Моделирование динамических режимов и исследование автоматизированных систем управления теплопотреблением зданий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.18, кандидат технических наук Цынаева, Екатерина Александровна
- Специальность ВАК РФ05.13.18
- Количество страниц 147
Оглавление диссертации кандидат технических наук Цынаева, Екатерина Александровна
ВВЕДЕНИЕ.
1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕМ ЗДАНИЙ (АСУТП) -АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ.
1.1. Системы управления теплопотреблением.
1.2. Математические модели и методы сравнения эффективности систем управления теплопотреблением.
1.3. Постановка задачи исследования.
2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕМ.
2.1. Динамические уравнения систем управления теплопотреблением зданий
2.2. Коэффициенты динамического уравнения для систем управления теплопотреблением зданий.
2.3. Динамический анализ систем управления теплопотреблением.
2.4. Оценка погрешности численного исследования.
2.5. Оценка погрешности экспериментального исследования.
2.6. Анализ достоверности численных исследований.
2.7. Структура программного продукта.
Выводы.
3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕМ.
3.1. Экспериментальные установки и методика проведения эксперимента.
3.2. Анализ воспроизводимости результатов экспериментального исследования
3.3. Результаты экспериментальных исследований.
3.4. Экономическая эффективность от использования систем управления теплопотреблением
Выводы.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕМ
4.1. Исходные данные для анализа АСУТП.
4.2. Результаты численного исследования автоматизированных систем управления теплопотреблением зданий.
4.3. Частотные характеристики систем.
4.4. Устойчивость систем.
4.5. Чувствительность систем.
4.6. Предлагаемые проектные решения и рекомендации по проектированию АСУТП зданий.
Выводы.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», 05.13.18 шифр ВАК
Автоматизация децентрализованного отопления комплекса зданий с основными схемами теплопотребления2014 год, кандидат наук Солдатенков, Алексей Сергеевич
Моделирование тепловых режимов и исследование системы оптимизации теплопотребления здания технического университета2006 год, кандидат технических наук Ртищева, Алена Сергеевна
Оптимизация теплопотребления зданий с помощью систем автоматического регулирования2007 год, кандидат технических наук Бурцев, Вадим Валериевич
Энергосберегающая автоматизированная система управления тепловыми режимами в закрытых тепловых сетях зданий в условиях неопределенности2003 год, кандидат технических наук Алешин, Евгений Анатольевич
Управление системой многоконтурного теплоснабжения зданий при зависимом подключении к тепловым сетям2016 год, кандидат наук Федоров Сергей Сергеевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Моделирование динамических режимов и исследование автоматизированных систем управления теплопотреблением зданий»
Экономия тепловой энергии путем внедрения относительно недорогих средств автоматизации управления теплопотреблением является одной из важных тенденций энергосбережения. Широкому внедрению автоматизированных систем управления теплопотреблением (АСУТП) препятствует отсутствие адекватных моделей и методов выбора такой структуры АСУТП, при которой АСУТП давала бы наибольшую экономию тепла в конкретных условиях эксплуатации с принятой погрешностью регулирования температуры внутреннего воздуха ± 1,5. 2 °С. Эффективность работы систем определяется электронной схемой оборудования, внутренней структурой АСУТП (местом установки регулирующего органа АСУТП), внешними факторами (графиком центрального качественного регулирования (ЦКР) отпуска теплоты; теплотехническими характеристиками здания, где установлена АСУТП). Характерной особенностью АСУТП является то, что они работают в динамическом режиме (при непрерывном изменении наружной температуры, температур в подающей и в обратной магистрали). Поэтому необходимо установить связь между динамическими характеристиками систем с различной внутренней структурой и экономической эффективностью от их внедрения. Растут требования к точности моделирования, поскольку, при внедрении системы управления теплопотреблением от этого зависит комфортность в помещениях здания. На основании экспериментальных исследований было установлено, что применение АСУТП позволяют экономить от 8 до 31,7 процентов потребляемой тепловой энергии. Экспериментальные исследования АСУТП для каждого случая требуют неоправданно высоких капиталовложений. В связи с этим, моделирование динамических режимов и численное исследование эффективности АСУТП с учетом влияния внутренней структуры АСУТП и внешних факторов представляется актуальной проблемой, решение которой открывает возможность выбора оптимального варианта АСУТП уже на стадии её проектирования.
В диссертационной работе получены новые экспериментальные данные о закономерностях работы АСУТП. На основе их обобщения разработана математическая модель АСУТП и методика расчета динамических режимов АСУТП, разработан программный продукт по расчету динамических режимов АСУТП. По результатам исследований было подана заявка на изобретение.
Результаты работы могут быть использованы проектными организациями при конструировании АСУТП, а таюке организациями, эксплуатирующими АСУТП. Их применение позволит повысить эффективность от внедрения АСУТП в 1,3. 1,7 раза [36 - 39, 77, 98 - 103]. Результаты численного исследования были положены в основу технического задания на проектирование системы управления теплопотреблением общежития №3 Ульяновского государственного технического университета. Годовой экономический эффект от внедрения разработки составил 274,3 тыс. руб., на что имеется акт внедрения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (приказы Минобразования РФ №474 от 11.02.2003; №801 от 20.02.2004, письмо заместителя руководителя Федерального агентства по образованию №16-55-76 ин/02-13 от 18.03.2005).
Основные обозначения
Ср - удельная изобарная теплоемкость, кДж/(кг-К); р — плотность, кг/м3 ; л: — динамический коэффициент вязкости, Па • с; Я — коэффициент теплопроводности, Вт/(м - К); г - время, с; р — давление, Па ; а - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 • к). te — температура внутри помещения 0 С; tH — температура наружного воздуха 0 С; t — температура 0 С;
G -массовый расход воды (воздуха) кг/с;
F - площадь, м2; ив - скорость ветра, м/с; кп — коэффициент теплопередачи отопительных приборов Вт/(м2 - К); температура смеси 0 С; g — коэффициент подмешивания; g * — коэффициент подмешивания из обратной магистрали; ёст ~ средний коэффициент подмешивания;
Z - коэффициент, зависящий от конструкции регулирующего органа; к\в, &2в — численные коэффициенты, отражающие расход теплоты на подогрев приточного воздуха системы вентиляции;
Похожие диссертационные работы по специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», 05.13.18 шифр ВАК
Исследование теплопотребления здания в суточном и годовом циклах методом математического моделирования2015 год, кандидат наук Миллер, Юлия Владимировна
Управление тепловым режимом здания с контуром отработки быстропеременных воздействий2017 год, кандидат наук Абдуллин Вильдан Вильданович
Автоматизация контроля теплового режима в производственных помещениях2017 год, кандидат наук Петрова Надежда Игоревна
Энергосбережение в зданиях с управляемыми тепло-воздухообменными режимами2001 год, доктор технических наук Сигачев, Николай Петрович
Разработка систем динамического микроклимата и создание на их основе энергосберегающих режимов работы оборудования2010 год, кандидат технических наук Гаранин, Алексей Валентинович
Заключение диссертации по теме «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», Цынаева, Екатерина Александровна
Выводы
1. Выполнено численное исследование динамических режимов работы АСУТП и представлены результаты для АСУТП с различным расположением регулирующего органа.
2. Рассмотрена устойчивость систем.
3. Предложены рекомендации по проектированию АСУТП зданий (получено положительное решение о выдаче патента РФ на изобретение, заявка на изобретение № 2007117218 от 08.05.2007).
В результате численного исследования выявлена существенная зависимость динамических характеристик и эффективности работы АСУТП внешних факторов (график ЦКР) и внутренней структуры (место установки регулирующего органа). Установлено, что для графиков ЦКР ниже 120-70 0 С эффективность работы АСУТП с регулирующим органом на прямой магистрали в 1,3. 1,7 раз выше, чем эффективность работы АСУТП с регулирующим органом на обратной магистрали, а для графиков ЦКР выше 120-70 0 С эффективность работы АСУТП с регулирующим органом на подающей магистрали в 1,2. 1,4 раза ниже.
На основе численного исследования установлены границы области устойчивости работы для анализируемых АСУТП. Эти границы лежали в области значений Кр =0.1,42 и Кр = 0. 1,9 в зависимости от выбранной схемы.
Заключение и выводы
Предложена математическая модель АСУТП, предназначенная для исследования динамических режимов работы АСУТП.
1. Получены новые экспериментальные данные о работе АСУТП с регулирующим органом на прямой и обратной магистрали и на их основе подтверждена адекватность и достоверность разработанной математической модели.
2. В результате экспериментального исследования определено, что график ЦКР, и место установки регулирующего органа оказывают влияние на экономическую эффективность от внедрения АСУТП, увеличивая её в 1,3. 1,7 раза.
3. В результате численного исследования выявлена существенная зависимость динамических характеристик и эффективности работы АСУТП внешних факторов (график ЦКР) и внутренней структуры (место установки регулирующего органа). Установлено, что для графиков ЦКР ниже 120-70 0 С эффективность работы АСУТП с регулирующим органом на подающей магистрали в 1,3. 1,7 раза выше, чем эффективность работы АСУТП с регулирующим органом на обратной магистрали, а для графиков ЦКР выше
120-70 0 С эффективность работы АСУТП с регулирующим органом на подающей магистрали в 1,2. 1,4 раза ниже.
4. На основе численного исследования установлены границы области устойчивости работы для анализируемых АСУТП. Эти границы лежали в области значений Кр =0.1,42 и Кр = 0.1,9 в зависимости от выбранной схемы.
5. Предложен способ выбора места установки регулирующего устройства в АСУТП, получено положительное решение о выдаче патента на изобретение РФ (заявка на изобретение РФ № 2007117218 от 08.05.2007).
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Цынаева, Екатерина Александровна, 2008 год
1. Аверьянов, В. К., Миткевнч О. А. Интеллектуализация зданий. Основные направления и проблемы Электронный ресурс. // СтройПРОФИль. 2004. - №7 (37). - Режим доступа: http://www.stroy-press.ru/print.php?id=4476.
2. Аверьянов, В. К., Миткевич О. А. Интеллектуализация зданий. Электронный ресурс. — Режим доступа:http://www.mirpress.ru/msi05 .phtml?arg=arh&bas=ms&st=0&stn= 17.
3. Автоматизированные системы теплоснабжения и отопления / С. А. Чистович, В. К. Аверьянов, Ю. Я. Темпель, С. И. Быков. Ленинград: Стройиздат, Ленингр. отд., 1987. - 248 с.
4. Автоматика и автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции / А. А. Калмыков, Ю. В. Кувшинов, С. С. Романова и др. М.: Стройиздат, 1986.-479 с.
5. Автоматизированная система управления теплопотреблением главного корпуса УлГТУ / Н. Н. Ковальногов, А. С. Ртищева, А. Н. Фомин, А. Н. Афонин, Ю. П. Свиридов, И. М. Мердеев, В .М Абрамов // Вестник УлГТУ. 2004. - №4. - С. 57-61.
6. Байтингер, Н. М. Система оптимального теплопотребления" (СОТ) как необходимый элемент энергоэффективного теплообеспечения. Теория и практика Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.sibsi.net/jurnal/nomera/2001/3/.
7. Богословский, В. Н. Три аспекта создания здания с эффективным использованием энергии Электронный ресурс. // АВОК. 1998 - № 3-Режим доступа: http://tgv.khstu.rU/lib/artic/abok/l 998/3/8/3^8.html; http://www.abok.ru/abokpress/content.php?0+3+1998.
8. Богословский, В. Н. Тепловой режим здания. М.: Высшая школа, 1979.-246 с.
9. Богословский, В. Н. Отопление и вентиляция / В. Н. Богословский, В. П.Щеглов, Н. Н. Разумов. М.: Стройиздат, 1980. - 295 с.
10. Богуславский, JI. Д. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха: справочное пособие. / Богуславский JI. Д., Ливчак В. И. -М.: Стройиздат, 1990. 624 с.
11. Бурцев, В. В., Ершова М. И. Математическая модель управления тепловым режимом современного здания Электронный ресурс. // Проектирование и строительство в Сибири. 2002. - №4. — Режим доступа: http://www.sibsi.net/jurnal/nomera/2002/4/.
12. Васильев, Г. П. Теплонасосная система теплоснабжения Электронный ресурс. // АВОК. 1999. - № 4. - Режим доступа: http://tgv.khstu.ru/lib/artic/abok71999/4/1/41 .html; http://www.abok.ru/abokpress/content.php?0+4+1999.
13. Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CR, CRN высокого давления: каталог: 119098531246fcfe601 ld5ecrcmjhigh Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.gmndfos.ru.
14. Вертикальные центробежные насосы CHV: каталог: 119098551546fcff2bld0f5chv Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.grundfos.ru.
15. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3-х частях. Ч. 1. Отопление / В. Н. Богословский, Б. А. Крупное, А. Н. Сканави и др; под ред. И. Г. Староверова и Ю.И. Шиллера. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1990. - 344 с.
16. Волов, Г. Я. Анализ схем ИТП зависимо подключенных систем отопления Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.energovent. com/articles/index.php?art=8.
17. Волов, Г. Я. Играем в кубики, но не вместо работы // Энергия и менеджмент. — 2000. вып. 2 - С. 28-30.
18. Гершкович, В. Ф. Плесень на стенах. Германский урок Электронный ресурс. // Новости теплоснабжения (Москва). 2002. -№1(17). - Режим доступа:http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=1306&from=online^|ms=num%3D4.
19. Гершкович, В. Ф. Сто пятьдесят — норма или перебор? (размышления о параметрах теплоносителя) Электронный ресурс. // С.O.K. -2006. № 4. - Режим доступа: http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=1306&from=online^[ms=num=4.
20. Горшенин, В. П. Разработка физической основы математических моделей теплового режима зданий Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ostu.ru/conf/ers2002/sect2/gorshenin4.html.
21. Громов, Н. К. Абонентские устройства водяных тепловых сетей.- М.: Энергия, 1979. 248 с.
22. Грудзинский, М. М., Ливчак В. И., Поз М. Я. Отопительно-вентиляционные системы зданий повышенной этажности. М.: Стройиздат, 1982.-200 с.
23. Единая автоматизированная система управления энергосбережением Электронный ресурс. / А. Н. Качанов, Е. А. Качанова, М. А. Сонькин, А. М. Харламов. Режим доступа: http://www.ostu.ru/sciencer/papers/ers2001 .html.
24. Зингер, Н. М. Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных систем. 2-е изд., перераб. - М.: Энергоатомиздат, 1986. -320 с.
25. Имитационное моделирование для инженерных систем Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.energovent.com/articles/index.php?art=6; http://www.energovent.narod.ru/articles/sting.htm.
26. Канев, С. Н. Современные системы теплоснабжения Электронный ресурс. // ЭСКО. 2007. - № 5. - Режим доступа: http://esco-ecosys.narod.ru/20075/art25.htm.
27. Канев, С. Н., Торопков С. А. Проблемы обслуживания автоматизированных тепловых пунктов Электронный ресурс. // С.О.К.2005. №1.- Режим доступа: http://www.c-o-k.ru/showtext /?id=892.
28. Каталог энергосберегающего оборудования. ОАО «Завод Этон».- Новолукомль: ОАО «Завод Этон», 2005. 72 с.
29. Ковальногов, Н. Н. Автоматизированная система оптимизации теплопотребления учебного заведения. Ульяновск: УлГТУ, 2005. 46с.
30. Ковальногов, Н. Н., Ртищева А. С. Оценка эффективности использования автоматизированной системы управления теплопотреблением главного корпуса УлГТУ // Вестник УлГТУ. 2005. - №2. - С. 55-57.
31. Ковальногов, Н. Н.5 Ртищева А. С., Цынаева Е. А. Автоматизированная система оптимального управления отоплением учебного заведения // Проблемы энергетики. Известия ВУЗов . 2007. - №3-№4, С. 100-107;
32. Ковальногов, Н. Н., Цынаева Е. А. Автоматизированная система управления теплопотреблением общежитий УлГТУ // Вестник УлГТУ. —2006.-№ 1.с. 56-59.
33. Ковальногов, Н. Н., Цынаева Е. А. Анализ автоматизированных систем управления теплопотреблением зданий // Тезисы докладов 5-ой научной школы-конференции «Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики». Алушта, 2007. — С. 137.
34. Ковальногов, Н. Н., Цынаева Е. А. Влияние параметров температурного графика центрального регулирования отпуска теплоты на эффективность использования автоматизированных систем управления теплопотреблением // Вестник УлГТУ. 2007. - №1. - С. 55-59.
35. Ковальногов, Н. Н., Цынаева Е. А. Исследование эффективности систем управления отоплением зданий // Тезисы докладов и сообщений VI Минского международного форума по тепло- и массообмену. Минск, 2008. - С. 263-264.
36. Контроль режимов теплоснабжения и расхода тепла Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.indel.by/tele/indel/heat.
37. Креслинь, А. Я., Скоробогат А. Б. Недостатки теплоузлов многоквартирных жилых зданий в Риге и их модернизация // АВОК. 1999. -N6. - С 62-65.
38. Курсовое и дипломное проектирование по вентиляции гражданских и промышленных зданий // В. П.Титов, Э. В. Сазонов, Ю. С. Краснов, В. И. Новожилов. М.: Стройиздат, 1985 208 с.
39. Лебедев, Н. И. Балансировка гидравлики систем ОВК Электронный ресурс. // АВОК. 2002 - №5- Режим доступа: http://www.abok.ru/abokpress/content.php?0+5+2005.
40. Ливчак, В. И. О температурном графике отпуска тепла для систем отопления жилых зданий Электронный ресурс. // Водоснабжение и санитарная техника. 1973. - № 12. - Режим доступа: http://www.ventstudio.ru/article/7teplo/20060501224400.
41. Ливчак, В. И. Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий основа энергосбережения Электронный ресурс. // АВОК. - 2005. -№7. - Режим доступа: http://www.abok.ru/forspec/articles.php?nid=3013; http://www.abok.ru/abokpress/content.php?0+7+2005.
42. Ливчак, В. И. Энергоэффективные здания в московское массовое строительство Электронный ресурс. // АВОК. - 1999. - № 1. - Режим доступа: http://www.abok.ru/forspec/articles.php?nid=8030; http://www.abok.m/abokpress/content.php?0+l+1999.
43. Матросов, Ю. А., Бутовский И. Н., Гольдштейн Д. Региональное нормирование стимул повышения энергоэффективности зданий // АВОК. -1997.-№5.-С. 24-29.
44. Матросов, Ю. А., Бутовский И. Н. Стратегия по нормированию теплозащиты зданий с эффективным использованием энергии Электронный ресурс.// Жилищное строительство. 1999. - № 1—3. - Режим доступа: http://tgv.khstu.rU/lib/artic/energy/1999/3/l/3l.html.
45. Методика проведения энергетических обследований (энергоаудита) бюджетных учреждений. РД.34.01 03 - Н / Г. Я. Вагин, Л. В.
46. Дудникова, Е. А. Зенютич, А. Б. Лоскутов, А. А. Севастьянов, С. К. Сергеев, С. Ф. Сергеев, Е. Б. Солнцев, Е. Н. Соснина. Новгород: НГТУ НИЦЭ, 2003. -228 с.
47. Миханькова, Ю. О., Старостенко Е. А. Гидравлические расчеты и экономическое обоснование инвестиционных проектов Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.energosber.74.ru.
48. Мухин, О. А. Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции /. О. А. Мухин. Минск : Вышейшая школа, 1986. - 176 с.
49. Наумов, A. J1. Энергоэффективный жилой дом в Москве Электронный ресурс. // АВОК. 1999. - № 4. - Режим доступа:http ://tgv.khstu. ru/lib/artic/abok/1999/4/1/4 1 .html; http://www.abok.ru/abokpress/content.php?0+4+1999.
50. Описание проектов, выполненных с помощью программы МОДЭН Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.energovent.com.
51. О схемах зависимого подключения однотрубных систем отопления многоэтажных зданий к тепловым сетям Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.rosteplo.ru/Techstat/statshablon.php?id=430.
52. Павловский, А. Е. О практике применения двухтрубных систем отопления Электронный ресурс. // Инженерные системы. 2002. - №3. -Режим доступа: http://www.abok.ru/abokpress/content.php?0+3+2002.
53. Панько, М. А. Выбор математических моделей объекта управления по экспериментальным данным // Теплоэнергетика. 2006. -№ 10.-С. 20-23.
54. Панько, М. А. Расчет и моделирование автоматических систем в среде Mathcad. М.: Изд-во МЭИ, 2004. - 92 с.
55. Применение средств автоматизации Danfoss в тепловых пунктах систем централизованного теплоснабжения зданий: каталог: RB.00.H3. 50. -М.: ООО «Данфосс», 2007. 83 с.
56. Программа «Danfoss SAC Selector» Электронный ресурс. -прикладная прогр. (2117120 б). Режим доступа: http://www.heating.danfoss.ru/content/91A5857C-1382-4DB7-EEF7F2BFBE4FMNU17417335SIT130.html.
57. Программа WinCAPS Электронный ресурс. прикладная прогр. (668 Мб). - Режим доступа: http://www.grundfos.ru.
58. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник / Под общ. ред. чл. корр. РАН А. В Клименко и проф. В. М. Зорина. 3 изд., перераб и доп. - М.: Издательство МЭИ, 2004. - 632 с.
59. Регулирующие клапаны и электрические приводы: каталог: RC.08.V2.50. М.: ООО «Данфосс», 2007. - 285 с.
60. Ротач, В. Я. Расчет параметров систем автоматического управления при высокой точности их функционирования // Теплоэнергетика. -2006. — № 10.-С. 17-19.
61. Ротач, В. Я. Теория автоматического управления: учеб для студ. вузов / В. Я. Ротач 3-е изд. стер. - М.: МЭИ, 2005. - 399 с.
62. Ротач, В. Я. Теория автоматического управления теплоэнергетическими процессами. — М.: Энергоатомиздат, 1986. — 284 с.
63. Ртищева, А. С. Моделирование тепловых режимов и исследование системы оптимизации теплопотребления здания. Дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук / А. С. Ртищева. — Ульяновск: УлГТУ, 2006.- 120 с.
64. Рымкевич, А. А. Системный анализ оптимизации общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха: изд. 1. М.: Стройиздат, 1990 — 300 с.
65. Система оптимизации теплопотребления технического университета / Н. Н. Ковальногов, А. С. Ртищева, А. А. Цынаева, Е. А. Цынаева // Труды Четвертой Российской национальной конференции по теплообмену. М.: Изд-во МЭИ, 2006.- Т. 8. - С. 81-84.
66. СНиП 2.04.07-89*. Тепловые сети / Госстрой России. М.: ГУП ЦПП, 2000.
67. СНиП 23-01-99. Строительная климатология / Госстрой России. -М.: ГУП ЦПП, 2000.
68. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. (Thermal performance of the buildings). СПб.: Издательство ДЕАН, 2004. - 64 с.
69. СНиП 41-01 -2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование / Госстрой России. М.: ГУП ЦПП, 2004. - 55с.
70. Соколов, Е. Я., Зингер Н. М. Струйные аппараты. 2-е изд. - М.: Энергия, 1970.-280 с.
71. Соколов, Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: Изд-во МЭИ, 2001.-472 с.'
72. Сотников, А. Г. Автоматизация систем кондиционирования воздуха и вентиляции. — Л.: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1984.-240 с.
73. Сотников, А. Г., Иванов М. В. Можно ли эффективно снижать воздухообмен и капитальные затраты? Да! Электронный ресурс. // Мир стройиндустрии. 2003. - № 17. - Режим доступа: http://www.cad.ru/ru/press-centre/publication/detail.php?ID=5775.
74. Сотников, А. Г. Современные СКВ и СВ зданий как объекты проектирования, строительства и эксплуатации Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.proptimum.ru/sthd4.htm; http://www.vira.ruexpdigestsdigest9.html.
75. Табунщиков, Ю. А., Бродач М. М. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий. М.: АВОК-ПРЕСС,-2002.-194 с.
76. Табунщиков, Ю. А., Бродач М. М. Научные основы проектирования энергоэффективных зданий Электронный ресурс. // АВОК.- 1998. № 1. — Режим доступа: http://v^vw.abok.ru/abokpress/content.php?0+l+1998.
77. Табунщиков, Ю. А. Интеллектуальные здания Электронный ресурс. //АВОК. 2001. - №3. -http://www.abok.ru/abokpress/content.php?0+3+2001.
78. Табунщиков, Ю. А. Интеллектуальные здания Электронный ресурс. // АВОК. 2000. - № 6. - Режим доступа: http://www.abok.rn/abokjress/content.php?0+6+2000.
79. Табунщиков, Ю. А., Ковалев И. Н., Гегуева Е. О. Оценка экономической эффективности инвестиционных средств в энергосберегающие здания Электронный ресурс. //АВОК. 2004. - № 7-Режим доступа: http://www.abok.ru/abokpress/content.php?0+7+2004.
80. Табунщиков, Ю. А. Энергоэффективное здание: синтез архитектуры и технологии Электронный ресурс. // АиСМ. 2003. - № 2 - 3. - Режим доступа: http://www.stroy-press.ru/print.php?id=4476;http ://www. avoknw.ru/inj sys .php?j= 1 &j m= 1.
81. Фокин, К. Ф. Строительная теплофизика ограждающих частей зданий/ К. Ф. Фокин. М.: Стройиздат, 1983. - 287 с.
82. Хаванов, П. А. Автономная система теплоснабжения — альтернатива или шаг назад? // АВОК. 2004. - №1. - С. 34-38.
83. Хоффманн, В. Гидравлические подключения систем отопления //Журнал АВОК. 1995. - N 1/2. - С 38-41.
84. Хоффманн, В. Гидравлические подключения систем отопления //Журнал АВОК. 1995. -N 3/4. - С 12-15.
85. Цынаева, Е. А. Анализ схем работы АИТП // Тезисы докладов 41-й научно-технической конференции УлГТУ «Вузовская наука в современных условиях». Ульяновск, 2007 - С. 16.
86. Цынаева, Е. А. Моделирование динамических режимов АСУТП зданий // Тезисы докладов 42-й научно-технической конференции УлГТУ «Вузовская наука в современных условиях». Ульяновск: Изд-во УлГТУ,2008.-С. 26.
87. Чистович С. А. Автоматическое регулирование расхода тепла в системах теплоснабжения и отопления. Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1975.- 160 С.
88. Чистович С. А., Година С. Я. Столетняя история и будущее теплофикации и централизованного теплоснабжения в России Электронный ресурс. //Техника для городского хозяйства. 2003. - №3 — Режим доступа: http://www.csr-nw.ru; http://www.acheet.spb.ru.
89. Чистович С. А. Концепция развития систем централизованного теплоснабжения //Теплоэнергоэффективные технологии 2002. -4 1, №3 -С. 3-14.
90. Чистович С. А. Эффективность автоматизации систем теплоснабжения зданий Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.hata.by/catalogZl 28/1810/item.
91. Шираке 3. Э. Теплоснабжение / 3. Э. Шираке, М.: Высшая школа, 1979. - 256 с.
92. Building Regulation: part 8Электронный ресурс. Thermal Insulation. - Copenhagen, 1995. - Режим доступа:http://www.un.Org/esa/agenda21/natlinfo/countr/belgium/natur.htm#energy.
93. Bunn, R. Системы кондиционирования воздуха, предпочитаемые инвесторами // АВОК 2001. - № 5. - С. 16-29.
94. DIN prEN 832. European Standard. Thermal Performance of Buildings Электронный ресурс. Brussels, 1998. — Режим доступа: http://www.kingspan.ru/Thermal-Performance13 08 .html?PHPSES SID=42596d9913 9c6f71 d2d 16a694ed76e84;
95. Elovitz, D. Обоснованный выбор систем OBK // АВОК 2002. -№5-С. 30-35.
96. Hartman, Thomas. Индустрия комфорта: возможности XXI века Электронный ресурс. // АВОК. 2000. - № 6. - Режим доступа: http://www.abok.m/forspec/articles.php?nid=3013; http://www.abok.ru/abokpress/content.php?0+6+2000.
97. Martinaitis, V. Del sezoniniuc silumos poreikiuc skaiciavimo paga; «laipsniuc dienas» // Vilniaus technikos universiteto mokslo darbai. Santechnika ir hidraulika. 1994. - P. 54-56.
98. Tamonis, M., Dagys A., Kuprys A., Kveselis V. Perspectives for District Heating Boiler-Houses Reconstruction and Modernization in Lithuania // Proceedings of IAEE East-European Conference. Kaunas, Lithuania. - 1992. -P. 288-291.
99. The Government's Standard Assessment Procedure for energy rating of dwellings Электронный ресурс. BRE, 1996. - Режим доступа: http.7/www.mprof.ru/eng/index.php?lp=ruen&truii=http://en. wikipedia.org/wiki/ EnergyefficiencyinBritishhousing.
100. The Model National Energy Code for Buildings Электронный ресурс. Canada, 1997. - Режим доступа: http://www.business.ualberta.ca/cabree/pdf/2005 Winter/BUEC 663/Shelley Zwicker, Delivering Kyoto.pdf.
101. Verordnung ber einen energiesparenden Wflrmeschutz bei Gebfluden vom 16 August 1994 Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.esco-ecosys.narod.ru/20023/art21 .htm;
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.