<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. 2018. № 1</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/22639</link>
<description/>
<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 14:04:49 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-05T14:04:49Z</dc:date>
<item>
<title>Ефективність застосування реверсивних чіллерів «повітря-вода» в схемах котелень на різних паливах</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25469</link>
<description>Ефективність застосування реверсивних чіллерів «повітря-вода» в схемах котелень на різних паливах
Степанов, Д. В.; Сулима, О. К.; Stepanov, D. V.; Sulyma, O. K.
Проведено оцінку економічної ефективності застосування реверсивних чіллерів «повітря-вода» в складі котельних на різних видах палива. До розгляду прийняте обладнання AQUAСІАТ з відомими технічними характеристиками. Наведено показники потужності конденсатора та компресора, а також коефіцієнти перетворення реверсивного чіллера в залежності від температури навколишнього середовища. Для оцінки ефективності встановлення реверсивних чіллерів «повітря-вода» обрано газову опалювальну котельню в с.м.т. Турбів, модернізовану шляхом встановлення пеллетних котлів потужністю 95 кВт.&#13;
&#13;
Розглянуті варіанти встановлення реверсивних чіллерів в схемі водогрійних котелень на вугіллі, деревинних пеллетах, природному газі та електрокотелень, які працюють на потреби тільки опалення або і опалення і гарячого водопостачання. Виявлено умови економічно ефективного використання реверсивних чіллерів «повітря-вода» в водогрійних котельнях.; Проведено оцінку економічної ефективності застосування реверсивних чіллерів «повітря-вода» в складі котельних на різних видах палива. До розгляду прийняте обладнання AQUAСІАТ з відомими технічними характеристиками. Наведено показники потужності конденсатора та компресора, а також коефіцієнти перетворення реверсивного чіллера в залежності від температури навколишнього середовища. Для оцінки ефективності встановлення реверсивних чіллерів «повітря-вода» обрано газову опалювальну котельню в с.м.т. Турбів, модернізовану шляхом встановлення пеллетних котлів потужністю 95 кВт.&#13;
&#13;
Розглянуті варіанти встановлення реверсивних чіллерів в схемі водогрійних котелень на вугіллі, деревинних пеллетах, природному газі та електрокотелень, які працюють на потреби тільки опалення або і опалення і гарячого водопостачання. Виявлено умови економічно ефективного використання реверсивних чіллерів «повітря-вода» в водогрійних котельнях.; An estimation of economic efficiency of the use of reversible chillers "air-water" in the composition of different types of fuel is carried out. Accepted equipment AQUACIAT with known technical characteristics is considered. The capacitance and compressor capacities, as well as the coefficients of reversing chiller conversion, depending on the ambient temperature, are shown. For the estimation of the efficiency of the installation of reversible chillers "air-water", a gas heating boiler-house was selected in the u.v. Turbiv, modernized by installing 95 kW of pellet boilers.&#13;
&#13;
Considerations are given for the installation of reversible chillers in the scheme of water heating boilers on coal, wood pellets, natural gas and electric boilers, which work for the needs of only heating or heating and hot water supply. Conditions of economically efficient use of reversible chillers "air-water-water" in water-heating boiler houses are revealed.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25469</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Розрахункові залежності теплообміну і аеродинамічного опору гвинтоподібних труб</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25468</link>
<description>Розрахункові залежності теплообміну і аеродинамічного опору гвинтоподібних труб
Баранюк, О. В.; Рачинський, А. Ю.; Baranyuk, A. V.; Rachynskyi, A. Y.
Наведено результати CFD-моделювання конвективного теплообміну при внутрішній течії потоку в трубах з рівнорозвиненою поверхнею в діапазоні зміни чисел Рейнольдса від 3500 до 13000. Запропоновано узагальнюючі залежності для розрахунку конвективних коефіцієнтів тепловіддачі і аеродинамічного опору таких труб, які враховують вплив на інтенсивність теплообміну і опір геометричних параметрів труби та режимних факторів потоку.; Наведено результати CFD-моделювання конвективного теплообміну при внутрішній течії потоку в трубах з рівнорозвиненою поверхнею в діапазоні зміни чисел Рейнольдса від 3500 до 13000. Запропоновано узагальнюючі залежності для розрахунку конвективних коефіцієнтів тепловіддачі і аеродинамічного опору таких труб, які враховують вплив на інтенсивність теплообміну і опір геометричних параметрів труби та режимних факторів потоку.; The paper presents the results of CFD simulation of convective heat transfer and aerodynamic drag during internal flow in pipes with an equidistant surface in the range of Reynolds numbers from 3500 to 13000. Heat exchanger sections composed of such pipes have improved thermal efficiency compared to heat exchange sections that are composed of steel pipes of round profile. The use of such pipes, with the same power spent for moving the heat carrier inside the pipes, will allow to reduce the metal consumption of the heat exchanger by 30 ... 40% in comparison with the heat exchanger made of traditional smooth tubes of round profile. This is achieved due to a high degree of intensification of heat exchange inside the pipe and by decomposition of the pipe surface. In addition, for the manufacture of such pipes, the use of a relatively inexpensive technology is envisaged-roller rolling around a round pipe using a flowing medium or liquid for counterpressure inside the pipe. The proposed technology and equipment for the profiling of screw pipes with an equidistant surface makes it possible to produce such pipes up to 6 m in length.&#13;
&#13;
Generalizing relationships are proposed for calculating the convective coefficients of heat transfer and aerodynamic drag of equidistant screw-shape surface, taking into account the effect on the heat transfer intensity and resistance of the geometric parameters of the pipe and regime flow factors.&#13;
&#13;
Generalized computational dependencies for determination of heat transfer coefficients and aerodynamic resistance inside brass screw-shaped pipes with an external diameter of 16 mm are obtained, taking into account the effect on the heat exchange intensity and resistance of the geometric parameters of the pipe and regime flow factors.&#13;
&#13;
On the basis of the generalizing dependences obtained, it will be possible to develop new engineering methods for calculating heat transfer coefficients and aerodynamic drag inside the equidistant screw-shape pipes.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25468</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Особливості налаштування вентиляційних систем на проектну витрату повітря</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25467</link>
<description>Особливості налаштування вентиляційних систем на проектну витрату повітря
Джеджула, В. В.; Dzhedzhula, V. V.
Запропоновано проводити налагодження систем вентиляції на проектну витрату, що дозволить зменшити енергоспоживання систем, привести їх у відповідність до проекту, отримати нормовані показники мікроклімату на робочих місцях, досягнути значної економії коштів за рахунок енергозбереження, як у існуючих і давно функціонуючих системах, так і в нових, але недостатньо якісно налагоджених. Однією з головних задач при налагодженні систем є максимальне використання потенціалу встановленого обладнання і мережі без його заміни чи модернізації.Розглянуто основні проблеми, що виникають за налаштування вентиляційних систем на проектну витрату повітря. Запропоновано основні шляхи їх вирішення. Розглянуто підходи доотримання проектної витрати вентилятора.; Запропоновано проводити налагодження систем вентиляції на проектну витрату, що дозволить зменшити енергоспоживання систем, привести їх у відповідність до проекту, отримати нормовані показники мікроклімату на робочих місцях, досягнути значної економії коштів за рахунок енергозбереження, як у існуючих і давно функціонуючих системах, так і в нових, але недостатньо якісно налагоджених. Однією з головних задач при налагодженні систем є максимальне використання потенціалу встановленого обладнання і мережі без його заміни чи модернізації.Розглянуто основні проблеми, що виникають за налаштування вентиляційних систем на проектну витрату повітря. Запропоновано основні шляхи їх вирішення. Розглянуто підходи доотримання проектної витрати вентилятора.; It is proposed to carry out adjustment of ventilation systems to the project cost, which will allow to reduce energy consumption of the systems, bring them in line with the project, get the normalized microclimate in the workplaces, achieve significant savings due to energy saving, both in existing and long-operating systems, andin new , but not sufficiently well-adjusted. One of the main tasks when setting up systems is to maximize the potential of installed equipment and the network without replacing or upgrading it.&#13;
&#13;
The main problems that arise when adjusting ventilation systems to the projected air flow are considered. The main ways of their solution are offered. Considered approaches to obtaining the design cost of the fan.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25467</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Експлуатаційна вартість будівель та споруд</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25459</link>
<description>Експлуатаційна вартість будівель та споруд
Очеретний, В. П.; Черепаха, Д. В.; Ocheretnyj, V. P.; Cherepahka, D. V.
В статті описано експлуатаційні вимоги будівель, їхня вартість. Описано термін служби будівництва від умов експлуатації. Представлено термін служби будівель в залежності від умов експлуатації. Наведена класифікація помилок, що найчастіше зустрічаються на різних етапах будівництва. Досліджена цінова політика на окремі види робіт. Висвітлено вимоги пред'являються до будівель виходячи з прийнятих об'ємно-планувального і конструктивного рішень, що передбачають мінімальні витрати на технічне обслуговування та ремонт конструкцій і інженерних систем Показана процентна частка вартості усунення будівельних помилок від загальної суми кошторису проекту.; В статті описано експлуатаційні вимоги будівель, їхня вартість. Описано термін служби будівництва від умов експлуатації. Представлено термін служби будівель в залежності від умов експлуатації. Наведена класифікація помилок, що найчастіше зустрічаються на різних етапах будівництва. Досліджена цінова політика на окремі види робіт. Висвітлено вимоги пред'являються до будівель виходячи з прийнятих об'ємно-планувального і конструктивного рішень, що передбачають мінімальні витрати на технічне обслуговування та ремонт конструкцій і інженерних систем Показана процентна частка вартості усунення будівельних помилок від загальної суми кошторису проекту.; The article describes the operational requirements of buildings, their cost. The lifetime of construction from the conditions of operation is described. The term of service of buildings depending on conditions of operation is presented. The classification of mistakes, which are most often encountered at different stages of construction, is given. Investigated price policy for certain types of work. The requirements are presented to the buildings of the draft from the adopted bulk-planning and constructive solutions, which provide for minimum maintenance and repair costs for structures and engineering systems. The percentage of private construction cost correction is deduced from the total project cost estimate.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25459</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
