Система керування комплексу енергозабезпечення будівлі

Автор(и)

  • А.А. Асманкіна Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • М.Г. Лорія Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • О.Б. Целіщев Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

DOI:

https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-268-4-35-39

Ключові слова:

комплекс, енергоефективність, відновлювальні джерела енергії, децентралізований, сонячні панелі, вітрогенератор, котел, тепловий насос, тепло, регресія, експеримент

Анотація

Оптимізація використання вичерпних джерел енергії та перехід до відновлювальних набирає обертів в усьому світі. Особливо перспективними наразі стають схеми спільного використання ґрунтових теплових насосів разом із сонячними тепловими панелями (геліоколекторами) та вітрогенераторами. Це дозволяє підвищити частку використання відновлюваної енергії з навколишнього природного середовища в загальному енергоспоживанні.З сучасними досягненнями технологій почала відбуватися відкритість ресурсів, котрі раніше були поза досягненням у використанні будь-ким, крім мілітаризованої сфери. З приходом відкритості існування нових технологій прийшла ера мікромініатюризації та спрощення виробництва елементів, з яких вони побудовані. Для людства постала нова задача – навчитися використовувати відновлювані джерела енергії у повсякденному житті. З’явилась потреба у знаходженні самого підходу використання цих джерел, на ряду з тими, що ми звикли використовувати.

В результаті проведеного аналізу була підтверджена доцільність використання як відновлювальних джерел енергії, так і централізованих та не відновлювальних. Але постало нове питання – як забезпечити систему більш доступним обладнанням та уніфікованими деталями.

У статті розглянута доцільність створення комплексу енергозабезпечення будівлі, здатного працювати дистанційно і незалежно від прямих енергоресурсів, що призведе до значного підвищення рівня захищеності від нестабільності температурних перепадів і перепадів в електричній мережі. Також метою є оптимізація системи енергозабезпечення будівлі. Були розглянуті методи регресійно-корелляційної побудови математичної моделі за результатом експерименту, досліджені побудовані криві емпіричних та експериментально отриманих показників енергозберігаючою комплексної системи будівлі, приведений тепловий баланс та логічно-структурна схема оптимізації.

Посилання

1. Перспективи відмови від традиційних джерел енергії на користь альтернативним [Електронний ресурс]. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://saee.gov.ua/.

2. Обухов С. Г. Повышение эффективности комбинированных автономных систем электроснабжения с возобновляемыми источниками энергии : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук : спец. 05.14.02 / С. Г. Обухов ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Энергетический институт (ЭНИН), Кафедра электроснабжения промышленных предприятий (ЭПП) ; науч. конс. Б. В. Лукутин. — Томск, 2013. — 41 с. : ил.

3. Сравнительный анализ схем автономных электростанций, использующих установки возобновляемой энергетики. // Промышленная энергетика. – 2012. – №7. – С. 46–51.

4. Підвищення ефективності локальних систем електрозабезпечення з поновлюваними джерелами енергії : дис. канд. техн. наук : 05.09.03 / . – Нижній Новгород, 2013. – 165 с.

5. Метеоцентр [Електронний ресурс]. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: http://meteocenter.net/.

6. Бевз С. М. Енергоефективність та відновлювані джерела енергії / С. М. Бевз. – Київ: Нац. акад. наук України, 2007. – 560 с. – (Українські енциклопедичні знання). – (Підприємство "Укренергозбереження".).

7. Мінфін [Электронный ресурс] / . – Режим доступа: http://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/dt/2017-12

8. Самойлов Д.В. Расчет величины поступления теплоты от солнечной радиации на поверхность Земли. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. -20с.

9. Целіщєв О.Б. Математичне моделювання технологічних об’єктів: підруч./ О.Б. Целіщєв, П.Й.Єлісєєв, М.Г. Лорія, І.І. Захаров – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту, 2011. – 421с.

10. Стенцель Й.І. Автоматика та автоматизація хіміко-технологічних процесів. Навч. посібник – Луганськ: вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім В.Даля, 2004. – 376 с.

11. Стенцель Й.І. Математичне моделювання технологічних об'єктів керування. Навч.посібник - К.: УМК ВО, 1993. – 325 с.

12. Технические средства автоматизации химических производств /В.С. Балакирев, Л.А. Барский и др. – М.: Химия, 1991. -272 с.

13. Стенцель Й.І., Целіщев О.Б., Лорія М.Г. Вимірювання в хімічній технології. Підручник /Під ред. проф. Стенцеля Й. І. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. – 480 с.

14. Стенцель Й. І. Компютерні системи автоматизації виробництва синтетичного аміаку [Текст] /Й. І. Стенцель, О. В. Поркуян, Т. Г. Сотнікова, К. А. Літвінов. Підручник. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 353 с.

15. Schobert H. H. Energy and Society, an Introduction / H. H. Schobert. – Taylor and Francis. – New York. – 2002.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-02