Исследование и совершенствование управления процессами теплоснабжения производственных помещений с применением программного регулирования тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.06, кандидат технических наук Бельская, Инна Валентиновна
- Специальность ВАК РФ05.13.06
- Количество страниц 141
Оглавление диссертации кандидат технических наук Бельская, Инна Валентиновна
Введение.
1. Анализ автоматизированных систем управления подачей тепла.
1.1. Способы автоматического управления системой отопления.
1.2. Моделирование теплового состояния помещения.
1.3. Задачи исследования.
2. Совершенствование математической модели теплового состояния помещения.
2.1. Исследование влияния аппроксимации граничных условий при нестационарном теплообмене на погрешность решения.
2.2. Совершенствование конечно-разностного решения задачи нестационарного теплообмена в помещении.
2.3. Выводы.
3. Теоретическое и экспериментальное исследование нестационарного теплообмена в помещении при переменных возмущающих воздействиях.
3.1. Аналитическое решение задачи нестационарного теплообмена в помещении.
3.2. Экспериментальное определение значений факторов теплового состояния помещения.
3.2.1. Характеристика исследуемых помещений и методика измерений.
3.2.2 Погрешность измерений.
3.3. Методика идентификации аналитического решения задачи нестационарного теплообмена.
3.4. Выводы.
4. Исследование и совершенствование управления отоплением на основе программного регулирования.
4.1. Математическая модель ТСП при программном регулировании отопления.
4.2. Аналитическое решение задачи расчета времени нагрева помещения при автоматическом управлении на основе программного регулирования.
4.3. Анализ результатов расчета и экспериментальных исследований.
4.4. Выводы.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)», 05.13.06 шифр ВАК
Обеспечение теплового режима зданий массовой застройки в холодный период года1991 год, доктор технических наук Кононович, Юрий Владимирович
Энергосбережение в зданиях с управляемыми тепло-воздухообменными режимами2001 год, доктор технических наук Сигачев, Николай Петрович
Разработка структурно-алгоритмического обеспечения и повышение эффективности управления процессом стабилизации температуры воздуха в автономно отапливаемом производственном помещении2012 год, кандидат технических наук Кашинский, Антон Николаевич
Синтез системы упреждающего управления процессом подачи тепла на отопление здания2009 год, кандидат технических наук Прокопчук, Елена Леонидовна
Моделирование процессов теплоснабжения зданий для прогнозирования температуры воздуха в помещениях2007 год, кандидат технических наук Кириллов, Евгений Николаевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Исследование и совершенствование управления процессами теплоснабжения производственных помещений с применением программного регулирования»
Актуальность работы. Оптимальное управление современными системами теплоснабжения городов и промышленных комплексов невозможно без широкого применения средств автоматики и вычислительной техники.
При проектировании автоматизированной системы управления (АСУ) теплоснабжением следует исходить из общих требований к точности и скорости выполнения операций ввода с объекта управления измерительной информации, к структуре устройств связи управляющей машины с объектом управления, к параметрам аппаратуры нормализации, коммутации, передачи и преобразования сигналов, к методам борьбы с помехами, к алгоритмам и программам процедур передачи и преобразования информации.
Разработка и реализация управления системой теплоснабжения представляет собой сложную задачу как в инженерном, так и в организационном аспектах.
Для управления тепловым режимом производственного здания наиболее целесообразной является структура управления, при которой факторы теплового режима регулируются соответствующими автоматическими устройствами, а управляющая вычислительная машина, обрабатывающая измерительную информацию, рассчитывает величину управляющих воздействий для них. Однако для реализации такого программного управления необходим поиск как более точных математических моделей объекта управления, так и более эффективных и требующих меньшего объема вычислений алгоритмов организации процесса управления, что позволит снизить требования к характеристикам ЭВМ, а следовательно - удешевить практическую реализацию системы.
Таким образом, актуальность работы определяется необходимостью совершенствования подходов к математическому описанию теплового состояния помещения как объекта управления и алгоритмизации АСУ теплоснабжением.
Работа выполнена в рамках научного направления ЛГТУ, связанного с выполнением федеральной целевой программы «Энергосбережение России» на 1998-2005 г.
Цель работы. Разработка, расчетно-теоретическое и экспериментальное исследование методов эффективной организации и алгоритмизации АСУ теплоснабжением производственных помещений на основе программного регулирования.
Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие задачи:
- исследование, совершенствование и уточнение конечно-разностной математической модели для расчета значения факторов теплового состояния помещения;
- разработка и экспериментальная проверка аналитического решения для определения значений факторов теплового состояния объекта управления при произвольных возмущающих воздействиях;
- совершенствование методики идентификации математической модели теплового состояния помещения;
- совершенствование алгоритма управления с программным регулированием на основе математической модели теплового состояния помещения;
- апробация разработанного алгоритма на примере управления теплоснабжением производственного здания, оценка эффективности и целесообразности его использования.
Методы исследования. Использовались методы математического моделирования, математической статистики, математического программирования, математической физики, математического анализа.
Научная новизна. В диссертационной работе исследованы и усовершенствованы подходы к управлению процессом подачи тепла с программным регулированием в помещения производственных зданий. На основе этого получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной:
- разработана математическая модель прогноза теплового состояния помещения на основе конечно-разностного решения, отличающаяся повышенной точностью аппроксимации граничных условий и позволяющая за счет этого повысить точность расчета значений факторов теплового состояния объекта управления при произвольном изменении возмущающих воздействий;
- разработан алгоритм для определения значений факторов теплового состояния помещения, основанный на рекуррентной зависимости, отличающийся использованием аналитического описания отдельных элементов объекта управления и рекуррентных процедур для повышения эффективности функционирования программного обеспечения АСУ;
- получено приближенное аналитическое решение для математической модели теплового состояния помещения и уточнена методика его идентификации; решение, в отличие от известных, не имеет ограничений по способу задания закона изменения возмущающих воздействий, а методика отличается рациональным выбором количества параметров варьирования модели объекта управления;
- разработан алгоритм оперативного управления программным теплоснабжением помещения на основе непрерывной коррекции прогноза метеоусловий, обеспечивающий повышение точности регулирования и экономию энергоресурсов по сравнению с известными алгоритмами, ориентированными на долгосрочный прогноз;
- получено приближенное аналитическое решение задачи расчета длительности управляющих воздействий в условиях оперативного прогнозирования метеорологических факторов при программном управлении теплоснабжением производственных зданий.
Практическая ценность. Разработанные алгоритмы и решения могут быть использованы как при исследовании и проектировании АСУ теплоснабжением, так и при практической реализации управления отоплением на основе программного регулирования. Экспериментальное опробование разработанной методики идентификации модели определения факторов управления при произвольных возмущающих воздействиях подтвердила её состоятельность и эффективность.
Реализация работы. Результаты исследований в виде АСУ теплоснабжением на основе программного управления имеют опытно-промышленное опробование в рамках хоздоговорных работ с ОАО «Липецкэнерго» и инициативных работ с МУП «Тихорецктепло».
Материалы по теме диссертационной работы используются в учебном процессе при изучении студентами специальности «110300 - Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей» специальных дисциплин «Численные методы», «Информационные технологии», «Основы теории автоматического управления», а также при выполнении курсовых и дипломных работ.
Апробация работы. Материалы работы, её основные теоретические и практические результаты докладывались и обсуждались на международных и областных конференциях: на II Международном конгрессе студентов, молодых ученых и специалистов «Молодежь и наука - третье тысячелетие» (Москва, 2002); на Межгосударственной научно-технической конференции «Современная металлургия начала нового тысячелетия» (Липецк, 2001); на VIII - XII областных научно-практических конференциях «Повышение эффективности металлургического производства» (Липецк, 1999-2003); на областной научно-практической конференции «Теплотехника и теплоэнергетика промышленного производства» (Липецк, 2003).
Публикации. По результатам исследования опубликовано 14 печатных работ: 5 статей, 9 тезисов докладов на конференциях.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, библиографического списка из 127 наименований. Основная часть работы изложена на 141 страницах машинописного текста, содержит 28 рисунков, 18 таблиц.
Похожие диссертационные работы по специальности «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)», 05.13.06 шифр ВАК
Автоматизация процессов инженерных систем теплоснабжения и кондиционирования промышленных предприятий2010 год, кандидат наук Побат, Станислав Вячеславович
Методы и алгоритмы повышения энергоэффективности многоуровневой системы централизованного теплоснабжения2012 год, доктор технических наук Вологдин, Сергей Валентинович
Математическое моделирование и исследование нестационарного теплового режима зданий2008 год, кандидат технических наук Нагорная, Анастасия Николаевна
Совершенствование системы тепловоздухообмена главного корпуса ТЭС с целью сбережения энергоресурсов2011 год, кандидат технических наук Гильмутдинов, Алексей Юрьевич
Разработка системы снабжения тепловой энергией промышленных объектов с учетом аккумулирующей способности зданий2012 год, кандидат технических наук Мануковская, Татьяна Григорьевна
Заключение диссертации по теме «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)», Бельская, Инна Валентиновна
4.4. Выводы
1. Разработан алгоритм управления отоплением по программе, учитывающий:
- действительное изменение температуры наружного воздуха;
- фактическое изменение значений факторов ТСП при расчете времени нагрева.
2. Получено приближенное аналитическое решение задачи определения времени, необходимого для нагрева помещения при программном отпуске тепла при переменных внешних воздействиях, позволяющее значительно упростить программное обеспечение АСУ.
3. На основе экспериментальных исследований установлено, что при использовании разработанного алгоритма управления и приближенного аналитического решения отклонение температуры воздуха в помещении от заданного значения не превышает 1 °С.
4. Разработанный алгоритм и упрощенный способ расчета времени нагрева при программном регулировании отпуска тепла могут быть использованы как при проектировании, так и при практической реализации АСУ подачей тепла с программным регулированием.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Уточнена конечно-разностная математическая модель задачи нестационарной теплопроводности при граничных условиях третьего рода для плоской стенки за счет повышения точности аппроксимации граничных условий с первого до второго порядка по пространственной координате: физически правдоподобное (монотонное) решение достигается при любом количестве шагов по координате; получено соотношение, позволяющее оценивать точность расчета при заданных шагах пространственной и временной сеток, и осуществлять выбор дискретности разностной схемы для обеспечения требуемой точности.
2. Получена рекуррентная зависимость для расчета значения факторов теплового состояния объекта управления при произвольных возмущающих воздействиях с использованием аналитического описания отдельных элементов объекта управления. Расчет по полученному уравнению является более эффективным: для «точного» решения достаточно трех корней характеристического уравнения, даже при расчете с одним корнем средняя абсолютная погрешность расчета температуры воздуха в помещении не превышает 1 °С.
3. Получено приближенное аналитическое решение математической модели объекта управления, позволяющее при произвольных возмущающих воздействиях, определять значения факторов теплового состояния объекта управления.
4. Установлено, что при определении значений факторов теплового состояния объекта управления с использованием полученного аналитического решения, средняя абсолютная погрешность расчета не превышает 0,8 °С - для воздуха, 1,3 °С - для наружной стены, 0,5 °С - для внутренних стен по сравнению с расчетом по конечно-разностной схеме.
5. На основе натурных экспериментов усовершенствована, апробирована и подтвердила свою правильность методика идентификации математической модели ТСП, в котором в качестве варьируемых параметров выбраны тепловые потоки за счет инфильтрации наружного воздуха через неплотности дверных и оконных проемов и инсоляции через светопрозрачные ограждения.
6. Разработан алгоритм управления программным теплоснабжением, учитывающий фактические изменения факторов внешних воздействий в процессе регулирования и факторов теплового состояния объекта управления.
7. Получено приближенное аналитическое решение задачи определения длительности управляющих воздействий в режиме программного управления при переменных возмущающих воздействиях в темпе с процессом управления, позволяющее, при обеспечении требуемой точности регулирования, значительно упростить математическое обеспечение АСУ.
8. На основе экспериментальных исследований установлено, что при использовании предложенного аналитического решения отклонение регулируемых факторов ТСП от заданного значения не превышает 1,0 °С.
9. Разработанный алгоритм и упрощенный способ расчета длительности управляющих воздействий могут быть использованы как в исследованиях и проектировании АСУ, так и при практической реализации программного управления.
10. В результате опытно-промышленного опробования предложенного алгоритма с программным регулированием теплоснабжения в комплексе зданий ЛГТУ в период с 1. 01. 2000 г. по 30. 12. 2000 г. сэкономлено 1950 Гкал тепла; при опытно-промышленном опробовании предложенного алгоритма при программном теплоснабжении в музыкальной школе г. Тихорецка (Краснодарский край) в период с 01.02.2004 г. по 29.02.2004 г. экономия тепловой энергии составила 63,8 Гкал.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Бельская, Инна Валентиновна, 2005 год
1. Чистович С.А. Автоматическое регулирование расхода тепла в системах теплоснабжения и отопления - JL: Стройиздат, 1975.- 158 с.
2. Калмаков А.А. Автоматика и автоматизация теплогазоснабжения и вентиляции / Под. ред. В. Н. Богословского. М.: Стройиздат, 1986. - 479 с.
3. Мухин А.И. Энергосберегающий подход при выборе светопрозрач-ных ограждающих конструкций // Изв. вузов. Строительство, 2001, №2-3. С. 8689.
4. Каменев П.Н., Сканави А.Н., Богословский В.Н. Отопление и вентиляция. Учебник для вузов. В 2 х ч. 41. «Отопление». М.: Стройиздат, 1975. -483с.
5. Богословский В.Н. Строительная теплофизика М.: Высшая школа, 1982.-415 с.
6. Чистович А.С. Адаптивная идентификация параметров и прогнозирования состояния для автоматизированных систем центрального теплоснабжения. Автореферат дисс. канд. т. н. Л.: 1985.
7. Сафонов А.П., Шиповских И.А. Автоматизированные системы отпуска тепла на отопление с программным регулированием //Водоснабжение и санитарная техника, 1975, №9. С. 21-25.
8. Фаликов B.C., Витальев В.П. Автоматизация тепловых пунктов: Спр. пособие. М.: Энергоатомиздат, 1989. - 220 с.
9. Кононович Ю.В. Тепловой режим зданий массовой застройки. М.: Стройиздат, 1986. - 158 с.
10. Гусев В.М. Теплоснабжение и вентиляция -JL: Стройиздат, 1973. -232 с.
11. Богословский В.Н., Сканави А.Н. Отопление. М.: Стройиздат, 1991 -735 с.
12. Головков М.В. Авторегулирование отпуска теплоты в общественных зданиях // Водоснабжение и санитарная техника, 1990. №10. С. 19.
13. Мелентьев А.И. Оптимальный закон качественно-количественного регулирования // Водоснабжение и санитарная техника, 1990, №1. С. 24-26.
14. Ионин А.А., Братенков В.Н., Хлыбов Б.М., Терляцкая Е.Н. Теплоснабжение. М.: Стройиздат, 1982. - 406 с.
15. Чистович С.А., Аверьянов В.К., Темпель Ю.Я., Быков С.И. Автоматизированные системы теплоснабжения и отопления. JL: Стройиздат, Jle-нингр. отд-ние, 1987. - 248 с.
16. Матросов Ю.А., Простаков В.М. Совершенствование системы управления микроклиматом производственных зданий // Сб. Тр. НИИСФ "Тепловой режим и долговечность зданий" под ред. С. В. Александровского. М., 1987.
17. Гришнова А.В., Красовский Б.М., Романова Т.Н., Белоглазова Т.Н. Надежность систем теплоснабжения с учетом современных требование к теплотехническим характеристикам зданий // Изв. вузов. Строительство, 2000, №5. С. 81-84.
18. Кочев А.Г. Задачи, решаемые при разработке микроклиматических условий в церквах //Изв. вузов. Строительство, 1999, №6. С. 87-89.
19. Алиев Ф.Г. Приближенное моделирование воздействия ветра на здание // Водоснабжение и санитарная техника, 1983, №10. С.27.
20. Аксенов Б.Г., Шаповал А.Ф., Карякина С.В. Влияние теплопроводности включений и инфильтрации на теплопотери через легкие ограждающие конструкции // Изв. вузов. Строительство, 2000, №5. С. 82-85.
21. Гныря А.И., Петров Е.В., Терехов В.И. Низовцев М.И. Влияние инфильтрации холодного воздуха на сопротивление теплопередачи стеклопакета // Изв. вузов. Строительство, 1999, №2-3. С. 81-85.
22. Диомидов М.В., Низовцев М.И., Терехов В.И. Влияние расхода воздуха на тепловые характеристики вентилируемого окна // Изв. вузов. Строительство, 2001, №1. С. 85-87.
23. Диомидов М.В., Низовцев М.И., Терехов В.И. Влияние толщины межстекольной прослойки на эффективность работы вентилируемого окна // Изв. вузов. Строительство, 2001, № 9-10. С. 84-86.
24. Диомидов М.В., Низовцев М.И., Терехов В.И. Тепловые характеристики окна с тройным остеклением при естественной вентиляции внутренней межстекольной прослойки // Изв. вузов. Строительство, 2001, №7. С. 82-87.
25. Петров Е.В., Гныря А.И., Низовцев М.И., Терехов В.И. Влияние обогрева межстекольного пространства на сопротивление теплопередаче при тройном остеклении // Изв. вузов. Строительство, 1999, №11. С. 87-89.
26. Кочев А.Г. Расчет теплопотерь через оконные проемы и откосы церквей // Изв. вузов. Строительство, 2003, №1. С. 82-84.
27. Табунщиков Ю.А., Бродач М.М. Минимизация затрат энергии при прерывистом режиме отопления //АВОК, 2001, №1. С. 14-20.
28. Табунщиков Ю.А. Расчет температурного режима помещения и требуемой мощности для его отопления или охлаждения. -М.: Стройиздат, 1981.- 150 с.
29. Банхиди JI. Тепловой микроклимат помещений: расчет комфортных параметров по теплоощущениям человека. М.: Стройиздат, 1981. - 160 с.
30. Костин В.И., Позин Г.М., Хомлянский А.Б. Приближенная математическая модель тепловоздушных процессов в машинных залах ГРЭС и ТЭЦ. // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1985. № 8, С. 83-86.
31. Кочев А.Г., Осипов Ю.В., Сергиенко А.С. Исследование влияния аэродинамических параметров на естественный воздухообмен в церквах // Изв. вузов. Строительство, 2001, №6. С. 82-86.
32. Матюхов Д.В., Низовцев М.И., Терехов В.И., Терехов В.В. Определение теплозащитных характеристик теплоинерционных ограждающих конструкций зданий // Изв. вузов. Строительство, 2002, №7. С.86-88.
33. Никитина Л.М., Тимошенко А.Т., Попов Г.Г. Влияние климатических факторов Якутии на летний тепловой режим помещений // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1988, № 12. С. 83-86.
34. Гусев Н.М. Естественное освещение зданий. М.: Госстройиздат, 1961.-250 с.
35. Богословский В.Н., Фам Нгок Данг Расчет суммарного теплопоступления через окно // Водоснабжение и санитарная техника, 1965, №10. С. 25-32.
36. Рекомендации по проектированию и устройству солнцезащитного остекления зданий. М.: Стройиздат, 1974, - 80 с.
37. Наумов A.JL, Симачкова Е.В. Расчет параметров теплового микроклимата, формируемого системами локального отопления пристенной зоны помещения. Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1990, № 10, с. 87-91.
38. Наумов A.JT., Трушинская Е.К. Динамические характеристики отопительных приборов // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1991, № 12. С. 66-70.
39. Чистович С.А. Автоматизация установок и систем теплоснабжения и отопления М.: Стройиздат, 1964. - 250 с.
40. Грачев Ю.Г., Гришкова А.В., Красовский Б.М., Гаржий О.Р. К вопросу о выборе отопительных приборов и параметров теплоносителя в современной системе отопления // Изв. вузов. Строительство, 2001, №6. С. 84-87.
41. Королева Т.И., Бызеев В.В. Расчет сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций птицеводческих помещений (с напольным содержанием) с учетом особенностей их теплового режима // Изв. вузов. Строительство, 2003, №10. С. 85-89.
42. Позин Г.М., Аюрова О.Б. Математическая модель тепловлажност-ных процессов при хранении сельскохозяйственной продукции // Изв. вузов. Строительство, 1999, №10. С. 85-87.
43. Шаптала В.Г., Окунева Г.Л., Шаптала В.В. Численное моделирование воздухообмена цехов в пыле- и тегаюгазо-выделениями // Изв. вузов. Строительство, 2000, №10. С. 85-87.
44. Новгородский Е.Е., Шилов В.А. Автономное энергоснабжение предприятий деревообрабатывающей промышленности // Изв. вузов. Строительство, 2001, №7. С. 81-84.
45. Скрыпник А.И., Старцева Н.А., Колодяжный С.А. Разработка математической модели управления параметрами воздушной среды в помещении при аварийном выбросе взрывоопасных веществ // Изв. вузов. Строительство, 2003, №3. С. 82-84.
46. Калашников М.П., Аюрова О.Б. Формирование температурно-влажностного режима в овощекартофелехранилище контейнерного типа // Изв. вузов. Строительство, 2003, №7. С. 81-83.
47. Кочев А.Г., Сергиенко А.С. Решение задачи по расчету температурных полей оконных откосов уникальных зданий // Изв. вузов. Строительство, 2001, №11. С. 85-87.
48. Костин В.И. Промышленные здания с эффективным использованием энергии // Изв. вузов. Строительство, 1999, №9. С.80-85.
49. Новгородский Е.Е., Шилов В.А., Бурлаков В.Ю. Новое направление в теплоснабжении предприятий деревообрабатывающей промышленности // Изв. вузов. Строительство, 1999, №5. С. 81-84.
50. Болотов Г.Н. Расчет тепловых балансов на ПК ЭВМ. // Водоснабжение и санитарная техника, 1994, № 3. С. 29.
51. Титов В.П. Учет нестационарных тепловых процессов в помещении. // Водоснабжение и санитарная техника, 1994, № 3. С. 29-30.
52. Деч Ч. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа и Z- преобразования. М.: Наука, 1971.-288 с.
53. Бахвалов Н.С. Численные методы. М.: Наука, 1973.-631 с.
54. Годунов С.К., Рябенький B.C. Разностные схемы. М.: Наука, 1977. 420 с.
55. Кувшинов Ю.Я. Динамические свойства помещения с регулируемой температурой воздуха // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1993, № 4,. С. 50-56.
56. Кувшинов Ю.Я. Использование гармонического анализа при расчете теплового режима помещения // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1989, № 6. С. 73-78.
57. Кувшинов Ю.Я. Расчет колебаний температуры воздуха при периодических тепловых воздействиях на помещение // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1993, № 2. С. 76-79.
58. Кувшинов Ю.Я., Цыренкова С.С. Моделирование нестационарного теплообмена в помещении // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1991, № 6. С. 86-90.
59. Ищенко В.Н. Расчет теплоустойчивости зданий на программируемых микрокалькуляторах. // Водоснабжение и санитарная техника, 1990, № 10. С. 20-21.
60. Савин В.К., Дворцов В.Н. Инженерный метод расчета теплопередачи через световые проемы. Сб. науч. тр. НИИСФ " Исследования по строительной теплофизике", М., 1984.
61. Савин В.К., Фомичев А.И. Метод расчета на ЭВМ теплопередачи в стеновых ограждениях с окном. // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1989, № 10. С. 80-84.
62. Дячек П.И., Макаревич С.А. Расчет потерь теплоты заглубленных частей здания. // Водоснабжение и санитарная техника, 1992, №8. С 22-23.
63. Макаревич С.А. Тепловой режим полов и заглубленных частей зданий: Автореферат дис.канд. техн. наук. Нижний Новгород, 1991.
64. Кривошеин А.Д. К вопросу о теплотехническом расчете воздухопроницаемости ограждающих конструкций зданий // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1991, № 2. С. 65-69.
65. Кривошеин А.Д. О некоторых особенностях теплового режима воздухопроницаемых ограждающих конструкций зданий в зоне их стыка с воздухонепроницаемыми ограждениями // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1990, №11. С. 75-79.
66. Богословский В.Н., Костин В.И. Система уравнений тепловоз душного режима в помещении. // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1988, № 8. С. 83-87.
67. Богословский В.Н., Костин В.И. Расчет микроклимата котельного и машинного залов тепловых электростанций // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1989, № 1. С. 71-82.
68. Костин В.И. Расчет температурного режима помещений промышленных зданий при наличии мощных источников лучистой теплоты // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1989, № 7. С. 93-99.
69. Костин В. И., Мухин А. И. Влияние лучисто-конвективного теплообмена внутри помещения на температурные поля ограждающих конструкций // Изв. вузов. Строительство, 2003, №6. С. 82-85.
70. Костин В.И. Модель расчета температурного режима и воздухообмена помещений // Изв. вузов. Строительство, 2000, № 6. С. 77-81.
71. Костин В.И. Модель расчета температурного режима и воздухообмена помещений промышленных зданий с мощными источниками лучистой и конвективной теплоты // Изв. вузов. Строительство, 2000, №5. С. 90-95.
72. Костин В.И., Мухин А.И. Влияние лучисто-конвективного теплообмена внутри помещения на температурные поля ограждающих конструкций // Изв. вузов. Строительство, 2003, №6. С. 55-59.
73. Пересецкий А.А., Соловьев А.Ю. Расчет теплового режима помещения при лучистом отоплении // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1987, №4. С. 96-100.
74. Ищенко В.Н., Черных Л.Ф. Закон регулирования и теплоустойчивость системы отопления при нестационарном тепловом режиме здания // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1991, № 8. С. 89-93.
75. Самарин О.Д. Нестационарный тепловой режим помещения в условиях автоматического регулирования систем кондиционирования микроклимата // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1997, № 11. С. 82-87.
76. Самарин О.Д. О применении передаточных функций к исследованию нестационарного теплового режима в помещении с регулируемым микроклиматом // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1999, № 12. С. 78-81.
77. Самарин О.Д. Управление влажностным режимом помещения в нестационарных условиях // Изв. вузов. Строительство, 2001, №5. С.80-83.
78. Самарин О.Д. О применении передаточных функций к расчету собственной теплоустойчивости // Изв. вузов. Строительство, 2000, №1. С.81-85.
79. Самарин О.Д. Учет негармонических тепловых возмущений при расчете параметров автоматического регулирования систем кондиционирования микроклимата // Изв. вузов. Строительство, 2000, №7-8. С. 75-79.
80. Самарин О.Д. О применении передаточных функций к исследованию нестационарного теплового режима помещения с регулируемым микроклиматом // Изв. вузов. Строительство, 1999, №12. С. 80-85.
81. Самарин О.Д. Оптимизация мощности и параметров управления систем кондиционирования микроклимата в условиях переменных нагрузок: Автореферат дис. канд. техн. наук. М: 1999.
82. Лукьянов П. Ю. Развитие методов программного обеспечения для расчета нестационарных тепловых процессов и поддержания микроклимата зданий. Автореферат диссертации . канд. техн. наук, Иркутск: 2000.
83. Сигачев Н.П., Лукьянов П.Ю, Лукьянова А.А. Динамическое моделирование тепловых балансов зданий. Чита.: ИПК «Забтранс», 1999. 79с.
84. Табунщиков Ю.А., Юрьев И.О. Математическая модель и алгоритм расчета режимов регулирования микроклимата системами кондиционирования. // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1988, № 1. С. 87-92.
85. Табунщиков Ю.А., Юрьев И.О. Математическая модель регулируемого теплового режима здания и алгоритм её реализации на ЭВМ. Сб. науч. тр. НИИСФ " Исследования по строительной теплофизике", М., 1984.
86. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.; Высшая школа, 1967. -599 с.
87. Табунщиков Ю.А., Бродач М.М. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий. М.: АВОК - ПРЕСС. 2002, -194 с.
88. Сарманаев С.Р., Десятков Б.М., Бородулин А.И., Лебедев Р.В. Моделирование микроклимата жилых и производственных помещений // Изв. вузов. Строительство, 2002, №1-2. С. 77-80.
89. Иванов М.Я., Нигматуллин Р.З. Неявная схема С.К. Годунова повышенной точности для численного интегрирования уравнения Эйлера // Журнал вычислительной математики и математической физики, 1987, Т. 27ij №l 1. С. 1725-1735.
90. Иванов М.Я., Крупа В.Г., Нигматуллин Р.З. Неявная схема С.К. Годунова повышенной точности для интегрирования уравнения Навье Стокса // Журнал вычислительной математики и математической физики, 1989, Т. 29, №6. С. 888-901.
91. Мак-Адаме В.Х. Теплопередача. М.: Госуд. Научно-техническое изд-во лит-ра по черной и цветной металлургии, 1961. 686 с.
92. Богословский В.Н. Тепловой режим зданий. -М.: Стройиздат, 1970. -248с.
93. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. М.: Энергия, 1975. -487 с.
94. Строй А.Ф. Регулирование системы отопления при стабилизации теплового режима в помещении // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1991, №4. С. 79-83.
95. Строй А.Ф. Температурно-влажностный режим производственных зданий при произвольно изменяющихся нестационарных тепловых воздействиях // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1988, № 7. С. 83-86.
96. Малявина Е.Г. Оптимизация режима периодического отопления // Водоснабжение и санитарная техника, 1994, №5. С. 23-24.
97. Табунщиков Ю. А., Климовицкий М. С. Расчет теплового режима помещений при раздельном учете конвективной и лучистой составляющих теплообмена. Сб. науч. тр. НИИСФ " Исследования по строительной теплофизике", М., 1984.
98. Аверьянов В.К., Быков С.И. Теплообмен в помещениях при программном отпуске тепла //ИФЖ, 1982, Т. XIII, №3. С. 406-412.
99. Чистович С.А., Мелентьев Н.А., Шаган И.Б. О внедрении программного отпуска тепла // Водоснабжение и санитарная техника, 1974, №8. С. 25-28.
100. Шкловер A.M. Теплопередача при периодических тепловых воздействиях. M.-JL: Госэнергоиздат, 1961. - 350 с.
101. Табунщиков Ю.А., Бродач М.М. Минимизация расхода энергии, затрачиваемой на натоп помещения // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1988, № 12. С. 84-87.
102. Костин В.И. Интегральные графики расхода тепловой энергии системами обеспечения микроклимата // Изв. вузов. Строительство, 2001, №8. С. 80-34.
103. Фаликов B.C. Регулирование отпуска теплоты с применением микропроцессорных регуляторов // Водоснабжение и санитарная техника, 1991, № 6. С.18.
104. Позин Г.М. Основы расчета тепловоздушного режима производственных помещений с механической вентиляцией: Дис. . д-ра техн. наук. -С.Петербург: 1991.
105. А.С. 1541466 СССР, МКИ 24 7/04. Способ моделирования тепло-воздушного режима помещения / Г.М. Позин (СССР). 4266593/23-29; заявл. 22.06.87. // Б.И. - 1990. -№5.
106. Апарцев М.М. Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения. М.: Энергоатомиздат, 1983. 200 с.
107. Воложин J1.M., Вельская И.В. Влияние лучистого теплообмена между ограждениями помещения на его тепловое состояние // Повышение эффективности металлургического производства: Сб. тезисов докл. X науч.- техн. конф.- Липецк: ЛЭГИ, 2001. С. 24 26.
108. Вельская И.В. Разработка и исследование математической модели теплового состояния помещения // Молодежь и наука третье тысячелетие / YSTM'02: Сб. тезисов докл. 2-го международного конгресса. М.: Профессионал, 2002. С. 16.
109. Вельская И.В. Математическая модель теплового состояния помещения // Сб. науч. трудов преподавателей и сотруд., посвящ. 45-летию ЛГТУ. 4.2. Липецк: ЛГТУ, 2001. С. 11 - 14.
110. Пасконов В.М., Палежаев В.И., Чудов Л.А. Численное моделирование процессов тепло- и массообмена. М.: Высшая школа, 1984. - 350 с.
111. Вельская И.В. К вопросу о влиянии порядка точности аппроксимации граничных условий на точность решения // Теплотехника и теплоэнергетика промышленного производства: Сб. тезисов докл. облает, науч.- техн. конф.-Липецк: ЛГТУ, 2003. С. 33-34.
112. Вельская И. В., Бянкин И. Г. Влияние порядка аппроксимации граничных условий на точность решения // Повышение эффективности металлургического производства: Сб. тезисов докл. XII облает, науч.- техн. конф.- Липецк: ЛГТУ, 2003. С. 13-14.
113. Воложин JI.M., Вельская И.В. К вопросу о моделировании теплового состояния помещения // Повышение эффективности металлургического производства: Сб. тезисов докл. IX науч.- техн. конф.- Липецк: ЛЭГИ, 2000. С. 2122.
114. Спэрроу Э.М., Сесс Р.Д. Теплообмен излучением. Л.: Энергия, 1971,-296 с.
115. Бянкин И.Г., Вельская И.В. Оптимизация численного решения нестационарной теплопроводности в помещении // Экология ЦЧО РФ, 2003, №1. С. 104-109.
116. Вельская И.В. Приближенное аналитическое решение задачи нестационарного теплообмена в помещении // Теплотехника и теплоэнергетика промышленного производства: Сб. тезисов докл. облает, науч.- техн. конф,- Липецк: ЛГТУ, 2003. С. 32-33.
117. Вельская И.В. Экспериментальная проверка математической модели теплового состояния помещения // Сб. науч. трудов преподавателей и сотруд., посвящ. 45-летию ЛГТУ. Ч.2., Липецк: ЛГТУ, 2001. С. 8 11.
118. Вельская И.В., Куликова Е.В. Экспериментальное снятие характеристик теплового состояния помещения // Повышение эффективности металлургического производства: Сб. тезисов докл. VIII науч.- техн. конф.- Липецк: ЛЭГИ, 1999. С. 26.
119. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. М: Энергия, 1978. - 704 с.
120. Вельская И.В. Адаптация математической модели теплового состояния помещения // Проблемы экологии и экологической безопасности: Сб.науч. работ. Липецк: ЛЭГИ, 2000. С. 44 - 47.
121. Воложин Л.М., Вельская И.В. Исследование математической модели теплового состояния помещения // Современная металлургия начала нового тысячелетия: Сб. докл. облает, науч.- практ. конф.- Липецк: ЛГТУ, 2001. С. 6771.1. Время, ч
122. Воздействия: а) температура наружного воздуха, °С.а) 13 12 Ииа 81. Н 6 5 43
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.