Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorРазінков, В. О.uk
dc.contributor.authorСуворов, В. О.uk
dc.contributor.authorRazinkov, V. O.en
dc.contributor.authorSuvorov, V. O.en
dc.date.accessioned2023-05-30T08:45:08Z
dc.date.available2023-05-30T08:45:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationРазінков В. О. Перспективи використання геліоенергетики для енергопостачання в місті Одеса [Текст] / В. О. Разінков, В. О. Суворов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2022. – № 6. – С. 29–36.uk
dc.identifier.issn1997-9266
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/37233
dc.description.abstractРозглянуто можливості використання геліоенергетики для енергопостачання об’єктів житловокомунальної сфери в опалювальний сезон. Ефективність і, як наслідок, кількість отриманої енергії залежить від інтенсивності сонячного випромінювання на одиницю площі, тому для оцінки перспектив використання геліоенергетики проводилося моделювання інтенсивності сонячного випромінювання в продовж всього року і зокрема у опалювальний період. Під час моделювання сонячного випромінювання враховувалися три складові випромінювання, що потрапляють на похилу поверхню, а саме: пряму, дифузну і віддзеркалену. В розрахунках усіх складових максимально враховувалися показники, що можуть впливати на інтенсивність інсоляції. Отримані результати випромінювання порівняно з результатами інших дослідників, показали достатню адекватність отриманих значень. Для максимізації отримання сонячного випромінювання проведено вибір оптимального кута нахилу поверхні, за яким вибрано кут нахилу поверхні, що опромінюється, 50º, проте цей кут встановлення поверх-ні зменшує кількість сонячної радіації, що потрапляє на поверхню у літній час. Для літнього періоду оптимальним кутом є 15…20º, але оскільки метою роботи є дослідження ефективності геліоустановок в зимовий період, то для оцінки взято кут 50º. Як геліоустановку розглянуто три типи пристроїв: сонячний колектор, сонячна фотоелектрична панель та гібридний сонячний колектор. Гібридні сонячні колектори розглянуто двох типів: з переважною орієнтацією на генерацію електричної енергії та з орієнтацією на теплову енергію. За результатами оцінки кількості отриманої енергії найефективнішими є гібридні колектори з орієнтацією на теплову енергію, що в середньому дозволяє отримати на 30 % енергії більше ніж інші геліоустановки.uk
dc.description.abstractThis article considers the possibilities of using solar energy for energy supply of residential and communal facilities in the winter period of the year. The efficiency and, as a result, the amount of received energy depends on the intensity of solar radiation per unit area, therefore, to evaluate the prospects for the use of solar energy, modeling of the intensity of solar radiation throughout the year and in particular during the heating period was carried out. When modeling solar radiation, three components of radiation falling on an inclined surface were taken into account, namely: direct, diffuse and reflected components. In the calculations of all components, the indicators that can affect the intensity of insolation were taken into account as much as possible, and the obtained radiation results were compared with the models of other researchers, and showed sufficient adequacy of the obtained values. In order to maximize solar radiation, the optimal angle of the surface was selected, as a result of which the angle of the irradiated surface was chosen to be 50º, but this angle of installation of the surface reduces the amount of solar radiation reaching the surface in the summer. For the summer period, the optimal angle is 15…20°, but since the purpose of the work was to study the efficiency of solar installations in the winter period, an angle of 50º was used for evaluation. Three types of devices were considered as solar installations: solar collector, solar photovoltaic panel and hybrid solar collector. Two types of hybrid solar collectors were considered: with a predominant orientation on the generation of electrical energy and with an orientation on thermal energy. According to the results of the assessment of the amount of energy obtained, the most effective are hybrid collectors with an orientation to thermal energy, which on average allows to obtain 30% more energy than other solar installations.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник Вінницького політехнічного інституту. № 6 : 29–36.uk
dc.relation.urihttps://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2820
dc.subjectсонячна радіаціяuk
dc.subjectсонячна панельuk
dc.subjectсонячний колекторuk
dc.subjectгенерація енергіїuk
dc.subjectгібридний сонячний колекторuk
dc.subjectефективність використанняuk
dc.subjectтеплова енергіяuk
dc.subjectелектрична енергіяuk
dc.subjectsolar radiationen
dc.subjectsolar panelen
dc.subjectsolar collectoren
dc.subjectenergy generationen
dc.subjecthybrid solar collectoren
dc.subjectefficiency of useen
dc.subjectthermal energyen
dc.subjectelectric energyen
dc.titleПерспективи використання геліоенергетики для енергопостачання в місті Одесаuk
dc.title.alternativeProspects for the Use of Solar Energy for Energy Supply in the City of Odesaen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc621.3
dc.relation.referencesH. P. Garg, and Goura Datta, “Solar radiation. Fundamentals and characteristics of solar radiation,” Renewable Energy, vol. 3, no. 4/5, pp. 305-319, 1993.en
dc.relation.referencesБ. И. Басок, Б. В. Давыденко, В. Г. Новиков, и Р. Я. Сороковой, «Моделирование солнечного излучения для исполь-зования в возобновляемой энергетике и в строительной теплофизике,» Промислова теплотехніка, № 1, с. 44-50, 2018.ru
dc.relation.referencesВ. А. Шакиров, «Методика оценки прихода суммарной солнечной радиации на наклонные поверхности с исполь-зованием многолетних архивов метеорологических данных,» Системы методы технологии, № 4 (36), с. 115-121, 2017.ru
dc.relation.referencesГ. Ф. Прихотько, А. В. Ткаченко, и В. Н. Бабиченко, Климат Украины. Ленинград: Гидрометеорологическое из-дательство Ленинград, 1967.ru
dc.relation.referencesН. И Слипченко, «Экспериментальные исследования характеристик солнечной панели kV 150/24(12) в зимних условиях,» Вестник ХПИ, № 24, с. 86-92, 2011.ru
dc.relation.referencesЕ. В. Кравченко, В. П. Кравченко, и Е. Н. Ткачева, «Определение оптимального угла наклона солнечного коллек-тора в зависимости от длительности работы в течение года,» Холодильна техніка та технологія, № 52 (1), с. 35-41, 2016.ru
dc.relation.referencesВ. Ф. Гершкович, Энергосберегающие системы жилых зданий, пособие по проектированию, ч. 6, 2006, 55 с.ru
dc.relation.referencesБ. И. Назаров, М. А. Салиев, А. Н. Махмудов, и С. Ф. Абдуллаев, «Расчёт потока суммарной радиации на наклон-ную плоскость солнечных приёмников в условиях аэрозольного загрязнения атмосферы,» Доклады академии наук рес-публики Таджикистан, № 12, 2015.ru
dc.relation.referencesМетеопост. Клімат Одеси (кліматична норма). [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://meteopost.com/weather/climate-normals/odessa/. Дата звернення: Лист. 10, 2022.uk
dc.relation.referencesКомунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси,» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.teplo.od.ua/2022/09/27/tarifi-2022/ . Дата звернення: Лист. 10, 2022.uk
dc.relation.referencesЯ. А. Кулик, «Розробка системи стеження за рухом сонця для підвищення ККД сонячних електростанцій,» Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси № 20, с. 19-24, 2017.uk
dc.relation.referencesКлимат и средняя погода круглый год в Одессе. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bit.ly/3GtncT4 . Дата обращения: Лист. 10, 2022.ru
dc.relation.referencesМ. Ю. Шабовта, і В. О. Разінков, «Оцінка енергетичних, температурних та економічних характеристик гібрид-них колекторів,» Електротехнічні та комп’ютерні системи, № 36 (112), 2022.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-165-6-29-36


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію