Математическое моделирование теплового режима здания с учетом инсоляционных теплопоступлений; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 326, № 8

Bibliografiske detaljer
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 326, № 8.— 2015.— [С. 36-46]
Hovedforfatter: Стрижак П. А. Павел Александрович
Corporate Authors: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Энергетический институт (ЭНИН) Лаборатория моделирования процессов тепломассопереноса (ЛМПТ), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Энергетический институт (ЭНИН) Кафедра автоматизации теплоэнергетических процессов (АТП)
Andre forfattere: Морозов М. Н. Максим Николаевич
Summary:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
Имитационные модели применяются инженерами при проектировании климатических систем зданий и сооружений. Незаменимыми считаются модели для задачи повышения энергоэффективности как существующих, так и создаваемых объектов капитального строительства. Модель может применяться как инструмент энергетического исследования (энергомоделирования) зданий и сооружений при разработке технико-экономического обоснования в системе энергоменеджмента в соответствии с ISO 50001:2011 "Energy management systems - Requirements with guidance for use". Солнечное излучение - один из основных факторов, оказывающих влияние на тепловой режим здания. Внедрение интеллектуальной системы управления теплопотреблением позволяет повысить энергетическую эффективность при поддержании оптимальных климатических параметров в помещениях. Цель исследования: разработка комплексной модели здания и блока имитации погодных условий для проведения исследований влияния энергии солнечного излучения на тепловые процессы внутри здания, а также для оценки потенциала энергосбережения типичных зданий и сооружений. Методы исследования: имитационное моделирование с использованием программной среды Simulink и специализированной библиотеки "акаузального" моделирования Simscape. Результаты. Разработана комплексная модель здания. Выполнены исследования инсоляционных процессов, характерных для зимних (февраль) климатических условий Западной Сибири. Представлены результаты моделирования динамики температуры воздуха в контрольных помещениях. Полученные данные об изменении теплового режима контрольных помещений позволили изучить процессы теплообмена с окружающей средой, а также установить влияние энергии солнечного излучения на работу системы управления теплоснабжением. Представлены выводы касательно эффективности компенсации возмущающего фактора с целью достижения энергосберегающего эффекта.
Simulation models are used by engineers in designing buildings climate systems. Such models are essential for solving a problem of improving energy efficiency of capital construction objects. The model can be applied as a tool for investigating building and constructions energy (energy modelling) when developing the techno-economic justification in the energy management system according with ISO 50001:2011 "Energy management systems - Requirements with guidance for use". Solar radiation is one of the major factors affecting the thermal regime of the building. Implementation of the intelligent control system of heat consumption allows increasing energy efficiency in case of maintaining optimal climatic parameters in rooms. The main aim of the study is to develop the integrated model of building and weather conditions simulation block for carrying out subsequent studies of the solar radiation influence on thermal processes inside the building, as well as for evaluating energy saving potential. The methods used in the study: simulation using the software package Simulink and special libraries Simscape of "acausal" modeling. The results. The authors have developed the integrated model of building and investigated the insolation processes typical for climatic parameters of Western Siberia (February). The paper introduces the research results of the indoor air temperature dynamics in the control rooms. The received data on changing the thermal regime of the control room allowed further studying of heat exchange with the environment, as well as determining the effect of solar radiation on heat supply control system functioning. The paper introduces the conclusions on the efficiency of the disturbing factor compensation for achieving energy saving effect.
Sprog:russisk
Udgivet: 2015
Fag:
Online adgang:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5533/1/bulletin_tpu-2015-326-8-05.pdf
Format: Electronisk Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301658

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 301658
005 20240222064828.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\326834 
090 |a 301658 
100 |a 20150811d2015 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drgn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Математическое моделирование теплового режима здания с учетом инсоляционных теплопоступлений  |f П. А. Стрижак, М. Н. Морозов 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (238 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
300 |a Электронная версия печатной публикации 
320 |a [Библиогр.: с. 44 (34 назв.)] 
330 |a Имитационные модели применяются инженерами при проектировании климатических систем зданий и сооружений. Незаменимыми считаются модели для задачи повышения энергоэффективности как существующих, так и создаваемых объектов капитального строительства. Модель может применяться как инструмент энергетического исследования (энергомоделирования) зданий и сооружений при разработке технико-экономического обоснования в системе энергоменеджмента в соответствии с ISO 50001:2011 "Energy management systems - Requirements with guidance for use". Солнечное излучение - один из основных факторов, оказывающих влияние на тепловой режим здания. Внедрение интеллектуальной системы управления теплопотреблением позволяет повысить энергетическую эффективность при поддержании оптимальных климатических параметров в помещениях. Цель исследования: разработка комплексной модели здания и блока имитации погодных условий для проведения исследований влияния энергии солнечного излучения на тепловые процессы внутри здания, а также для оценки потенциала энергосбережения типичных зданий и сооружений. Методы исследования: имитационное моделирование с использованием программной среды Simulink и специализированной библиотеки "акаузального" моделирования Simscape. Результаты. Разработана комплексная модель здания. Выполнены исследования инсоляционных процессов, характерных для зимних (февраль) климатических условий Западной Сибири. Представлены результаты моделирования динамики температуры воздуха в контрольных помещениях. Полученные данные об изменении теплового режима контрольных помещений позволили изучить процессы теплообмена с окружающей средой, а также установить влияние энергии солнечного излучения на работу системы управления теплоснабжением. Представлены выводы касательно эффективности компенсации возмущающего фактора с целью достижения энергосберегающего эффекта. 
330 |a Simulation models are used by engineers in designing buildings climate systems. Such models are essential for solving a problem of improving energy efficiency of capital construction objects. The model can be applied as a tool for investigating building and constructions energy (energy modelling) when developing the techno-economic justification in the energy management system according with ISO 50001:2011 "Energy management systems - Requirements with guidance for use". Solar radiation is one of the major factors affecting the thermal regime of the building. Implementation of the intelligent control system of heat consumption allows increasing energy efficiency in case of maintaining optimal climatic parameters in rooms. The main aim of the study is to develop the integrated model of building and weather conditions simulation block for carrying out subsequent studies of the solar radiation influence on thermal processes inside the building, as well as for evaluating energy saving potential. The methods used in the study: simulation using the software package Simulink and special libraries Simscape of "acausal" modeling. The results. The authors have developed the integrated model of building and investigated the insolation processes typical for climatic parameters of Western Siberia (February). The paper introduces the research results of the indoor air temperature dynamics in the control rooms. The received data on changing the thermal regime of the control room allowed further studying of heat exchange with the environment, as well as determining the effect of solar radiation on heat supply control system functioning. The paper introduces the conclusions on the efficiency of the disturbing factor compensation for achieving energy saving effect. 
337 |a Adobe Reader 
453 |t Mathematical simulation of building thermal regime including solar gains  |o translation from Russian  |f P. A. Strizhak, M. N. Morozov  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015  |d 2015  |a Strizhak, Pavel Alexandrovich 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 326, № 8 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\326800  |t Т. 326, № 8  |v [С. 36-46]  |d 2015 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a инсоляция 
610 1 |a тепловые режимы 
610 1 |a здания 
610 1 |a имитационные модели 
610 1 |a системы управления 
610 1 |a теплопотребление 
610 1 |a энергоэффективность 
610 1 |a теплопоступление 
610 |a insolation heat gain 
610 |a thermal regime of a building 
610 |a simulation model 
610 |a heat consumption control system 
610 |a energy efficiency 
700 1 |a Стрижак  |b П. А.  |c специалист в области теплоэнергетики  |c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук  |f 1985-  |g Павел Александрович  |x TPU  |y Томск  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25983  |9 11832 
701 1 |a Морозов  |b М. Н.  |c специалист в области теплоэнергетики  |c инженер Томского политехнического университета  |f 1991-  |g Максим Николаевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\32949  |9 16797 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Энергетический институт (ЭНИН)  |b Лаборатория моделирования процессов тепломассопереноса (ЛМПТ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\19906 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Энергетический институт (ЭНИН)  |b Кафедра автоматизации теплоэнергетических процессов (АТП)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18678 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Энергетический институт (ЭНИН)  |b Кафедра автоматизации теплоэнергетических процессов (АТП)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18678 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20190520  |g PSBO 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5533/1/bulletin_tpu-2015-326-8-05.pdf 
942 |c CF