<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/36375">
<title>Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. 2022. № 2</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/36375</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/36710"/>
<rdf:li rdf:resource="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/36709"/>
<rdf:li rdf:resource="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/36708"/>
<rdf:li rdf:resource="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/36707"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-26T14:25:16Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/36710">
<title>Пріоритети у використанні викопних видів палива та утриманні житлового фонду</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/36710</link>
<description>Пріоритети у використанні викопних видів палива та утриманні житлового фонду
Сердюк, В. Р.; Бауман, К. В.; Serdyuk, V.; Bauman, K.
Приведені тенденції глобального зростання температури в світі через надмірне спалювання викопних вуглеводів.&#13;
Надмірний видобуток та спалювання викопних видів палива (кам'яне вугілля, продукти переробки нафти, природний&#13;
газ) привели до зростання їх вартості та змін клімату. Близько 40% викидів CO2 сьогодні дає спалювання вугілля, 33% -&#13;
продуктів переробки нафти та 22% - природного газу, Збільшення вмісту СО2 в атмосфері призводить до зромтання&#13;
температури поверхні Землі. На глобальному рівні світова спільнота ухвалила три основні міжнародні угоди щодо&#13;
зміни клімату: Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (1992 р.); Кіотський протокол (1997 р.); Паризька угода (2015&#13;
р.). Паризьку угоду підписало понад 190 країн світу. Головні її цілі: досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року та&#13;
утримати зростання глобальної середньої температури нижче 2°C до 2100 року, переважно до 1,5°C.&#13;
Будівельна галузь відповідальна за споживання до 40% від всіх енергоносії. які використовуються в економіках&#13;
країн світу. В узагальнені доповіді експертів на 27 Конференції ООН зі зміни клімату (COP27), яка пройшла в 2022&#13;
році в Єгипті (Шарм-еш-Шейх) було зазначено, що в 2022 році в атмосферу буде викинуто на 1% більше CO2, ніж у&#13;
2021-му. Основні обсяги викидів парникових газів приходяться саме на спалювання викопних видів палива.&#13;
Приведений порівняльний анализ викидів СО2 при спалюванні різних видів палива.&#13;
Досліджена динаміка видобутку викопних видів палива – кам’яного вугілля, нафти та природного газу, яка&#13;
свідчить про значне зменшення їх відбутку та споживання. Розглянуті сучасні підходи зростання обсягів ВДЕ,&#13;
наведена динаміка зростання потужностей СЕС. На основі європейського досвіду показані перспективи&#13;
влаштування балконних міні СЕС.&#13;
Індивідуальні системи опалення та децентралізація інженерних систем забезпечення житлового фонду&#13;
сприяють підвищеню їх стійкості в несприятливих умовах. Розкриті організаційні особливості переведення&#13;
житлового фонду від централізованої системи опалення на індивідуальне електро та газове опалення. На основі&#13;
аналізу європейського досвіду утримання житлового фонду наведені основні напрямки зменшення енергоспоживання&#13;
та викидів парникових газів існуючого житлового фонду.; The trends of global temperature increase in the world due to excessive burning of fossil hydrocarbons are given. Excessive&#13;
extraction and burning of fossil fuels (hard coal, petroleum products, natural gas) have led to an increase in their cost and&#13;
climate change. About 40% of CO2 emissions today come from burning coal, 33% from oil refining products, and 22% from&#13;
natural gas. An increase in CO2 content in the atmosphere leads to a drop in the Earth's surface temperature. At the global&#13;
level, the world community has adopted three main international agreements on climate change: the UN Framework Convention&#13;
on Climate Change (1992); Kyoto Protocol (1997); Paris Agreement (2015). More than 190 countries have signed the Paris&#13;
Agreement. Its main goals are to achieve carbon neutrality by 2050 and to keep the increase in the global average temperature&#13;
below 2°C by 2100, preferably to 1.5°C.&#13;
The construction industry is responsible for consumption of up to 40% of all energy. which are used in economies countries&#13;
of the world In the summarized reports of experts at the 27th UN Conference on Climate Change (COP27), which took place in&#13;
2022 year in Egypt (Sharm el-Sheikh) it was stated that in 2022 1% more CO2 will be released into the atmosphere than in in&#13;
2021. The main volumes of greenhouse gas emissions come from the burning of fossil fuels. Brought comparative analysis of&#13;
CO2 emissions when burning different types of fuel.&#13;
The dynamics of the production of fossil fuels - hard coal, oil and natural gas - is studied, which indicates a significant&#13;
decrease in their production and consumption. Modern approaches to the growth of RES volumes are considered, the dynamics&#13;
of the growth of SPP capacities are given. On the basis of European experience, the prospects for the installation of balcony&#13;
mini SPPs are shown.&#13;
Individual heating systems and decentralization of engineering systems for providing housing help to increase their stability&#13;
in adverse conditions. The organizational features of the transfer of the housing stock from a centralized heating system to&#13;
individual electric and gas heating are revealed. Based on the analysis of the European experience of maintaining the housing&#13;
stock, the main directions for reducing energy consumption and greenhouse gas emissions of the existing housing stock are&#13;
given.
</description>
<dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/36709">
<title>Організаційно-технологічні чинники впливу на енергоефективність огороджувальних конструкцій будівель</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/36709</link>
<description>Організаційно-технологічні чинники впливу на енергоефективність огороджувальних конструкцій будівель
Ратушняк, Г. С.; Бікс, Ю. С.; Лялюк, А. О.; Ratushnyak, G.; Biks, Yu.; Lyalyuk, А.
За результатами аналізу досліджень з розвитку науково-методичних основ та практичного досвіду організації й управління технологічним процесом із підвищення енергоефективності теплоізоляційної оболонки виявлено організаційно-технологічні чинники реалізації проектів із вдосконалення огороджувальних конструкцій будівель. Відзначено, що стимулювання активного розвитку організаційно-технологічних заходів з вдосконалення огороджувальних конструкцій будівель передбачає проведення подальших наукових досліджень з метою пошуку шляхів підвищення їх енергоефективності при створенні оптимального мікроклімату приміщень. Виявлення закономірностей методологічних основ оптимізації чинників доцільно здійснювати за запропонованим алгоритмом багатокритеріального аналізу їх впливу на енергоефективність огороджувальних конструкцій будівель. Для ієрархічної формалізації чинників впливу на енергоефективність огороджувальних конструкцій будівель запропоновано їх класифікацію за такими параметрами як: природно-кліматичні вимоги до мікроклімату приміщень відповідно до призначення будівель, конструктивні особливості фасадів будівель, фізико-механічні властивості теплоізоляційних матеріалів, еколого-економічні характеристики теплоізоляційної оболонки будівель.; According to the results of the analysis of research which is dedicated to the development of scientific and methodological basis and practical experience of the organization and management of the technological process, which is aimed to increase the energy efficiency of the thermal insulation shell, the organizational and technological factors of the improvement implementation of building envelopes were identified. It was noted that stimulating the active development of organizational and technological measures to improve the performance of building envelopes’ energy efficiency involves conducting further scientific research to find ways by creating an optimal indoor microclimate. It is expedient to identify the regularities of factors optimization’s methodological basis according to the proposed algorithm of multi-criteria analysis of their influence on the building envelopes’ energy efficiency. To formalize hierarchically the factors affecting the building envelopes’ energy efficiency, it is proposed to classify them according to such parameters as the natural and climatic requirements for the microclimate of the premises according to the building’s purpose, the structural features of the building façades, the physical and mechanical properties of heat-insulating materials, the ecological and economic characteristics of the heat-insulating of building envelopes.
</description>
<dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/36708">
<title>Доцільність використання теплових насосів в енергозабезпеченні термокаталітичних реакторів</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/36708</link>
<description>Доцільність використання теплових насосів в енергозабезпеченні термокаталітичних реакторів
Ратушняк, Г. С.; Анохіна, К. В.; Дацюк, В. І.; Ratushnyak, G.; Anokhina, K.; Datsyuk, V.
Сучасні термокаталітичні реактори для очищення газів повинні мати високу продуктивність і забезпечувати безперервність процесу. Для каталітичного очищення використовуються різні за способом взаємодії з каталізатором та функціональним призначенням апарати. Для підвищення енергоефективності термокаталітичних реакторів доцільно застосовувати альтернативні джерела енергії, зокрема, теплові насоси. Враховуючи переваги теплових насосів, зокрема, простоту монтажу, економічність, автоматизацію, універсальність, компактність, безшумність, екологічність, надійність, довговічність, запропоновано термокаталітичний реактор для знешкодження шкідливих викидів із тепловим насосом, в якому за рахунок введення альтернативного джерела енергії, здійснюється процес нагрівання каталізатора. Це дозволить підвищити енергетичну ефективність процесу теплозабезпечення термокаталітичних реакторів&#13;
Виконано порівняння різних джерел енергії, в результаті встановлено, що значну енергетичну ефективність має геотермальний тепловий насос. Застосування теплового насоса суттєво знижує витрати традиційних джерел енергії на нагрівання компонентів суміші в термокаталітичному реакторі та дозволяє підвищити енергоефективність процесу очищення. Залежно від розмірів реактора, необхідної температури каталізу, кількості компонентів в ньому та об’єму забрудненої суміші, що очищається, доцільно обирати потужність теплового насоса.
</description>
<dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/36707">
<title>Дослідження показників роботи циклона-утилізатора з використанням CFD-пакета Solidworks Flow Simulation</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/36707</link>
<description>Дослідження показників роботи циклона-утилізатора з використанням CFD-пакета Solidworks Flow Simulation
Резидент, Н. В.; Степанова, Н. Д.; Rezydent, N.; Stepanova, N.
Показано, що використання твердої біомаси, як відновлюваного джерела енергії, є актуальним для виробництва теплової та електричної енергії, але спалювання біомаси супроводжується викидом значної кількості золи у навколишнє середовище. Встановлено необхідність організації первинного очищення відхідних газів теплогенераторів у циклонних золовловлювачах. Описано етапи розв’язання задач гідродинаміки і теплопередачі в CFD-пакеті SolidWorks Flow Simulation. Отримано характер розподілу тисків, швидкостей газу та твердих частинок в циклонних фільтрах, значення коефіцієнтів тепловіддачі в проточній області, на основі яких виконано дослідження ефективності циклонів, гідравлічного опору, потужності теплообмінника-утилізатора та температури підігрітої води. Встановлено, що збільшення температури вхідного газового потоку зменшує ефективність циклона щодо очищення високодисперсної золи, наявність теплообмінної поверхні збільшує опір циклона, але покращує його ефективність вловлювання твердих частинок розміром до 10 мкм. Отримані результати дають можливість вдосконалити конструкцію, зменшити металоємність та знаходити раціональні режими роботи циклонів в умовах експлуатації.; It is shown that the use of solid biomass as a renewable energy source is relevant for the production of thermal energy and electrical energy. but the burning of biomass is accompanied by the release of a significant amount of ash into the environment. The need to organize the primary cleaning of waste gases of heat generators in cyclone dust collectors has been established. The stages of solving problems of aerodynamics and heat transfer in the SolidWorks Flow Simulation CFD package are described. The nature of the distribution of pressures, velocities of gas and solid particles in cyclone filters, the values of heat transfer coefficients in the flow area, based on which the studies of cyclone efficiency, hydraulic resistance, power of the heat exchanger-utilizer and the temperature of heated water were performed. It was established that an increase in the temperature of the inlet gas stream reduces the efficiency of the cyclone in cleaning highly dispersed ash, the presence of a heat exchange surface increases the resistance of the cyclone, but improves its efficiency in capturing solid particles up to 10 μm in size. The obtained results make it possible to improve the design, reduce the metal content, and find rational modes of operation of cyclones in operating conditions.
</description>
<dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
