Принципы расчета эффективных энергосберегающих систем обеспечения микроклимата промышленных зданий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.03, доктор технических наук Костин, Владимир Иванович

  • Костин, Владимир Иванович
  • доктор технических наукдоктор технических наук
  • 2001, Новосибирск
  • Специальность ВАК РФ05.23.03
  • Количество страниц 351
Костин, Владимир Иванович. Принципы расчета эффективных энергосберегающих систем обеспечения микроклимата промышленных зданий: дис. доктор технических наук: 05.23.03 - Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение. Новосибирск. 2001. 351 с.

Оглавление диссертации доктор технических наук Костин, Владимир Иванович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МИКРОКЛИМАТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ.

1.1. Проблемы комплексного подхода к обеспечению в помещениях промышленных зданий требуемого микроклимата.

1.2. Достижения отечественных ученых в создании систем обеспечения микроклимата.

1.3. Классификация промышленных зданий.

1.4. Учет влияния стеснения на формирование воздушных потоков в помещении.

1.5. Формирование неизотермических полей на внутренних поверхностях ограждающих конструкций.

1.6. Проблемы расчета распространения вредных примесей по помещениюЗО

1.7. Особенности влияния нестационарности тепловых потоков на тепловой режим промышленных зданий.

1.8. Влияние повышенной турбулентности воздушных потоков в помещении на эффективность местных отсосов и передувок.

1.9. Некоторые проблемы физического моделирования систем обеспечения микроклимата.

1.10. Проблемы учета специфики рыночной экономики при создании систем обеспечения микроклимата.

1.11. Задачи дальнейших исследований.

ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

ТУРБУЛЕНТНОСТИ В РАСЧЕТАХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА.

2.1. Выбор расчетной модели.

2.2. Применение k-s модели к расчету течений с большой степенью стеснения.

2.3. Анализ результатов расчета течений с большой степенью стеснения.

2.4. Модель расчета тепломасообмена при размерах источника, значительно меньших размеров помещения.

2.5. Уравнения тепловоздушного режима в помещении.

2.6. Применение k-s модели для анализа характеристик воздушных потоков в помещении и в инженерных расчетах систем обеспечения микроклимата.

2.6.1. Анализ автомодельности характеристик воздушных потоков по отношению к начальному числу Рейнольдса.

2.6.2. Анализ влияния начальной турбулентности.

2.6.3. Анализ полей аэродинамических чисел подобия в помещении.

2.6.4. Применение k-s модели в практике инженерных расчетов.

2.7. Перспективы применения математических моделей турбулентности в расчетах систем обеспечения микроклимата.

ГЛАВА 3. МОДЕЛИ ИНЖЕНЕРНОГО РАСЧЕТА ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА

ПОМЕЩЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ.

3.1. Расчет температурного режима помещений при наличии мощных источников лучистой и конвекивтной теплоты.

3.2. Теплообмен неадиабатической поверхности с настилающейся неизотермической струей.

3.3. Теплообмен поверхности с параллельной неизотермической струей.

3.4. Влияние низкотемпературных поверхностей.

3.5. Расчет коэффициентов облученности.

ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИЗОТРОПНОГО ПОЛЯ К РАСЧЕТУ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОМЕЩЕНИИ

4.1. Анализ возможности формирования изотропного поля в помещении.

4.2. Расчет коэффициента турбулентного обмена.

4.3. Распространение вредных примесей в изотропном поле от приближенно плоских источников.

4.3.1. Перенос примесей в коммуникационных коридорах и переходах химических производств.

4.3.2. Перенос примесей в потоке, проходящем через проемы в междуэтажных перекрытиях и решетчатые полы.

ГЛАВА 5. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ.

5.1. Анализ нормирования сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.

5.2. Анализ нормирования воздухопроницания ограждающих конструкций.

5.3. Регламентация поступления вредных веществ в помещения.

5.4. Оптимизация числа расчетных режимов эксплуатации систем обеспечения микроклимата.

5.5. Аэродинамическая схема: воздушный поток - технологическое оборудование - ограждающие конструкции.

5.6. Система вариантного проектирования промышленных зданий.

5.7. Комплекс показателей экологически безопасных промышленных зданий с эффективным использованием энергии.

5.8. Предложения по внесению изменений в нормативные документы.

ГЛАВА 6. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРАКТИКЕ

РАСЧЕТА СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА.

6.1. Главные корпуса тепловых электростанций.

6.2. Схема утилизации теплоты верхней зоны помещений с теплоизбытками.

6.3. Расчет систем воздушной защиты ограждающих конструкций от конденсата влаги.

6.4. Блок программ "Panel".

6.5. Принципы определения оптимальных величин сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций промышленных зданий.

6.6. Интегральные графики расхода тепловой энергии системами обеспечения микроклимата.

6.7. Комплексный расчет теплозащитных свойств ограждающих конструкций и систем обеспечения микроклимата.

6.8. Оптимизация выбора ограждающих конструкций и оценка соблюдения условий комфортности в общественных и жилых зданиях.

ВЫВОДЫ.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение», 05.23.03 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Принципы расчета эффективных энергосберегающих систем обеспечения микроклимата промышленных зданий»

Актуальность работы. Возрождение промышленности РФ предъявляет новые, повышенные требования к системам обеспечения микроклимата, что обусловлено внедрением современных технологий, необходимостью снижения энергозатрат и других материальных ресурсов и соблюдения экологической безопасности, спецификой рыночной экономики. Следовательно, необходима разработка научных основ создания систем обеспечения микроклимата, которые бы позволяли учесть эти требования.

На тип, эффективность и экономичность систем обеспечения микроклимата промышленных зданий, на ряду с характером технологического процесса, влияют объемно-планировочные решения и компановка технологического оборудования. Последние два фактора могут существенно отличаться даже для однотипных по выпускаемой продукции производств. Экономичные и эффективные решения могут быть найдены только на основе обобщенного анализа, основанного на рассмотрении процесса теплообменного и аэродинамического взаимодействия систем обеспечения микроклимата с технологическим оборудованием, ограждающими конструкциями и внешней средой.

Постановка задачи. В диссертационной работе развивается комплексный подход к созданию систем обеспечения микроклимата, основанный на исследовании взаимодействия системы: внешняя среда — ограждающие конструкции — технологический процесс — внутренняя среда помещений — человек — системы обеспечения микроклимата. Реализация этого принципа требует не только совершенствования инженерных методов расчета, но и разработки новых, перспективных подходов к аналитическим решениям, корректировки нормативных документов и изменения технологии проектирования.

Настоящая работа обобщает результаты исследования автора по совершенствованию конструкций и методов расчета систем обеспечения микроклимата, обобщению опыта проектирования, натурного обследования, наладки систем 7 отопления и вентиляции, проведенных в рамках договоров с промышленными предприятиями и научными организациями и госбюджетных исследований, финансируемых Министерством образования.

Цель работы: разработка научных основ создания эффективных энергосберегающих систем обеспечения микроклимата промышленных зданий без кондиционирования воздуха.

Задачи исследований.

• Анализ перспективных методов расчета.

• Разработка инженерных методов расчета.

• Разработка предложений по совершенствованию нормативных документов и технологии проектирования.

• Рассмотрение путей использования выполненных научно-технических разработок для решения инженерных задач, направленных на совершенствование проектирования промышленных предприятий, сокращение затрат на их сооружение и эксплуатацию.

• Разработка пакета программ для расчета на ПЭВМ.

Научная новизна и основные положения, выносимые на защиту.

1. Предложена система уравнений тепловоздушного режима помещений, позволяющая рассчитать внутренние тепло-массообменные процессы, теплообмен с внешней средой, расположение и конфигурацию технологического оборудования.

2. Разработаны расчетные модели для производств: с соизмеримыми размерами воздухораздающих устройств и помещений; с мощными источниками лучистой и конвективной теплоты; с низкотемпературными поверхностями; с неадиабатическими поверхностями ограждающих конструкций, образованными в результате теплообмена с неизотермической струей.

3. Предложен метод расчета защиты ограждающих конструкций от конденсации влаги с помощью настилающих струй. 8

4. Предложен метод расчета зон ограждающих конструкций с повышенной опасностью конденсации влаги и промерзания, вследствие влияния низкотемпературных поверхностей.

5. Проанализирована возможность образования в помещении приближенно изотропных полей, и на основе этого анализа предложена методика расчета распространения вредных примесей в коммуникационных коридорах и многоэтажных зданиях с проемами в перекрытиях химических производств.

6. Показана экономическая целесообразность выбора теплозащитных свойств ограждающих конструкций в комплексе с разработкой систем обеспечения микроклимата промышленных зданий, и разработаны теоретические предпосылки такого расчета.

7. Обоснована необходимость применения технологии комплексного вариантного проектирования промышленных зданий.

8. Разработана система экономических показателей для промышленных зданий с эффективным использованием энергии.

Практическое значение работы определяется возможностью решения на ее основе прикладных задач по созданию эффективных энергосберегающих систем микроклимата, выбору экономически целесообразных, обеспечивающих гигиенические требования сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ак - константа в формуле расчета конвективного теплообмена; А - коэффициент турбулентного теплообмена; Ар В]- - расчетные коэффициенты; в,ч -температурный коэффициент; с^ - приведенный коэффициент излучения; С] -расчетный коэффициент; ср - изобарная теплоемкость воздуха; сь с2 - константы; <1 - линейный размер, влагосодержание; Б - площадь; g - ускорение свободного падения; - порождение кинетической энергии турбулентности; Н - высота помещения; Ь - высота характерной отметки от уровня пола; к - кинетическая энергия турбулентности; кп - коэффициент теплопередачи от внутренней9 поверхности ограждающих конструкций к внешней среде; к - число систем приточной вентиляции с известной производительностью; Ь - воздухообмен; I

- линейный размер, число расчетных поверхностей технологического оборудования, масштаб турбулентности; т - концентрация примесей, число расчетных поверхностей ограждающих конструкций; п - коэффициент, характеризующий темп падения температуры; р - давление; К - сопротивление теплопередаче; С)

- тепловой поток; б - высота приточной цели, число систем местной вытяжной вентиляции; Т, 1 — температура воздуха; и, V - проекция скорости на оси х, у; Д^ - разность температур, эквивалентная скорости у; сх,к - коэффициент конвективной теплоотдачи; [3 - угол, коэффициент объемного расширения; Рь р^ у;, 7} - коэффициенты полинома Чебышева наилучшего равномерного приближения; е - диссипация энергии турбулентности; ф^ - коэффициент облученности; |ы - динамическая вязкость; 8 - толщина пограничного слоя; г| - эффективность воздушной завесы; р - плотность воздуха; т - температура поверхности; о -кинематическая вязкость.

Числа подобия: Аг - Архимеда; вг - Грасгофа; Яа - Релея; Яе - Рейнольд-са; Ш - Ричардсона; Рг - Прандтля; Бс - Шмидта; 8Мт, 8£,ей-, 8т,еге 8^, - эффективные числа Прандтля для энергии, диссипации турбулентности, температуры, массы.

Индексы: в - внутренний; вз - верхняя зона; гр - граница основного потока; н - начальный участок; о - основной участки; рз - рабочая зона; пр - в приточном воздухе; ср - средний; тех - технологические тепловыделения, поступающие непосредственно в воздух помещения; ух - уходящий воздух; еГГ - эффективный; \ - технологическое оборудование; } - ограждающие конструкции; п - наружный; I - турбулентный; * - адиабатический; оо - в основном воздушном поле помещения.

10

Похожие диссертационные работы по специальности «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение», 05.23.03 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение», Костин, Владимир Иванович

выводы

1. Показано, что экономичные и эффективные системы микроклимата могут быть созданы только на основе решения всего комплекса оптимизационных задач, связанных со строительством и реконструкцией промышленных зданий.

2. Показана целесообразность применения технологии вариантного проектирования, в соответствии с которой решения по любой части проекта принимаются на основе сопоставления вариантов по объекту в целом.

3. Предложены математические модели расчета характерных для промышленных зданий случаев.

4. Получены зависимости, позволяющие рассчитать температурный режим в цехах с избытками теплоты, уточнить методы защиты ограждающих конструкций помещений промышленных и общественных зданий большого объема от конденсации влаги.

5. Разработаны теоретические предпосылки для определения теплозащитных свойств ограждающих конструкций в комплексе с расчетом систем обеспечения микроклимата.

6. Показана необходимость замены концепции неорганизованной инфильтрации на концепцию организованной, являющейся составным звеном систем обеспечения микроклимата.

7. Разработана система показателей для промышленных зданий с эффективным использованием энергии.

8. Результаты исследований могут быть применены в практике проектирования новых и реконструкции действующих промышленных зданий, а также общественных и жилых зданий.

312

Список литературы диссертационного исследования доктор технических наук Костин, Владимир Иванович, 2001 год

1. Аше Б.М. Отопление и вентиляция. - М.-Л.: Госстройиздат. - 1939, - Т.1. -595 е. - 1940.-Т.2.-472 с.

2. Власов O.E. Основы строительной теплотехники. М.:Изд-во ВИА. - 1938.- 94 с.

3. Батурин В.В. Основы промышленной вентиляции. М.: Профиздат. - 1965.- 608 с.

4. Богословский В.Н. Строительная теплофизика. М.: Высшая школа. -1982.-416 с.

5. Бутаков С.Е. Основы вентиляции горячих цехов. Свердловск: Метал-лургиздат. - 1962. - 288 с.

6. Гримитлин М.И. Распределение воздуха в помещениях. СПб., 1994. - 315 с.

7. Каменев П.Н. Гидроэлеваторы в строительстве. М.: Стройиздат. - 1969. -403 с.

8. Стриженов С.И., Реттэр Э.И. Аэродинамика зданий. М.: Стройиздат. -1968.-240 с.

9. Сандер A.A. Теплообмен в конструкциях, совмещенных с нагревательными системами отопления. Новосибирск: НИСИ им. В.В. Куйбышева. -1967.-375 с.

10. Селиверстов А.Н. Вентиляция фабрично-заводских помещений. -М.-Л.: Госстройиздат. 1932. - 207 с.

11. Талиев В.Н. Аэродинамика вентиляции. М.: Стройиздат. - 1979. - 295 с.

12. Ушков Ф.В. Теплопередача ограждающих конструкций при фильтрации воздуха. М.: Стройиздат. - 1969. - 144 с.

13. Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. М.: Стройиздат. - 1973. - 287 с.313

14. Шепелев И.А. Аэродинамика воздушных потоков в помещении. М.: Стройиздат. - 1978. - 145 с.

15. Шкловер А.М. Теплоустойчивость зданий. М.: Госстройиздат. - 1952. -168 с.

16. Эльтерман В.М. Вентиляция химических производств. М.: Химия. - 1980.- 284 с.

17. Андреев П.И. Распределение тепла и влаги в цехах промышленных предприятий. М.: Госстройиздат. - 1955. - 160 с.

18. Бутаков С.Е. Аэродинамика промышленной вентиляции. М.: Профиздат.- 1949.-208 с.

19. Батурин В.В., Эльтерман В.М. Аэродинамика промышленных зданий. М.: Госстройиздат. - 1963. - 320 с.

20. Бахарев В.А., Трояновский В.Н. Основы проектирования и расчета отопления и вентиляции с сосредоточенным выпуском воздуха. М.: Профиздат. - 1958. - 215 с.

21. Батурин В.В., Кучерук В.В. Вентиляция машиностроительных заводов. -М.:Машгиз. 1953.-483 с.

22. Бутаков С.Е., Столер В.Р. Вентиляция в металлургической промышленности. М.: Металлургстройиздат. - 1968. - 141 с.

23. Вентиляция и отопление судостроительных заводов. Л.: Судостроение. -1978. - 248 с.

24. Вентиляция и отопление цехов переработки пластмасс. Л.: Химия. - 1982.- 134 с.

25. Гримитлин М.И. Вентиляция и отопление цехов машиностроительных заводов. М.: Машиностроение. - 1993. - 287 с.

26. Елинский И.И. Вентиляция и отопление гальванических и травильных цехов машиностроительных заводов. М.: Машиностроение. - 1982. - 134 с.314

27. Отопление и вентиляция предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности. М.: Стройиздат. - 1969. - 172 с.

28. Рысин С.А. Вентиляционные установки машиностроительных заводов. -М.: Машгиз. 1960. - 704 с.

29. Селиверстов H.A. Вентиляция заводов химической промышленности. М.-JL: Госстройиздат. - 1934. - 134 с.

30. Сорокин Н.С. Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха на текстильных фабриках. М.: Легкая индустрия. - 1965. - 344 с.

31. Фиалковская Т.А., Середнева И.С. Вентиляция при окрашивании изделий.- М.: Машиностроение. 1986. - 152 с.

32. Халецкий И.М. Вентиляция и отопление заводов черной металлургии. -М.: Металлургия. 1981. - 238 с.

33. Шаприцкий В.Н. Вентиляция и отопление прокатных цехов. М.: Металлургия. - 1968. - 155 с.

34. Богословский В.Н. Тепловой режим зданий. М.: Стройиздат. - 1970. - 248 с.

35. Лыков A.B. Теоретические основы строительной теплофизики. Минск: Изд-во АН БССР. - 1961. - 519 с.

36. Табунщиков Ю.А. Расчет температурного режима помещения и требуемой мощности для его отопления или охлаждения. М.: Стройиздат. - 1981. -82 с.

37. Шкловер A.M. Теплопередача при периодических тепловых воздействиях.- М.-Л.: Госэнергоиздат. 1961. - 160 с.

38. Ремизов В.В., Шаповал А.Я., Моисеев Б.В., Аксенов Б.Г. Особенности строительства объектов нефтегазоперерабатывающих регионов Западной Сибири. М.: Недра. - 1999. - 382 с.315

39. Позин Г.М. Принципы разработки приближенной модели тепловоздушных процессов в вентилируемых помещениях // Изв. вузов. Строительство и архитектура. 1980. - № 11. - С. 122-127.

40. Позин Г.М. Основы расчета тепловоздушного режима производственных помещений с механической вентиляцией: Автореферат, дис. д-ра технических наук. СПб., 1991. - 54 с.

41. Гримитлин М.И., Лифшиц Г.Д., Позин Г.М. Современные методы расчета местных вытяжных устройств, встроенных в технологическое оборудование // Новое в проектировании и эксплуатации систем промышленной вентиляции. Л.: ЛДНТП. - 1986. - С. 20-24.

42. Лифшиц Г.Д. Исследование вытяжных факелов местных отсосов методом "особенностей" // Изв. вузов. Строительство и архитектура. 1977. - № 4. -С.113-119.

43. Лукашев В.А., Кондрашов С.Ю. Местная вытяжная вентиляция при сварке крупногабаритных конструкций // Сварочное производство. 1985. - № 1. -С. 40-42.

44. Лукашев В.А., Кондрашов С.Ю. Местные вытяжные устройства к оборудованию для сварки и резки металлов Л.: ВНИИОТ ВЦСПС. - 1980. - 51 с.

45. Методические указания по расчету местных отсосов, встроенных в оборудование. Л.: ВНИИОТ ВЦСПС. - 1989. - 50 с.

46. Писаренко В.Л., Рогинский М.Л. Вентиляция рабочих мест в сварочном производстве. М.: Машиностроение. - 1981. - 120 с.

47. Посохин В.Н. Расчет местных отсосов от тепло- и газовыделяющего оборудования. М.: Машиностроение. - 1984. - 160 с.

48. Указания к расчету и устройству местных отсосов и воздушно-струйных укрытий компенсационного типа для основного оборудования предпри316ятий по переработке цветных металлов. Свердловск: ВНИИОТ ВЦСПС. -1986.-74 с.

49. Фналковская Т.А. Вентиляция при окраске изделий. М.: Машиностроение. -1977. - 182 с.

50. Шепелев И.А. Воздушные потоки вблизи всасывающих отверстий // Научные работы институтов охраны труда ВЦСПС. 1967. - Вып. 24. - С. 190209.

51. Андреев П.И. Рассеивание в воздухе газов, выбрасываемых промышленными предприятиями. М.: Госстройиздат. -1952. - 88 с.

52. Грачев Ю.Г. Оптимизация систем обеспылевания воздуха промышленных зданий. Пермь: ППИ. - 1991. - 143 с.

53. Грачев Ю.Г. Энергосберегающие системы обеспылевания воздуха. -Пермь: ППИ. 1987. - 117 с.

54. Коузов П.А., Малыгин А.Д., Скрябин Г.М. Отчистка от пыли и газов воздуха в химической промышленности. JL: Химия. - 1982. - 255 с.

55. Никитин B.C., Максимкина Н.Г., Самсонов В.Т. и др. Проветривание промышленных площадок и прилегающих к ним территорий. М.: Стройиз-дат. - 1980.- 192 с.

56. Пирумов А.И. Обеспыливание воздуха. М.: Стройиздат. - 1981. - 292 с.

57. Шабельский В.А., Андреенок В.М., Евтюхов И.З. Защита окружающей среды при производстве лакокрасочных покрытий. Л.: Химия. - 1985. -120 с.

58. Шаприцкий В.Н. Защита атмосферы в металлургии. М.: Металлургия. -1984.-205 с.

59. Баркалов Б.В., Карпис Е.Е. Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях. М.: Стройиздат. - 1982. - 307 с.

60. Гоголин А.А. Кондиционирование воздуха в мясной промышленности. -М.: Пищевая промышленность. 1966. - 239 с.317

61. Кокорин О .Я. Установки кондиционирования воздуха. М.: Машиностроение. - 1978. - 264 с.

62. Нестеренко A.B. Основы термодинамических расчетов вентиляции и кондиционирования воздуха. М.: Высш. школа. - 1965. - 395 с.

63. Прохоров В.И. Системы кондиционирования воздуха с холодильными машинами. М.: Стройиздат. - 1980. - 161 с.

64. Стефанов Е.В. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Л.: Стройиздат. - 1982. - 475 с.

65. Участкин П.В. Вентиляция, кондиционирование воздуха на предприятиях легкой промышленности. М.: Легкая индустрия. - 1980. - 343 с.

66. Участкин П.В. Устройство искусственного климата в горячих цехах. М.: Профиздат. - 1958. - 270 с.

67. Богомолов В.П., Шаповал А.Ф. Повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения в Западной Сибири. М.: Недра. - 1999. - 174 с.

68. Ионин A.A. Надежность городских систем газоснабжения. М.: Стройиздат. -1980. 231 с.

69. Ионин A.A. Надежность систем тепловых сетей. М.: Стройиздат. - 1989. 264 с.

70. Ионин A.A. Газоснабжение. М.: Стройиздат. - 1989. 439 с.

71. Ионин A.A. Теплоснабжение. М.: Стройиздат. - 1982. 336 с.

72. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: Энергоиздат. - 1982. -360 с.

73. Баркалов Б.В., Гримитлин М.И., Позин Г.М. Использование тепла воздуха, удаляемого вытяжной вентиляцией // Водоснабжение и санитарная техника. -1980.-№ 11. С. 13-16.

74. Берлин З.А. Рациональное использование вторичных энергоресурсов в цветной металлургии. М.: Металлургия. - 1972. - 352 с.318

75. Богословский В.Н., Поз М.Я. Теплофизика аппаратов утилизации тепла систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. М.: Энер-гоиздат. - 1983. - 320 с.

76. Колобков П.С., Волков О.Д. Повышение экономичности теплоэнергетики черной металлургии. Харьков: Выща школа. - 1981. - 150 с.

77. Колобков П.С. Использование тепловых вторичных энергоресурсов в теплоснабжении. Харьков: Основа. - 1991. - 220 с.

78. Поз М.Я. Повышение эффективности энергосберегающих технологий систем вентиляции и кондиционирования воздуха: Дисс. на соискание учен, степени д-ра. техн. наук (рукопись). М., 1989. - 478 с.

79. Разладин Ю.С., Сатань В.Н., Стабников И.И. Использование вторичных энергоресурсов пищевой промышленности. М.: Легкая и пищевая промышленность. - 1984. - 228 с.

80. Хараз Д.И., Псахиз Б.И. Пути использование вторичных энергоресурсов в химических производствах. М.: Химия. - 1984. - 222 с.

81. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. М.: Стройиздат. - 1990. - 621 с.

82. Автоматизация контроля воздуха рабочей зоны. М.: ВНИИ охраны труда ВЦСПС. - 1986. - 60 с.

83. Автоматизированные системы теплоснабжения и отопления. Л.: Стройиздат. - 1987. - 248 с.

84. Каламасов A.A., Кувшинов Ю.Я., Романова С.С., Щелкунов С.А. Автоматика и автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции. М.: Стройиздат. - 1986. - 480 с.

85. Креслинь А.Я. Автоматическое регулирование систем кондиционирования воздуха. М.: Стройиздат. - 1972. - 97 с.

86. Чистович С.А. Автоматическое регулирование расхода тепла в системах теплоснабжения и отопления. Л.: Стройиздат. - 1975. - 159 с.319

87. Чистович С.А. Индустриальные автоматизированные системы теплоснабжения и вентиляции. JL: ВНИИГС. - 1987. - 126 с.

88. Богуславский Л.Д. Снижение расхода энергии при работе систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. М.: Стройиздат. - 1982. -257 с.

89. Богуславский Л.Д. Экономика теплогазоснабжения и вентиляции. М.: Стройиздат. - 1989. - 350 с.

90. Богуславский Л.Д. Экономическая эффективность оптимизации уровня теплозащиты зданий. М.: Стройиздат. - 1981. - 102 с.

91. Вахвахов Г.Г. Энергосбережение и надежность вентиляторных установок. М.: Стройиздат. - 1989. - 176 с.

92. Наумов А.Л. Совершенствование систем отопления // Журнал АВОК. -1990.-№1.-С. 20-24.

93. Симонова A.A. Экономика систем инженерного оборудования. М.: Стройиздат. - 1990. - 341 с.

94. Поз М.Я. Основы специальности // Журнал АВОК. 1990. - № 1. - С. 8-14.

95. Рымкевич A.A. Системный анализ оптимизации общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха. М.: Стройиздат. - 1990. - 475 с.

96. Павлухин Л.В., Тетеревников В.Н. Производственный микроклимат, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.: Стройиздат. - 1993. - 214 с.

97. Титов В.П., Рымаров А.Г. Методы единой технологической системы для оптимизации энергосбережения и повышения экологической безопасности здания // Изв. вузов. Строительство. 1997. - № 9. - С. 76-80.

98. Богословский В.Н. Общая концепция создания экологически чистого экономичного здания с эффективным использованием энергии (ЗЭИЭ) // Изв. вузов: Строительство. 1998. - № 3. - С. 23-30.

99. Богословский В.Н. Три аспекта создания здания с эфективным использованием энергии // Журнал АВОК. 1998. - № 3. - С. 34-41.320

100. Табунщиков Ю.А., Бродач М.М. Научные основы проектирования энергоэффективных зданий // Журнал АВОК. 1998. - № 1. - С. 5-10.

101. Шилькрот Е.О. К вопросу об энергоэффективном здании // Журнал АВОК.- 1998.-№2.-С. 18-19.

102. Гримитлин М.И. Состояние и пути повышения эффективности систем вентиляции зданий // Журнал АВОК. 1990. - № 1. - С. 28-32.

103. Батурин В.В., Ханжонков В.И. Циркуляция воздуха в помещении в зависимости от расположения приточных и вытяжных отверстий // Отопление и вентиляция. 1939. - № 4-5. - С. 20-28.

104. Гримитлин М.И. Распределение воздуха в помещении. М.: Стройиздат. -1982. - 163 с.

105. Акинчев Н.В. Общеобменная вентиляция цехов с тепловыделениями. М.: Стройиздат. - 1984. - 163 с.

106. Успенская Л.Б. Математическая статистика в вентиляционной технике. -М.: Стройиздат. 1980. - 107 с.

107. Позин Г.М., Буянов В.И. Соотношение энергий взаимодействующих приточных и конвективных струй как характеристика схем циркуляции воздуха в помещении // Научно-технический прогресс в охране труда. М.: Профиздат. - 1989. - С. 36-39.

108. Разработка рациональных схем вентиляции турбинного и котельного залов ГРЭС с энергоблоками мощностью 500 000 кВт / Технический отчет. Per. № 810022942. - Инв. № 02840004639. - Новосибирск: НИСИ им. В.В. Куйбышева. - 1983.-94 с.

109. Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление. -М.: Энергоатомиздат. 1990. - 366 с.

110. Мартыненко О.Г., Соковишин Ю.А. Свободно-конвективный теплообмен.- Минск: Наука и техника. 1982. - 399 с.321

111. Свободно-конвективные течения, тепло- и масообмен. М.: Мир. - 1991. -Т. 1.-678 е.; Т. 2.-528 с.

112. Эккерт Э.Р. Дрейк P.M. Теория тепло- и масообмен. М.: Энергия. - 1967. -312 с.

113. Гребер Г., Эрк С., Григуль У. Основы учения о теплообмене. М.: Ил. -1958. 566 с.

114. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. М.: Энергия. - 1977.- 343 с.

115. Лыков A.B. Тепломассообмен. М.: Энергия. - 1978. - 479 с.

116. Дятков А.Б. Рациональное решение кровель прокатных станов. // Промышленное Строительство. -1961. № 3. - С. 37-43.

117. Шаламов Н.П. О защите строительных конструкций зданий мартеновских печей от агрессивного воздействия среды // Промышленное Строительство. 1961.-№ 4. - С. 19-27.

118. Кожевникова Т.Н. К устройству кровельного покрытия главных зданий мартеновских цехов // Промышленное Строительство. 1961. - № 4. - С. 27-31.

119. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические работы.- Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 1. - М.: Стройиздат. - 1992. - 319 с.

120. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические работы.- Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 2. - М.: Стройиздат. -1992. - 416 с.

121. Абрамович Т.Н. Теория турбулентных струй. М.: Наука. - 1984. - 715 с.

122. Эльтерман В.М. Вентиляция химических производств. М.: Стройиздат. -1967. - 176 с.

123. Гримитлин М.И. Вентиляция и отопление цехов машиностроительных заводов. М.: Машиностроение. - 1978. - 272 с.

124. Пузырев A.B. Метод расчета вентиляции отделочных фабрик текстильной промышленности. М.: Профиздат. - 1947. - 36 с.

125. Буянов В.И., Позин Г.М. Применение числа Ричардсона для характеристики циркуляции воздушных потоков в вентилируемом помещении // Тепломассообмен в вентиляционных устройствах. Казань: КХТИ. - 1987. -С. 4-12.

126. Костин В.И., Шейко В.М. Некоторые вопросы вентиляции химических производств // Теплоснабжение и вентиляция. Новосибирск: НТО Строй-индустрии. -1971. - С. 41-45.

127. Кононенко В.Д., Вытнова Г.М. Вентиляция двухэтажного корпуса ртутного электролиза хлора // Промышленная вентиляция и кондиционирование воздуха. Волгоград: НТО Стройиндустрии. - 1973. - С. 41-44.

128. Полушкин В.И. Расчет воздухообмена при раздельной вентиляции двухэтажных горячих цехов // Промышленная вентиляция и кондиционирование воздуха. Волгоград: НТО Стройиндустрии. - 1973. - С. 79-86.

129. Костин В.И., Поварницын М.С. Распределение примесей от плоских источников в параллельном турбулентном потоке, создаваемыми вентиляционными струями // Изв. вузов. Строительство и архитектура. 1974. - № 3. -С. 133-137.

130. Костин В.И. Исследование переноса тепла, газов и паров вентиляционными струями около плоской поверхности: Автореф. дисс. . канд. техн. наук. Новосибирск: НИСИ им. В.В. Куйбышева. - 1974. - 18 с.

131. Инженерный метод расчета теплопоступлений через наружные ограждения промышленных зданий и теплового режима в теплый период года. Серия ИО-ООЗ. М.: Промстройпроект. - 1966. - 36 с.

132. Богословский В.Н. Строительная теплофизика. М.: Высшая школа. -1972.-371 с.323

133. Костин В.И. О расчете воздухообмена в помещениях с теплоизбытками в летнее время // Теплоснабжение и вентиляция. Новосибирск: НТО Стройиндустрии. - 1969. - С. 15-19.

134. Сандер A.A., Лифшиц Г.Д., Искаков К.А. Исследование нестационарного температурного режима массива грунта основания здания методом потенциалов // Изв. вузов. Строительство и архитектура. 1987. - № 10. - С. 8388.

135. Кувшинов Ю.Я. Энергосбережение при кондиционировании микроклимата гражданских зданий. Автореф. дисс. д-ра техн. наук. М.: МИСИ. - 1989. -48 с.

136. Титов В.П. Учет нестационарных тепловых процессов в помещении // Водоснабжение и санитарная техника. 1994. - № 3. - С. 11-13.

137. Кувшинов Ю.Я. К расчету нестационарной теплопроводности при периодических и разовых граничных условиях // Изв. вузов. Строительство. -1995.-№ 12.-С. 90-92.

138. Кувшинов Ю.Я. К расчету нестационарной теплопроводности в ограждениях при разовых тепловых воздействиях // Там же. 1997. - № 6. - С. 7880.

139. Кувшинов Ю.Я. К расчету нестационарного теплового режима помещения при разовых тепловых воздействиях // Там же. 1998. - № 6. - С. 76-78.

140. Костин В.И. Некоторые вопросы тепломассопереноса в рециркуляционных течениях // Изв.вузов. Строительство и архитектура-1987.-№11.-С.90-93.

141. Костин В.И. Проблемы учета специфики технологических процессов при разработке систем микроклимата промышленных зданий. Сообщение 1 // Изв.вузов. Строительство.-1998.-№6.-С.79-81.

142. Лукашов В.В., Попов C.B., Семенов C.B. Анализ результатов исследования теплообмена закрученной и незакрученной импактных струй // Изв. СО АН СССР. Сер.техн.наук. 1989. - Вып.6. - С.133-140.324

143. Спэрроу Е.М., Лавелл В.Д. Характеристики теплообмена при косом нате-кании струи на поверхность // Теплопередача. -1980. № 2. - С. 17-26.

144. Низкотемпературная плазма. Т. 15. - Тепловая защита плазмотронов // Под. ред. А.И. Леонтьева, В.П. Лебедева. - Институт теплофизики СО РАН. - Новосибирск. - 1995. - 336 с.

145. Волчков Э.П., Лебедев В.П., Терехов В.И. Теплообмен в турбулентных пристенных струйных течениях // Теплофизика и аэромеханика. 1997. -Т.4. - № 2. - С. 195-210.

146. Гухман A.A. Физические основы теплопередачи. М. - Л.: Энергоиздат. -1934.-315с.

147. Гухман A.A. Введение в теорию подобия. М.: Высшая школа. - 1963. -295с.

148. Кирпичев М.А., Михеев М.А. Моделирование тепловых устройств. М.: Из-во АН СССР. - 1936. - 180 с.

149. Кирпичев М.В. Теория подобия. М.: Из-во АН СССР. - 1953. - 162 с.

150. Кутателадзе С.С., Ляховский Д.Н., Пермяков В.А. Моделирование теплоэнергетического оборудования. М.: Энергия. - 1966. - 350 с.

151. Лойцянский Л.Г. Механика жидкостей и газов. М.: Наука. - 1973. - 906с.

152. Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике. М.: Физматгиз. -1972.-440 с.

153. Клячко Л.С. Основы расчета процессов и аппаратов промышленной вентиляции. М. - Л.: Профиздат. - 1962. - 178 с.

154. Кудрявцев Е.В. Моделирование систем вентиляции. М.: Стройиздат. -1950. - 192 с.

155. Костин В.И. К расчету приточных струй // Изв.вузов. Строительство и архитектура. 1987. - № 11. - С.96-98.

156. Грачев Ю.Г., Луненков Ю.А., Жуков М.А., Красовский Б.М. О сравнении вариантов технических решений с учетом эффективности капитальных325вложений в условиях рыночной экономики // Экономика строительства. -1995.-№2.-С. 11.

157. Варварский B.C., Жуков М.А., Красовский Б.М. Упрощенная методика технико-экономических обоснований по энергесбережению в рыночных условиях // Промышленная энергетика. 1995. - № 2. - С. 2-3.

158. Гришков A.JT. Учет инфляции при определении экономических показателей проектных решений в рыночных условиях // Строительство. Экология. Энергосбережение. Пермь: ППИ. - 1995. - С.108-112.

159. Колмогоров А.Н. Уравнение турбулентного движения несжимаемой жидкости // Изв. АН СССР, серия физическая. 1942. - Т.6. - № 1-2. - С.56-58.

160. Prandtl L., Wighardt К. Über ein newes Formelsystem für die ausgebildete Turbulence // Nachrichten der Akademie Wissenshcafts / Mathematik und Physik / Göttingen: 1945.H.6. S.6-19.

161. Prandtl L. Über neues Formelsystem für die susgebildete Turbulens // Jn: Prandtl L. Gesammelte Abhandlungern. Göttingen: Springer. - 1961. - S.874-887.

162. Давыдов Б.И. К статистической динамике турбулентности // ДАН СССР.1959. Т.127. - № 4. - С.768-771.

163. Колмогоров А.Н. К вырождению изотропной турбулентности в несжимаемой вязкой жидкости // ДАН СССР. 1941. Т.31. - № 6. - С.538-541.

164. Ng К.Н., Spalding D.B. Turbulence model for boundary layers near walls // Physik of Fluids. 1972. - V.15. - P.20-30.

165. Rodi W., Spalding D.B. A two parameter model of turbulence and its application to free jets // Wärme - Stoffübertragen. - 1970. - № 3. - P.85-95.

166. Saffman P.G. A model for inhomogenenous turbulent flow // Proceedings of the Royal Society. London: 1970. - V.317. - P.417-433.326

167. Patankar S.V., Spalding D.B. A calculation procedure for heat, mass and mo-nuntum transfer in tree-demensional parabolic flows // Jnfernatioal Journal of Heat and Mass Nransfer/-1972. V.15. -N10. - P.1787-1806.

168. Launder B.E., Spalding D.B. The numerical computation of turbulent flows // Computer Methods in Applied Mechanies and Engineering. 1974. - V3. - N2. -P.269-289.

169. Jones W.P., Launder B.E. The prediction of laminarisation wish a two-eguation model of turbulence // International Journal Heat and Mass Transfer. 1972. -V.15.-N2.-P.301-314.

170. Launder B.E., Morse A., Rodi W., Spalding D.B. Prediction of free shear flows A compasition of the perfomance of six turbulece models // Free Turbulent Shear Flows.Y.l // Conference proceeding. - NASA Report NSP-321. - 1973. -P.361-422.

171. Hanjalic K., Launder B.E. Fully developed assymmetric flow in a plane channel // Journal of Fluid Mechanics. 1972. - V.57. - Pt.4. - P.301-335.

172. Hanjalic K., Launder B.E. A Reynolds stress model of turbulece and its application to thin shear flows // Там же. 1972. - V.52. - Pt.4. - 609-638.

173. Spalding D.B. Combustion of hydrogen air jets in local chemical equilibrium. -Washington: 1974. - 84 p.

174. Невзглядов В.Г. К феменологической теории турбулентности // ДАН СССР. 1945. - Т. 47. - № 3. - С. 169-173.

175. Dryden H.L. Recept andvances in the mechanics jf boundary lager flow // Advances in Applied Mechanics. V.l. - New York: Academik Press. - 1958. -P. 1-40.

176. Bradshaw P., Ferruss D.H., Atwell N.P. Calculation the turbulent energe equation // Journal of Fluid Mechanics. 1967. - V.28. - P.593-616.327

177. Ли С.К., Харша П.Т. Использование турбулентной кинетической энергии в исследованиях свободного смешения // Ракетная техника и космонавтика. -1970. Т.8. - № 6. - -С.45-53.

178. Harsha Р.Т. Prediction of free turbulent mixing using a turbulent kinetic energy method // Free Turbulent Shear Flows. V.l. - Conference Proceeding. - NASA Report NSP-321. - P.463-519.

179. Peters C.E., Phares W.J. An integral turbulent kinetic energy analysis of free shear // Там же. P.577-624.

180. Spalding D.B., Launder B.E. Turbulence model and their experimental verfica-tion. Introduction flus bibliography. London: 1973. - Report HTS/73/16. - 33p

181. Pope P.V., Whitelaw J.H. The calculation of near-wake flows // Journal of Fluid Mechanics. 1976. - V.73. - Pt.l. - P.9-32.

182. Hanel P.V., Maschek H.J. Vergleichende Untersuchungen von 2-Parameter -Modellen der turbulenten Reibung // Luft und Kältetechnik. - 1976. - № 3. -S.121-125.

183. Харша П. Модели переноса кинетической энергии // Турбулентность. Принципы и применение. М.: Мир. - 1980. - С.207-261.

184. Чеймберс Т.Л., Уилкокс Д.К. Критическое исследование двухпараметриче-ских моделей для замыкания системы уравнений турбулентного пограничного слоя // Ракетная техника и космонавтика. 1977. - № 6. - -С.68-77.

185. Майорова А.И., Ягодкин В.И. Методика и результаты расчетов течений в каналах с внезапным расширением // Труды ЦИАМ. № 883. - 1980. - 32 с.

186. Хонькин А.Д., Воротников Л.П., Плоцкий А.И. Турбулентные течения в пограничном слое. Ч. 1. Феменологические подходы и новые направления в исследовании турбулентности. - М.: ОНТИ ЦАГИ. - 1979. - 136 с.328

187. Воротников П.П., Хонькин А.Д., Плоцкий А.И. Турбулентные течения в пограничном слое. Ч. 2. Расчетные и экспериментальные исследования. -М.: ОНТИ ЦАГИ. 1980. - 187 с.

188. Методы расчета турбулентных течений. М.: Мир. - 1984. - 463 с.

189. Маргиндзи Р., Поллард А. Исследование применимости различных моделей турбулентности для расчета турбулентных течений в трубах // Аэрокосмическая техника. 1989. - № 9. - С.43-54.

190. Зайков Л.А., Стрелец М.Х., Шур М.Л. Сравнение возможностей дифференциальных моделей турбулентности с одним и двумя уравнениями при расчете течений с отрывом и присоединением в канале с прямым уступом // Там же. 1996. - Т.34. - № 6. - С.826-902.

191. Госмен А.Д. и др. Численные методы исследований течений вязкой жидкости. М.: Мир. - 1972. - 324 с.

192. Spalding D.B., Launder В.Е. Turbulence models and their experimental verfïca-tion. Two équation turbulence Models-II. - London: Jmperial college of science and technology. - 1973. - HTS/73/19. - 24 p.

193. Gosman A.D., Khalil E.E., Whitelaw. The calculation of two-dimensional turbulent recirculating flows // Turbulent Shear flow I. Berlin: Spring - Verlag. -1979.-P.237-255.329

194. Taylor С., Thomas C.E., Morgan К. Modelling flow over a back ward-facing stepusing and the two equation model of turbulence // International Journal Numerical Methods in Fluids. - 1981. - V.l. - № 4. - P.295-304.

195. Pope S.P. The calculation of turbulent recirculating flows in general orthogonal coordinats // Journal of Computational Physics. 1978. - V.26. - № 2. - P. 197217.

196. Reyret R., Viviand H. Reselution numerique des equations de Navier Stoves pour les fluides compressibles // Computing methods in applied sciences and engineering. - Berlin: 1974. - P.160-184.

197. Jderian F.J.K. On turbulent forced convection in squarecavitg // Numerical methonds in laminar and turbulent flow. London: 1978.P.257-269.

198. Durst F. Theoretical and experimental inverstiqations of turbulent flow with sepution // Turbulent shear flow I. Berlin: Spring-Verlag. - 1979. - P.208-209.

199. Ha Minch H., Chassaing P. Some numerical predictions of incompressible turbulent flows // Numerical methods in laminur and turbulent flow. London: 1978. - P.287-300.

200. Мун А.Ф., Рудингер Д. Распределение скоростей в канале круглого сечения с внезапным расширением // Теоретические основы инженерных расчетов. 1977. - № 1. - С.89-94.

201. Дурст Ф., Растоги А.К. Турбулентное течение за двумерными перегородками // Турбулентные сдвиговые течения 2. М.: Машиностроение. - 1983. - С.229-246.

202. Адаме Э.В., Джонсон Д.П. Структура течения в пристенной зоне турбулентного отрывного течения // Аэрокосмическая техника. 1989. - № 5. -С.3-13.

203. Murakami S., Moshida А. 3-D numerical simulation of airflow around a cubic model by means of k-e model // Journal Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 1988. - V.31. - P.283-303.330

204. Курбацкий А.Ф., Яковенко С.Н. Численное исследование турбулентного течения вокруг двумерного препятствия в пограничном слое // Теплофизика и аэромеханика. 1996. - Т.З. - № 2. - С. 145-163.

205. Курбацкий А.Ф., Яковенко С.Н. Моделирование структуры турбулентного потока вокруг препятствия с острыми кромками в плоском канале. Модели турбулентности // Теплофизика высоких температур. 1998. - Т.36. - № 6. -С.927-932.

206. Launder В.Е. Numerical computation of convective heat transfer in complex turbulent flow: tume to abandon wall functions // International Journal Heat and Mass Transfer. 1984. - V.27. - P.1485-1491.

207. Роуч П. Вычислительная гидродинамика. М.: Мир. - 1980. - 616 с.

208. Spalding D.B., Launder В.Е. Turbulence models and their experimental verification. Numerical solution of the differentional. London: Imperial college of science and technology. 1973. - Report HTS/73/17. - 28 p.

209. Маликов Г.К., Шлеймович E.M. Решение уравнений Навье-Стокса методом контурного интегрирования в u-v переменных // Изв. СО АН СССР. Сер.технических наук. 1987. - Вып.1. - № 4. - С.39-44.

210. Алемасов В.Е., Глебов Г.А., Козлов А.П., Щелков А.Н. Турбулентные струйные течения в каналах. Казань: Казанский филиал АН СССР. 1988. -172 с.

211. Nielsen P.V. Berechming der ltiftbewegung in einem zwangsbeltifteten Raum // Gesundheits Ingenieur. - 1973. - V.94. - № 10. - S.299-302.

212. Нилсен П., Рестиво А., Уайтло Д. Исследование поля скоростей в вентилируемых помещениях // Теоретические основы инженерных расчетов. -1978. № 3. - С.145-153.

213. Головичев В.И., Костин В.И., Колесников С.А. Математическая модель движения воздуха в вентилируемом помещении // Изв.вузов. Строительство и архитектура. 1982. - № 10. - С.55-57.331

214. Hanel В., Scholz В. Experimentelle und mumerische unfersuchungenebener, isotermischer Strömungen in Räumen bei unterschiedlichen Redingemgen des Zulüftstrahls // Lüft und Kältetechnik. - 1978. - № 2. - S.63-68.

215. Scholz R., Kohlmann J., Wolf P. Berechnung turbulent Strömungen in durchströmten Räumen// ZAMM. 1976. - Bd.56. - H.10. - S.502-502.

216. Поз М.Я., Геренрат Ю.Е. Турбулентные и усредненные параметры воздушных потоков в помещении, вентилируемом плоскими настилающими струями // Воздухораспределение в вентилируемом помещениях. Сб. трудов МНИИТЭП. - М.: 1984. - С.52-75.

217. Брэдшоу П. Турбулентность. М.: Машиностроение. - 1980. - 382 с.

218. Яненко H.H., Головичев В.И. Численные решения упрощенных уравнений Навье Стокса в приложении к анализу химически неравновесных и лазерных течений // Горение газов и натуральных топлив. - Черноловка. -1980.-С.З-8.

219. Patel V.C. Calculation of the preston tube and limitations on its use in pressure gradient // Journal of Fluid Mechanics. 1965. - V.23,-P. 185-208.

220. Browne L.W.B. The marker and cell techique // Numerical simulation of fluid motion. Amsterdam: 1978. - P.223-247.

221. Пейре P., Тейлор Т.Д. Вычислительные методы в задачах механики жидкости. JI.: Гидрометеоиздат. - 1986. - 352 с.

222. Маджумар А.К., Сполдинг Д.Б. Численный расчет течения во вращающихся каналах // Теоретические основы инженерных расчетов. 1977. - № 1. -С.249-255.

223. Стивенсон У.Х., Томпсон Х.Д., Крэйг P.P. Лазерные измерения скорости в рециркуляционных течениях с высоким уровнем турбулентности // Теоретические основы инженерных расчетов. 1984. - № 2. - С. 146-153.

224. Freeman A.R. Laser anemometer measurements in the recirculating region downs tream of a sudden pipe expasion // Proceedings of the LDA symposium. -Copenhagen. 1975. - P.707-709.

225. Кралл К., Спэрроу Э. Турбулентный теплообмен в областях отрыва и присоединения потока и развития течения после присоединения в круглой трубе // Теплопередача. 1966. - № 1. - С.100-102.

226. Спэрроу Е.М., Брайен Д.Е. Коэффициенты теплопередачи на обращенной вниз по потоку поверхности ступени при резком расширении или наличии сужения на входе // Теплопередача. 1980. - № 3. - С.80-84.

227. Секи Н., Фукусако С., Хирато Т. Турбулентные пульсации и теплообмен при течении с отрывом за двойным уступом на входе в расширяющийся канал // Теплопередача. 1976. - № 4. - С.95-98.

228. Малая Э.М., Малянев А.П., Панченко В.Н. Исследование теплообмена при течении струи, ограниченной стенами канала // Тепломассоперенос VI. -Минск. -1980. Т.1. - 4.1. - С.105-108.

229. Торицын Л.Н., Чещевик Е.Р., Советкин Р.Л. К расчету турбулентного конвективного теплообмена в цилиндрическом канале с внезапным расширением // Изв.вузов.Черная металлургия. 1982. - № 4. - С. 116-118.

230. На Munh H., Chassoig P. Perturbations of turbulent pipe flow // Turbulent shear flows I. Berlin: Spring-Verlag. 1979. - P. 178-197.

231. Костин В.И. Некоторые вопросы тепломассопереноса в рецирикуляцион-ных течениях // Изв. вузов. Строительство и архитектура. 1987. - № 11. -С. 90-93.333

232. Костин В.И., Кошев А.Н. Математическая модель расчета переноса пассивной примеси в ограниченном пространстве // Изв. вузов. Строительство и архитектура. 1986. - № 9. - С.88-91.

233. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. Новосибирск: Наука. - 1973. - 352с.

234. Петухов Б.С., Поляков А.Ф., Шехтер Ю.Л. Турбулентное течение и теплообмен в поле силы тяжести // Теплофизика высоких температур. 1978. -Т.16. - № 3. - С.80-89.

235. Gibson М.М., Launder B.E. Ground effects on pressure fluctuations in the atmospheric boundary lauer // Journal of Fluid Mechanics. 1978. V.86. - N3. -p.101-106.

236. Петухов Б.С. и др. Структура вторичных течений в турбулентном потоке в горизонтальной трубе при существенном влиянии термогравитационных сил // Теплообмен. 1978. Советские исследования. - М.: Наука. - 1980. - С. 80-88.

237. Петухов Б.С., Поляков А.О., Цыпулев Ю.В. Турбулентный перенос импульса и тепла при температурно-стратифицированном течении // Тепломассообмен. T.I. -4L- Минск: 1980. - С. 126-129.

238. Монин A.C., Обухов A.M. Основные закономерности турбулентного перемешивания в приземном слое атмосферы // Труды геофизического института. -1954. С.32-36.

239. Гибсон М.М., Лондэр Б.Е. О расчете свободных горизонтальных турбулентных течений со сдвигом в условиях влияния естественной конвекции // Теплопередача. 1976. - № 1. - С. 108-116.334

240. Ljuboja M., Rodi W. Prediction of horizontal and vertical turbulent buoyant wall jets // Journal of Heat Transfer. -1981. V. 103. - № 5. - P.80-85.

241. Launder B.E. On the effects of gravitational field on the turbulent transport of heat and momentum // Journal of Fluid of Mechanics. 1975. - V.67. - Pt.3. -P.71-78.

242. Ли P.X.K., Чанг П.М. Влияние архимедовых сил на турбулентное течение с поперечным сдвигом // Ракетная техника и космонавтика. 1976. - № 12. -С.60-64.

243. Tamanini F., Ahmad Т. Modelling of Buoyant turbulent flames over combustible wall combustion in reactive systems // Progess in astronautics and aezonau-tios. New York: 1981. - V.76. - 106p.

244. Tamanini F. The predicion of reaction rates and energy transfers in turbulent fire plumes // Factoru Mutual Research. Techn. Rep. 26360-3. - RG-B-60. - 1976. -May. - 94p.

245. Abdelmeguid A.M., Spalding D.B. Turbulent flow and heat transfer in pipes wiht buoyance effects // Journal of Fluid Mechanics. 1979. - V. - 94. - Pt.2. -p.110-116.

246. Gubson M.M., Lauder B.E. Ground effects on pressure fluctuations in the at-mocpheric boundary layer // Journal of Fluid Mechanics. 1978. - V.86. - Pt.3. -p.101-106.

247. Schetz J.A. Jnjection and mixing in turbulent flow // Progress in astronautics and aeronoeutics. New York: 1980. - V.68. - P.200-220.

248. Васильев О.Ф., Бочаров О.Б., Зиновьев A.T. Математическое моделирование процессов в глубоких водоемах // Гидротехническое строительство. -1991. № 7. - С.3-5.

249. Курбацкий А.Ф., Яковенко С.Н. Моделирование турбулентной струи, распространяющейся по поверхности более плотной жидкости // Сибирский физико-технический журнал. 1993. - Вып.1. - С.50-62.335

250. Зиновьев А.Т., Яковенко С.Н. Моделирование вертикального турбулентного обмена в пристенном стратифицированном течении. ПМТФ. - 1998. -Е.39. - № 6. - С.57-64.

251. Богословский В.Н., Костин В.И. Система уравнений тепловоздушного режима в помещении // Изв.вузов. Строительство и архитектура. 1988. - № 8. - С.83-87.

252. Титов В.П. Некоторые характеристики части течения круглых воздушных струй // Гидромеханика в отопительных устройствах. Казань: КХТИ. -1982.-С.31-34.

253. Поз М.Я. Основы специальности // Журнал АВОК. 1990. - № 1. - С.8-14.

254. Нилсен П.В. Моделирование воздушного режима помещений с системами воздухораспределения // Журнал АВОК. № 2. - С.25-27.

255. Позин Г.М., Беляев К.Б., Никулин Д.А., Стрелец М.Х. Проблемы совершенствования методов расчета воздухообмена и воздухораспределения на основе приближенных и точных математических моделей // Материалы V съезда АВОК. М.: 1996. - С.165-170.

256. Костин В.И. Некоторые особенности развития ограниченных струй // Изв. Вузов. Строительство. 1997. - № 12. - С.75-76.

257. Холдеман Д., Фосс Д. Возникновение, развитие и затухание вторичного течения в ограниченной струе // Теоретические основы инженерных расчетов. -1975.-№ 3. С.49-52.

258. Runchal A.K. Mass transfer in vestigation in turbulent flow downstream of su-dalen enlargement of a circular pipe for very high Schmidt numbers // International Journal of Heat and Mass Transfer. 1971. - V.14. - № 6. - P.86-89.

259. Бон Д.У., Хофман M.А., Такахаси А.К., Лондэр Б.Е. Местный теплообмен за резким расширением канала при постоянной плотности теплового потока на стенке // Теплопередача. 1984. - № 4. - С.91-100.

260. Илетбуси Д.О., Сполдинг Д.Б. Усовершенствованный вариант K-W модели турбулентности // Там же. 1985. - № 1. - С.56-64.336

261. Леонтьев А.И., Ивнн В.И., Грехов Л.В. Полуэмпирический способ оценки уровня теплообмена за точкой отрыва пограничного слоя // Инженерно-физический журнал. 1984. - Т.47. - № 4. - С.243-250.

262. Амано Р.С., Дженсен М.К., Гоэл П. Численное и экспериментальное исследование турбулентного теплообмена ниже по потоку от места внезапного расширения трубы // Теплопередача. 1983. - № 4. - С.179-187.

263. Sparrow Е.М., King S.S., Chick W. Pelation between the peints of flow reattachment abd maximum heat transfer for regions of flow separation // International Journal Heat and Mass Transfer. 1987. - V.30. - № 7. - P.1237-1246.

264. Гурей A.M., Уоткинс К.Б., Аунг У. Расчет теплообмена в турбулентном потоке при обтекании обратного уступа и в трубе с внезапным расширением // Теплопередача. 1985. - М. - С.65-72.

265. Фогель Д., Итон Д. Комбинированные измерения теплопередачи и гидравлических характеристик за обратным уступом // Там же. 1985. - № 4. - С. 152-159.

266. Seki N., Fukusako S., Hikata Т. Effekt of stall length of heat transfer in reattached region benind a double step at entrance to om enlarged flat duct // International Journal Heat and Mass Transfer. 1976. - V. 19. - № 6. - P. 700-702.

267. Бон Д.У., Хоффман M.A., Лондэр B.E., Ли Д., Яр К. Измерение теплопередачи, температуры и скорости после внезапного расширения в круглой трубе // Современное машиностроение .Серия А. 1990. - № 8. - С.30-37.

268. Bradshaw P., Wong F.Y.F. The reattachment and relaxation of a turbulent shearlayer // Journal of Fluid Mechanics. 1972. - V.52. - Pt.l. - P.l 13-135.

269. Терехов В.И., Ярыгина Н.И., Жданов Р.Ф. Теплообмен за обратным наклонным уступом в потоке с генерируемой турбулентностью // Теплофизика и аэродинамика. 1998. - Т.5. - № 3. - С.377-385.

270. Исомото К., Хонами С. Влияние интенсивности турбулентности на процесс присоединения при обтекании обратного уступа // Современное машиностроение. Серия А. 1989. - № 10. - С.97-104.

271. Куон O.K., Плетчер Р.Х. Метод вязко невязкого взаимодействия. Приложение к расчету течения при обтеканием уступа, обращенного вниз по потоку // Теоретические основы инженерных расчетов. - 1986. - № 1. - С.242-248.

272. Селенгил М.К., Меллер Д.Л. Численное решение задачи о плоском турбулентном отрывном течении с использованием модели замыкания соотношений для напряжений Рейнольдса // Там же. 1985. - № 4. - С.226-241.

273. Castro J.P., Hagic A. The structure of a turbulent shear layer bounding a séparation région // Journal of Fluid Mechanics. 1987. - V.179. - P.439-468.

274. Цзоу Ф.К., Чжэнь Ш.Ю., Онг У. Исследование гидродинамики и теплопередачи на начальном этапе развития течения за обратным уступом // Современное машиностроение. Серия А. -1991. № 10. - С.25-32.

275. Горин А.В., Сиковский Д.О. Модель турбулентного тепломассопереноса в пристенной зоне отрывных течений // ПМТФ. 1996. - Т.37. - № 3. - С.83-97.

276. Богословский В.Н., Костин В.И. Расчет микроклимата котельного и машинного залов тепловых электростанций // Изв.вузов. Строительство и архитектура. 1989. - № 1. - С.77-82.

277. Костин В.И. Расчет температурного режима помещений промышленных зданий при наличии мощных источников лучистой теплоты // Изв.вузов. Строительство и архитектура. 1989. - № 7. - С.93-99.338

278. Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. М.: Атомиздат. - 1979. -415с.

279. Прандтль JI. Гидроаэромеханика. М.: Издатинлит. - 1951. - 575с.

280. Меримсон C.JI. Организация воздушного режима производственных зданий с разновысотными пролетами. Автореферат дисс.канд.техн. наук. М: 1987.- 15с.

281. Руководящий технический материал. Отопление и вентиляция главных корпусов. Типовые решения по проектированию. Отраслевые УТПД ТЭП-ТХ ОВ-4. М.: Теплоэлектропроект. - 1990. - 60с.

282. Кришер О. Научные основы техники сушки. М.: ИЛ. - 1961. - 539с.

283. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. -М.: Физматгиз. 400с.

284. Ануфриев Л.Н., Кожинов И.А., Позин Г.М. Теплофизические расчеты сельскохозяйственных производственных зданий. М.: Стройиздат. - 1974. -216с.

285. СниП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. -М.: Гострой РФ. 1994. - 65с.

286. Титов В.П. Новый взгляд на старую проблему // Журнал АВОК. 1992. -№3-4.-С.16-17.

287. Костин В.И. Теплообмен неизотермической поверхности, расположенной внутри помещения, с окружающей средой // Изв.вузов. Строительство. -1997.-№9.-С.121-125.

288. Волчков Э.П. Пристенные газовые завесы. Новосибирск: Наука. 1983. -240 с.

289. Костин В.И. Особенности расчета теплового баланса поверхности при движении ненастилающейся струи параллельно поверхности // Изв.вузов. Строительство. 1994. - № 2. - С.70-72.

290. СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника. М.: Госстрой РФ. - 1998. -29с.339

291. Якоб M. Вопросы теплопередачи. M.: ИЛ. - 1960. - 517с.

292. Зигель Р., Хауэлл М. Теплообен излучением. М.: Мир. - 1979. - 934 с.

293. Спэрроу Э.М., Сесс Р.Д. Теплообмен излучением. М.: Энергия. - 1971. -294с.

294. Блох А.Г., Журавлев Ю.А., Рыжков Л.Н. Теплообмен излучением. М.: Энергоатомиздат. - 1991. - 431с.

295. Рубцов Н.А., Лебедев В.А. Геометрические инварианты излучения. Новосибирск: СО АН СССР. - 1989. - 239с.

296. Nowell J.R. A catalog of radiation configuration factors. NewYork-San Francisco-Toronto: Mc Grow-Hill Book Compani. - 1985. - 185 p.

297. Двайт Г.Б. Таблицы интегралов и другие математические функции. М.: Наука. - 1977. - 224 с.

298. Костин В.И. Расчет коэффициента облученности системы элементарная площадка-поверхность конечных размеров // Изв.вузов. Строительство. -1994 № 4. С.62-64.

299. Костин В.И. Расчет коэффициента облученности при лучистом теплообмене между плоскими поверхностями конечных размеров // Там же. 1994. - № 7-8. - С.65-68.

300. Колмогоров А.Н. К вырождению изотропной турбулентности в несжимаемой вязкой жидкости // ДАН СССР. Т.31. - № 6. - С.538-541.

301. Колмогоров А.Н. Рассеяние энергии при локально изотропной турбулентности//ДАН СССР. 1941. - Т.32-№ 1. - С.19-21.

302. Taylor G.J. The statistical theory of isotropis turbulence // Yournal of Aerono-etics Science. 1937. - V.4. - № 8. - P.311-315.

303. Хинце И.О. Турбулентность, ее механизм и теория. М.: Физматгиз. -1963. - 680с.

304. Монин А.С., Яглом A.M. Статистическая гидромеханика. 4.II. - М.: Наука. - 720с.340

305. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика сплошных сред. М.: Гостехиздат. -1993. - 788с.

306. Бэтчелор Д. Теория однородной турбулентности. М.: ИЛ. - 1955. - 198с.

307. Gibson С.Н., Schwarz W.H. The universal equilibrium spectra of turbulent ve-locety and scalar fields // Journal of Fluid Mechanics. 1963. - V. 16. - № 3. -P.365-384.

308. Левин А.И. Влияние степени расширения на осредненные и пульсацион-ные характеристики течения при осесимметричном и плоском внезапном расширении. Саратов: Аэродинамика,-вып.З-1974. - 36с.

309. Гнатюк В.В. Исследование структуры течения в осесимметричном тупике // Механика жидкости и газа. 1977. - № 2. - С. 16-23.

310. Костин В.И. К расчету коэффициента турбулентной диффузии в помещении // Изв.вузов. Строительство и архитектура. 1978. - № 12. - С.115-118.

311. Миткалинный В.И. и др. Исследование характеристик турбулентности в ограниченной изотермической струе // Изв.вузов. Черная металлургия. -1969. С.107-110.

312. Эльтерман В.М. Экспериментальное определения коэффициента турбулентного обмена в случае однородной изотропной турбулентности // ДАН СССР. 1972. - Т.205. - № 4. - С.801-804.

313. Обухов A.M. О распределении энергии в спектре турбулентного потока // Изв. АН СССР. Серия географическая и геофизическая. -1941. № 4-5. - С. 512-522.

314. Обухов A.M. К теории атмосферной турбулентности // Изв. АН СССР. Серия физическая. 1942. - T.VI. - № 1-2. - С. 59-63.

315. Таунсенд A.A. Структура турбулентного пола с поперечным сдвигом. М.: ИЛ. - 1959. - 399с.

316. Rotta J. Statistischt Theorie nichtgomegener Turbulenz // Zeitschrift fur Physik. 1951. - Bd.129. - S.547-562. - Bd.131. - S.51-77.341

317. Костин В.И. К расчету коэффициенте турбулентной диффузии в помещении // Изв.вузов. Строительство и архитектура. 1978. - № 12. - С.115-118.

318. Костин В.И. Применение теории изотропной турбулентности к расчету распространения вредных примесей в вентилируемом помещении // Изв. вузов. Строительство. 1998. - № 2. - С.76-80.

319. Wolfstein М. The velosity and temperatyre distribution in opedimensional flow with turbulenct aug mentation and pressure gradient // Jnternutional Journal Heat and Mass Transfer. 1969. - V.12. - № 3. - P.301-310.

320. Костин В.И. Некоторые вопросы распространения газов от плоских источников // Теплоснабжение и вентиляция. Новосибирск: НТО Стройинду-стрии.- 1972.-С.51-55.

321. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. М.: Физматгиз. - 1973. -831с.

322. Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность твердых тел. М.: Наука. - 1964. -487с.

323. Сэттон О.Г. Микрометеорология. М. - JL: Гидрометеоиздат. - 1958.

324. Изменение № 3 СниП II-3-79. Строительная теплотехника. М.: Госстрой РФ. - 1995. -2 с.

325. СниП II-3-79**. Строительная теплотехника. М.: Госстрой СССР. - 1986. -32 с.

326. Кун М.Ю. Вентиляция цехов по производству некоторых пластических масс // Отопление и вентиляция предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности. М.: Стройиздат. - 1969. - С.68-73.

327. Костин В.И. Проверка ограждающих конструкций на конденсацию влаги // Проблемы теплоснабжения и вентиляции в условиях климата Восточной Сибири. Иркутск: ИПИ. - 1977. - С.79-81.

328. Правила проектирования отопления и вентиляции главных корпусов тепловых электростанций. РТМ 34-9-ТЭП-02-77. М.: Теплоэлектропроект. -1977. - 36с.

329. Костин В.И. Проблемы учета специфики технологических процессов при разработке систем микроклимата промышленных зданий. Сообщение 2 // Изв. вузов. Строительство. 1998. - № 7. - С.80-83.

330. 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. - № 12. - С.83-86.

331. Временные рекомендации по проектированию тепла удаляемого воздуха (системы с промежуточным теплоносителем). М.: ЦНИИ Промзданий. -1981.-26с.

332. Костин В.И. Промышленные здания с эффективным использованием энергии // Изв.вузов. Строительство. 1999. - № 9. - С. 76-79

333. Крупнов Б.А., Крупнов Д.Б. Определение оптимального сопротивления теплопередаче наружного ограждения // Проблемы строительной теплофизики, систем обеспечения микроклимата и энергосбережения в зданиях. -М.: РААСН-НИИСФ. 1999. - С.146-154.343

334. Костин В.И. Выбор и расчет воздухораспределения в герметических цехах // Проектирование, наладка и эксплуатация систем кондиционирования воздуха. Новосибирск: ЦБТИ. - 1967. - С.51-55.

335. Костин В.И. К расчету воздухообмена на предприятиях с неравномерным выделением вредностей // Проектирование, наладка и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Новосибирск: -НТО Стройиндустрии. 1968. - С. 18-25.

336. Костин В.И., Степаненко М.А. О методе измерения интенсивности воздухообмена в помещении. Там же. - С.24-27.

337. Костин В.И. К вопросу о расчете воздухообмена на предприятиях по обслуживанию автомобилей // Проектирование, монтаж, наладка и эксплуатация промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха. Волгоград: НТО Стройиндустрии. - 1968. - С.60-62.

338. Костин В.И. К вопросу о проектировании вентиляции на предприятиях по обслуживанию автомобилей // Опыт монтажа, наладки и эксплуатации промышленной вентиляции. Иркутск: ЦНТИ Стройиндустрии. -С. 31-33.

339. Костин В.И. Расчет воздухообмена в помещениях с газовыделениями // Проектирование, монтаж, наладка и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Иркутск: ЦНТИ Стройиндустрии. - 1972. -С.19-23.

340. Костин В.И. О целесообразности интенсификации турбулентной диффузии в помещениях с газовыделениями // Промышленная вентиляция и кондиционирование воздуха. Волгоград: НТО Стройиндустрии. - 1973. - С.45-47.

341. Костин В.И. Применение плоских настилающихся струй для защиты ограждающих конструкций от конденсации влаги. Деп. в ЦИНИС НТЛ. 1974. - Раздел "Б". - № 2.344

342. Костин В.И. Воздушная защита ограждающих конструкций от конденсации влаги // Теплогазоснабжение и вентиляция. Новосибирск: НТО Стройиндустрии. - 1974. - С.53-56.

343. Костин В.И., Колесников С.А. Об отоплении машинного зала ГРЭС с энергоблоками мощностью 500 мВт // Пути снижения материалоемкости строительных конструкций и интенсификации строительного производства. Новосибирск: НТО Стройиндустрии. - 1983. - С.70.

344. Костин В.И., Колесников С.А. Анализ схем вентиляции главных корпусов тепловых электростанций. Деп. во ВНИИИС. Библиографический указатель рукописей. 1984. - Вып. 2. - С.36.

345. Вырождение стесненной приточной струи / Технический отчет. Новосибирск: НИСИ им. В.В. Куйбышева. - 1978. - Инв. № Б-687489. - Per. № 78023810.-20с.

346. Исследование возможности очистки воздуха от трихлордифенила. Технический отчет. Новосибирск: НИСИ им. В.В. Куйбышева. - 1979. - Инв. № Б-781543. - Per. № 7707/636. - 55с.

347. Расчет вязких течений зонами рециркуляции. Технический отчет. Новосибирск: НИСИ им. В.В. Куйбышева. - 1979. - Инв. № Б-823438. -Per. № 79011726.-40с.

348. Исследование течений воздуха с рециркуляцией (на примере задач вентиляционной техники). Технический отчет. Новосибирск: НИСИ им. В.В. Куйбышева. - 1985. - Инв.№ 02860073897. - Рег.№ 01823058423. - 56с.

349. Разработка рациональной схемы отопления и вентиляции котельного и машинного залов Омской ТЭЦ-4. Технический отчет. Новосибирск: 1985. - Инв.№ 02860031448. - Рег.№ 01840014588. - 56с.

350. Оптимизация расходов тепловой и электрической энергии для отопления и вентиляции главного корпуса Экибастузской ГРЭС-2. Технический отчет. -Новосибирск: НИСИ им. В.В. Куйбышева. 1987. - Инв. № 02860092143. -Per. №01860043811.-59с.345

351. Костин В.И., Хасанов А.О. Утилизация теплоты воздуха верхней зоны котельных отделений // Изв. вузов. Строительство. 1991. - № 10. - С. 98-100.

352. Хасанов А.О., Каня Я.Н., Костин В.И., Быков А.Н. Система вентиляции помещения с большими тепловыделениями. А.С.№ 1665/94 // Б.И. 1991. -№27.

353. Богуславский Л.Д. Снижении расхода энергии при работе систем отопления и вентиляции. М.: Стройиздат. - 1985. - 202с.

354. Карпис Е.Е. Энергосбережение в системах кондиционирования воздуха. -М.: Стройиздат. 1986. - 186с.

355. Барский М.А. Расчет экономической эффективности утилизации теплоты в системах вентиляции // Водоснабжение и санитарная техника. 1984. - № 6. - С.14-15.

356. Богуславский Л.Д. Экономика теплогазоснабжения и вентиляции. М.: Стройиздат. - 1967. - 346с.

357. Справочник по климату СССР. Температура воздуха и почвы. Тюменская и Омская области. Л.: Гидрометеоиздат. - 1965. - Вып. 17. - Ч. II. - 276 с.

358. Справочник по климату СССР. Ветер. Тюменская и Омская области. Л.: Гидрометеоиздат. - 1967. - Вып. 17. - Ч. III. - 299 с.

359. Г. НОВОСИБИРСК 30 марта 2000г.

360. В практике работы ОАО "Венткомплекс" (бывшее Новосибирское отделение ПИ "Проектпромвентиляция") были использованы следующие предложения, содержащиеся в докторской диссертации Костина В.И.:

361. В течении многих лет трест "Сибпромвентиляция" осуществлял научно-техническое >трудничество с В.И. Костиным по следующим направлениям:

362. Под научно-техническим руководством В.И. Костина было произведено обследование состояния воздушной среды, разработаны проекты реконструкции вентиляции и произведена наладка этих систем в помещениях производственных баз треста.

363. Трестом производились монтажные работы по проектам, разработанные В.И. Костиным.

364. Эти исследования были использованы В.И. Костиным при разработке научных основ ютем обеспечения микроклимата промышленных зданий, в его докторской диссертации.

365. Зам. генерального директора ОАС"~и1. А.Г. Григорьев/отзывна "Предложения по энергосбережению и повышению эффективности систем отопления и вентиляции на тепловых электростанциях Сибири"м

366. Создание в помещениях тепловых электростанций (ТЭС) микроклимата, соответствующего нормативным требованиям.

367. Повышение надежности систем отопления и вентиляции ТЭС.

368. Рецензируемая работа В.И. Костина актуальна. В дальнейшем трестом предполагается применение ее результатов на тепловых электростанциях Сибири.

369. Зам. генерального директора ОАО "Сибэнергомонтаж"м1. Б.Б. Нифонтов1. Отзывна комплекс программ «Panel» Костина В.И. для моделирования на ПЭВМ тепловых балансов промышленных предприятий.

370. Проблема составления тепловоздушных балансов для «горячих» цехов с мощными источниками выделения тепла является актуальной до настоящего времени.

371. Комплекс программ и методических положений, предложенных В.И. Костиным, позволяют в значительной мере решить данную проблему.

372. Комплекс программ, моделирующий тепловоздушные балансы, может быть использован в практике проектирования сложных промышленных объектов различного назначения.

373. Птт»™« ffi: »»тл„о™™Пл»лт,лтотзывна "Рекомендации по учету климата Сибири при применении импортного оборудования в системах обеспечения микроклимата"м

374. Генеральный директор ООО фирма "Роджер1.1. А.Б. Гусев1. Ю.А. Тен

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.