Ключові слова: електротепловий акумулятор, коефіцієнт теплопровідності, коефі¬цієнт теплоємності, коефіцієнт температуропровідності, безрозмірні числа подібності Фур’є Fo та Біо Bi, кількість акумульованої теплоти, теплоакумулююча здатність.

Conducted calculated and experimental research of thermal processes and storage capacity of solid heat storage materials. Analyzed the change of the thermo physical properties of the selected heat storage materials depending on temperature. Estimated specific heat storage capacity in the temperature range from 50 °C to 650 °C such materials: magnesite, chamotte, dinas, corundum.
The next step was to carry out experimental studies in order to confirm data obtained as a result of calculated studies. Studies were carried out on electric thermal storage (ETS) of electric power 2.4 kW domestic production with heat storage elements from the magnesite. Obtained temperature distribution in the wall of the channels of the heat storage elements. Also conducted measurements of the temperature of the heated air in the channels of the heat storage elements and the output of the ETS. Measurements temperatures were carried out with thermocouples chromel-alumel in ceramic shell with a measurement range from -50 °C to 1300 °C. In areas with high temperatures thermocouples were laid in the case of heat-resistant fabric. As a result of experimental studies obtained the temperature distribution in the heat storage elements of ETS. Based on these data it was calculated the amount of stored heat by heat storage elements of ETS for the complete cycle of its operation.
Key words: electric thermal storage, coefficient of thermal conductivity, coefficient of thermal capacity, temperature conductivity, dimensionless numbers similarity Fourier Fo and Bio Bi, the amount of stored heat, the heat storage capacity.
Кількість посилань 5

УДК 532.542.4:532.559.2/3
В. В. Чернюк, В. В Іванів
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки
ВПЛИВ ТРАНЗИТНОЇ ВИТРАТИ ВОДИ НА РОЗДАЧУ ТА ПРИТІК КРІЗЬ НАСАДКИ В НАПІРНОМУ ТРУБОПРОВОДІ
© Чернюк В. В., Іванів В. В., 2017
Експериментально досліджувався вплив транзитної витрати води на шляхову її роздачу на початковій ділянці та притік у середній і кінцевій ділянках трубопроводу, оснащеного насадками, на який діяв зовнішній напір. Кутам між векторами швидкостей потоку в трубопроводі та струменів, які приєднувались крізь насадки, надавали значень: ; ; ; ; . Значення кутів на ділянці від’єднання струменів були відповідно на градусів більшими. Діаметр трубопроводу D=20.18 мм, насадок – d=8.02 мм. Відстані між насадками – 180 мм, а їх кількість – 11. Напір води зовні трубопроводу змінювали в межах 1200-2000 мм, транзитну витрату на його вході – 3,5–155,0 , критерій Рейнольдса ReD – 12711–15926. Збільшення витрати транзитного потоку спричинявало посилення нерівномірності розподілу робочих напорів і розподілу витрат води уздовж трубопроводу на ділянці її роздачі. На ділянці збирання спостерігалась зворотна тенденція. Кількість насадок, крізь які роздавалась вода, зростала із збільшенням . При куті довжина ділянки роздачі води була найкоротшою.
Ключові слова: розподільний трубопровід; трубопровід-збирач; рух рідини зі змінною витратою.

The Influence of transitional flow rate of water upon dispensing along its path in the initial segment and upon its inflow in the middle and terminal segment of a pipeline equipped with nozzles under the action of external hydraulic head is experimentally investigation. The angle between vectors of the velocities of the stream in the pipeline and the inflowing jets through the nozzles were assigned the following values: ; ; ; ; . The values of the angle in the segment of outflowing jets were correspondingly greater by . The diameter of the pipeline D=20.18 mm, the diameter of the nozzle d=8.02 mm. The distances between the nozzle were 180 mm, and the number of them was 11. The value of hydraulic parameters of the stream was being varied within the following ranges: water head outside the pipeline from 1200 to 2000 mm; transitional flow rate at its inlet from 3.5 to 155.0 ; Reynolds criterion from 12711 to 15926. The increase in the flow rate of transitional stream caused enhance of ununiformity of distribution of working heads and that of flow rates of water along the pipeline in the segment of its dispensing. In the collecting segment, reverse tendency was observed. The number of nozzles through which water was dispensed increased with the increase of , For 20 no dispersion of water was observed. For the angle in the segment of dispersion, which corresponded to in the segment of collection, the water was dispensed through the least number of nozzles, and the length of the segment of water dispersing was the shortest one.
Key words: distributive pipeline, collector pipeline, variable flow rate fluid flow.

Кількість посилань 10

УДК 620.97:697.329
С. П. Шаповал
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції
ТЕПЛОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОЇ ГЕЛІОСИСТЕМИ
В РЕЖИМІ ПРОТОКУ ЗА ПІВДЕННО-СХІДНОГО
ТА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО НАПРЯМКУ ОРІЄНТАЦІЇ
© Шаповал С. П., 2016
Сонячна радіація – це невичерпне джерело відновлюваної енергії. Використання сонячної енергії є достатньо перспективним для поліпшення екологічної ситуації, зниження витрат органічного палива, а також для забезпечення побутових та технологічних потреб. Cонячні установки часто відрізняються складністю конструкції або низьким коефіцієнтом використання корисної площі, потребують складних електромеханічних систем та механізмів наведення. В статті звернуто увагу на актуальні питання сьогодення, зокрема крім пошуку альтернативних традиційному паливу джерел енергії, це інтегрування існуючих сонячних установок в простіші конструкції, при цьому не лише не втрачаючи набутого коефіцієнта корисної дії, але й підвищуючи його. Для вирішення цієї проблеми в праці запропоновано використо¬вувати геліосистему, особливістю якої є те, що абсорбер в сонячному колекторі виконано гофрованим та з покрівельного матеріалу. Наведено результати досліджень температури теплоносія, динаміку питомої миттєвої теплової потужності сонячного колектора. Описано результати дослідження ефективності використання комбінованої геліосистеми за умов південно-західної та південно-східної орієнтації відносно горизонту на території України. Проаналізовано використання сонячної енергії запропонованою експериментальною геліосистемою. Результати дослідження можна використати під час проектування та вибору місця розташування систем сонячного теплопостачання на території України.
Ключові слова: сонячна енергія, комбінована геліосистема, інтенсивність потоку сонячної енергії, питома миттєва теплова потужність, південно-східна орієнтація, південно-західна орієнтація.

Solar radiation - is an inexhaustible source of renewable energy. Using solar energy is sufficiently promising to improve the environmental situation, reducing of consumption of fossil fuels, as well as for household and technological needs. Solar installations often are different design complexity or low rate of use of floor space, require complex electromechanical systems and mechanisms guidance. In addition to finding alternative energy sources, as opposed to traditional fuel. The article referred to the current issues is the integration of existing solar installations in simpler design. It can be only without losing the existing efficiency, but at the same time raising it. To resolve this issue in the work proposed to use solar collector, in which the absorber in the solar collector is made of corrugated and roofing material. The article presents the results of research the temperature of heat carrier, instantaneous dynamics specific heat power of the solar collector. The article describes the results of a study efficiency of combined solar on the south-western and south-eastern orientation relative to the horizon in Ukraine. In the article the proposed solar energy experimental solar combined. Results of the study can be used in the design and choice of location of solar heat in Ukraine.
Key words: solar energy, solar combined, intensity of the flux of solar energy, the proportion instantaneous thermal power, south-east orientation, south-west orientation.
Кількість посилань 4

УДК 004.9
Т. М. Шналь, С. В. Прохоренко*, І. П. Данкевич,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів,
* кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ ПОЖЕЖ
В ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ НА МОДЕЛЯХ
ЗМЕНШЕНОГО МАСШТАБУ
© Шналь Т. М., Прохоренко С. В., Данкевич І. П., 2017
Наведено результати експерименту із вивчення динаміки розвитку пожеж у приміщеннях житлових будівель на моделях зменшених розмірів та вдосконалення методики визначення температурних режимів руху газів та прогрівання ними елементів конструкцій з використанням температурних маркерів та тепловізора. Проведені випробування на моделях зменшеного масштабу показали можливість дослідженя динаміки розвитку пожеж у житлових приміщеннях та викристання отриманих даних для верифікації моделей пожеж на основі CFD. Виявлено температурно-часові залежності між факторами, що впливають на температурний режим пожежі: пожежне навантаження, розмір приміщення, теплова інерція огороджувальних конструкцій, вентиляцією, щільністю пожежного навантаження та швидкістю піролізу пожежного навантаження. Виявлено, що вигорання пожежного навантаження відбувається з постійною швидкістю, залежність між швидкістю та часом практично лінійна і не залежить від фази розвитку пожежі.
Ключові слова: пожежа, вогнестійкість, температурні моделі пожеж, термопари, тепловізійна камера, температурно-часові залежності режимів пожеж, будівельні конструкції.

This paper is the results of the experiment to study the dynamics of fire in the premises of residential buildings on models size reduction and improvement of methods for determining the temperature conditions of movement of gases and warming their structural elements using markers and thermal imager. The tests on models of small-scale examination demonstrated the dynamics of fires in residential areas and make for verification of the data model based on fires CFD. Discovered temperature-time relationship between factors influencing the temperature regime of fire: fire load, room size, thermal inertia walling, ventilation, fire load density and speed pyrolysis fire load. Found that the rate of burning fire load occurs at a constant rate, the relationship between speed and sometimes almost linear, and does not depend on the phase of fire
Key words: fire, fire, fire temperature model, thermocouples, thermal imaging cameras, temperature and time regimes depending fires constructions.

Кількість посилань 3

УДК 577.15
Ю. С. Юркевич, О. М. Довбуш, С. П. Шаповал, Л. Вороняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра “Теплогазопостачання та вентиляція”
ДИНАМІЧНІСТЬ ОПТИМАЛЬНОГО
ТЕРМІЧНОГО ОПОРУ СТІН БУДИНКІВ
© Юркевич Ю. С., Довбуш О. М., Шаповал С. П., Вороняк Л., 2016
Наведено результати математичного обгрунтування економічно доцільного термічного опору стіни будинку за умови зміни вартості теплової енергії та утеплення на перспективу. Порівняно техніко-економічні показники утеплення зовнішніх стін при різних характеристиках огороджувальних конструкцій.
Мета роботи – проаналізувати техніко-економічні чинники, які визначають економічну доцільність утеплення зовнішніх стін за умови зміни вартості теплової енергії та утеплення на перспективу.
Наведено розподіл вартості окремих складових утеплення фасаду будинку теплоізоляційними матеріалами.
Визначено залежність різних фінансових затрат від товщини ізоляції за умови зміни вартості теплової енергії та утеплення на перспективу.
Встановлено, що оптимальним теплоізоляційним матеріалом із 5 розглянутих при заданих вихідних даних є пінополістирол; на 15-річну перспективу оптимальний термічний опір зростає майже у 1,4 разу; існує об’єктивна необхідність періодичного перегляду величини Rопт та її законодавчого затвердження, оскільки вона має властивість динамічності.
Ключові слова: термореновація, теплова ізоляція, опір теплопередачі, теплова енергія, термін окупності.

In this paper the results of mathematical provement of economical optimal thermal resistance of a building wall are presented at condition of both heat energy and thermal renewal cost change on future. There are presented comparation of technical and economical indexes at external walls renewal at the different characteristics of enclosure constructions.
Purpose is to analyze the technical and economic factors that determine economic feasibility insulation of external walls subject to changes in the cost of heat and renewal in future.
An allocation of individual components cost of the building facade insulation by insulating materials is presented.
The dependence of different financial costs on the thickness of the insulation provided changes in the cost of heat and renewal in future is determinated.
It is determinated that the best insulation material from five considered for a given output data is polystyrene; 15-year term optimal thermal resistance increases almost 1.4 times; there is an objective need for periodic revision Ropt value and its legal approval, because it has a dynamic property.
Key words: renewal, thermal isolation, resistance of heat transfer, thermal energy, pay back time.

Кількість посилань 15

Syndicate content