<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. 2019. № 2</title>
<link href="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31040" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31040</id>
<updated>2026-04-18T10:21:37Z</updated>
<dc:date>2026-04-18T10:21:37Z</dc:date>
<entry>
<title>Ієрархічна класифікація факторів впливу на підвищення енергоефективності теплоізоляційної оболонки будівель</title>
<link href="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31418" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ратушняк, Г. С.</name>
</author>
<author>
<name>Панкевич, В. В.</name>
</author>
<author>
<name>Ratushnyak, G.</name>
</author>
<author>
<name>Pankevych, V.</name>
</author>
<id>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31418</id>
<updated>2021-03-03T12:34:21Z</updated>
<published>2019-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Ієрархічна класифікація факторів впливу на підвищення енергоефективності теплоізоляційної оболонки будівель
Ратушняк, Г. С.; Панкевич, В. В.; Ratushnyak, G.; Pankevych, V.
Проаналізовано існуючі системи нормування, проектування та прогнозування енергоефективності&#13;
теплоізоляційної оболонки будівлі. Проведено класифікацію факторів, які впливають на характеристики&#13;
енергоефективності теплозахисної оболонки житлових будівель, що може бути покладено в основу методики,&#13;
яка буде враховувати кількісні і якісні показники при оцінюванні теплоізоляційної оболонки будівлі. Визначено,&#13;
що для побудови діагностичної моделі можливо застосувати теорію нечітких множин, апарат нечіткої логіки&#13;
та логічного виведення за нечіткими базами знань. Визначено принципи, за якими будуються діагностичні&#13;
моделі в будівництві з застосуванням нечіткої логіки. Оцінка енергоефективності теплоізоляційної оболонки&#13;
будівлі представлена через лінгвістичну змінну. Проведено формалізацію лінгвістичних змінних і відповідно&#13;
терм-множини, які можуть використовуватися для оцінки технічного стану теплоізоляційної оболонки.&#13;
Ієрархічний взаємозв’язок між параметрами стану та оцінкою технічного стану теплоізоляційної оболонки&#13;
графічно представлено у вигляді дерева логічного висновку та математично описано системою&#13;
співвідношень.; The existing systems of regulation, design and forecasting the energy efficiency of the building's insulation shell are&#13;
analyzed.The classification of factors affecting the energy efficiency characteristics of the heat-insulating shell of&#13;
residential buildings is carried out, it can be the basis of the methodology, which will take into account quantitative and&#13;
qualitative indicators when assessing the heat-insulating shell of a building. It is determined that for constructing a&#13;
diagnostic model it is possible to apply the theory of fuzzy sets, the apparatus of fuzzy logic and logical inference from&#13;
fuzzy knowledge bases. The principles on which diagnostic models are built in construction using fuzzy logic are&#13;
determined. The energy efficiency assessment of the heat-insulating shell of a building is presented through a linguistic&#13;
variable. The formalization of linguistic variables and corresponding term sets, which can be used to assess the technical&#13;
condition of the insulating shell. The hierarchical relationship between the state parameters and the technical state&#13;
assessment of the heat-insulating shell is graphically represented in the form of a logical inference tree and&#13;
mathematically described by a system of relations.; Проанализированы существующие системы нормирования, проектирования и прогнозирования&#13;
энергоэффективности теплоизоляционной оболочки здания. Проведена классификация факторов, влияющих&#13;
на характеристики энергоэффективности теплозащитной оболочки жилых зданий, она может быть&#13;
положена в основу методики, которая будет учитывать количественные и качественные показатели при&#13;
оценке теплоизоляционной оболочки здания. Определено, что для построения диагностической модели можно&#13;
применить теорию нечетких множеств, аппарат нечеткой логики и логического вывода по нечетким базам&#13;
знаний. Определены принципы, по которым строятся диагностические модели в строительстве с&#13;
применением нечеткой логики. Оценка энергоэффективности теплоизоляционной оболочки здания&#13;
представлена через лингвистическую переменную. Проведено формализацию лингвистических переменных и&#13;
соответственных терм-множеств, которые могут использоваться для оценки технического состояния&#13;
теплоизоляционной оболочки. Иерархическая взаимосвязь между параметрами состояния и оценки&#13;
технического состояния теплоизоляционной оболочки графически представлены в виде дерева логического&#13;
вывода и математически описаны системой соотношений.
</summary>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Моделювання теплового режиму вузла примикання балконної плити з утепленням</title>
<link href="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31417" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ратушняк, Г. С.</name>
</author>
<author>
<name>Горюн, О. Ю.</name>
</author>
<author>
<name>Паламарчук, О. М.</name>
</author>
<author>
<name>Ratushnуak, G.</name>
</author>
<author>
<name>Goriun, O.</name>
</author>
<author>
<name>Palamarchuk, О.</name>
</author>
<id>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31417</id>
<updated>2021-03-03T12:11:49Z</updated>
<published>2019-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Моделювання теплового режиму вузла примикання балконної плити з утепленням
Ратушняк, Г. С.; Горюн, О. Ю.; Паламарчук, О. М.; Ratushnуak, G.; Goriun, O.; Palamarchuk, О.
Наведено результати тепловізійного обстеження багатоповерхової житлової будівлі, які свідчать про&#13;
наявність «містків холоду» у вузлі примикання балконної плити до зовнішньої стіни. Запропоновано&#13;
вдосконалене конструктивне виконання енергоощадного вузла примикання балконної плити. Конструкцією&#13;
передбачено на зовнішню стіну в місці примикання її до балконної плити нанесення клеючого розчину, поверх&#13;
якого розміщують утеплювач, на який накладають армовану сітку. Поверх сітки наносять ґрунтовку та&#13;
декоративну штукатурку. Всередині зовнішньої стіни, з її внутрішньої сторони в місці примикання до неї&#13;
балконної плити, влаштовують шар утеплювача у вигляді аерогелевої плити, а поверх балконної плити&#13;
укладають поліетиленову плівку. Далі розміщують утеплювач, на який наносять цементно-піщаний розчин&#13;
армований сіткою із скловолокна. Виконано моделювання розподілу теплових потоків в існуючому та&#13;
запропонованому вузлах примикання балконної плити до зовнішньої стіни. За результатами чисельного&#13;
моделювання встановлено, що використання всередині зовнішньої стіни у місці її примикання до балконної&#13;
плити шару утеплювача у вигляді аерогелевої плити дозволяє зменшити тепловтрати у вузлі примикання, до&#13;
зовнішньої стіни огороджувальної конструкції будівлі.; The results of thermal imaging examination of a multistory residential building, which indicate the presence of "cold&#13;
bridges" in the junction of the adjacent balcony slab to the outer wall. An improved design of the energy-saving node of&#13;
the adjacent balcony slab is proposed. In it on an external wall in the place of its adjoining to a balcony plate put a gluing&#13;
solution on which place the heater on which impose a reinforced grid. Apply a primer and decorative plaster on top of the&#13;
grid. Inside the outer wall, on its inner side at the place of adjoining the balcony plate, arrange a layer of insulation in the&#13;
form of an airgel plate, and over the balcony plate stack plastic film. Next, place a heater, which is applied cement-sand&#13;
mortar reinforced with fiberglass mesh. As a result of modeling the distribution of heat fluxes in the existing and proposed&#13;
nodes of the adjacent balcony plate to the outer wall, it is established that the use inside the outer wall at the place of its&#13;
adjacent to the balcony plate allows to reduce heat losses at the junction node.; Приведены результаты тепловизионного обследования многоэтажного жилого здания,&#13;
свидетельствующие о наличии «мостиков холода» в узле примыкания балконной плиты к наружной стене.&#13;
Предложено усовершенствованное конструктивное исполнение энергосберегающего узла примыкания&#13;
балконной плиты. В нем на внешнюю стену в месте примыкания ее к балконной плиты наносят клеящий&#13;
раствор, поверх которого размещают утеплитель на который накладывают армированную сетку. Поверх&#13;
сетки наносят грунтовку и декоративную штукатурку. Внутри внешней стены, с ее внутренней стороны в&#13;
месте примыкания к ней балконной плиты, устраивают слой утеплителя в виде аерогелевои плиты, а поверх&#13;
балконной плиты укладывают полиэтиленовую пленку. Далее размещают утеплитель, на который наносят&#13;
цементно-песчаный раствор армированный сеткой из стекловолокна. В результате моделирования&#13;
распределения тепловых потоков в существующем и предлагаемом узлах примыкания балконной плиты к&#13;
наружной стене, установлено, что использование внутри внешней стены в месте ее примыкания к балконной&#13;
плиты позволяет уменьшить теплопотери в узле примыкания.
</summary>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Особливості переведення газомазутних парогенераторів на спалювання твердого палива</title>
<link href="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31416" rel="alternate"/>
<author>
<name>Степанов, Д. В.</name>
</author>
<author>
<name>Храмцов, В. О.</name>
</author>
<author>
<name>Левадський, І. В.</name>
</author>
<author>
<name>Stepanov, D.</name>
</author>
<author>
<name>Hramtsov, V.</name>
</author>
<author>
<name>Levadsky, I.</name>
</author>
<author>
<name>Левадский, И.</name>
</author>
<id>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31416</id>
<updated>2021-03-03T11:51:38Z</updated>
<published>2019-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Особливості переведення газомазутних парогенераторів на спалювання твердого палива
Степанов, Д. В.; Храмцов, В. О.; Левадський, І. В.; Stepanov, D.; Hramtsov, V.; Levadsky, I.; Левадский, И.
Проаналізовано технологічні та конструктивні особливості переведення газомазутних енергетичних&#13;
парових котлів паровидатністю 35 тон/год. та 75 тон/год. на спалювання твердого палива.&#13;
Розроблено математичну модель для виконання теплового розрахунку парового котла для спалювання&#13;
твердого палива. Виконано співставлення розрахункових результатів та реальних показників роботи котла.&#13;
Оцінено ефективність роботи котла на різних паливах, а саме природному газі, вугіллі, біомасі. На основі&#13;
теплового розрахунку виявлено оснівні показники роботи котлів та економічну ефективність використання&#13;
різних палив на теплоелектроцентралі.; Technological and structural features of the transfer of gas-oil power steam boilers with steam capacity of 35 tons / h&#13;
and 75 tons / hour for burning solid fuel are analyzed.&#13;
A mathematical model has been developed to perform the thermal calculation of a steam boiler for the combustion of&#13;
solid fuel. Comparison of the calculated results and actual performance of the boiler is done.&#13;
The efficiency of the boiler operation on different fuels, namely natural gas, coal, biomass, was evaluated. On the&#13;
basis of thermal calculation, basic indicators of boiler operation and economic efficiency of using different fuels at the&#13;
thermal power plant were revealed.; Анализируются технологические и конструктивные особенности перекачки газомасляных энергетических&#13;
паровых котлов с паропроизводительностью 35 тонн / час и 75 тонн / час для сжигания твердого топлива.&#13;
Разработана математическая модель для выполнения теплового расчета парового котла для сжигания&#13;
твердого топлива. Проведено сравнение расчетных результатов и фактической производительности&#13;
котла.&#13;
Оценена эффективность работы котла на разных видах топлива, а именно на природном газе, угле,&#13;
биомассе. На основании теплового расчета выявлены основные показатели работы котла и экономической&#13;
эффективности использования различных видов топлива на ТЭС.
</summary>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Показники роботи парогенератора Е - 1- 9 при переведенні на спалювання твердих видів палив</title>
<link href="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31415" rel="alternate"/>
<author>
<name>Боднар, Л. А.</name>
</author>
<author>
<name>Сологуб, Т. А.</name>
</author>
<author>
<name>Bodnar, L.</name>
</author>
<author>
<name>Sologub, T.</name>
</author>
<id>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31415</id>
<updated>2021-03-03T11:33:58Z</updated>
<published>2019-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Показники роботи парогенератора Е - 1- 9 при переведенні на спалювання твердих видів палив
Боднар, Л. А.; Сологуб, Т. А.; Bodnar, L.; Sologub, T.
В роботі відзначено, що використання поновлюваних видів палив для виробництва теплової та&#13;
електричної енергій за умов дефіциту енергоносіїв є актуальним завданням сьогодення. В роботі проведено&#13;
числові дослідження показників роботи парогенератора Е-1-9 при спалюванні відходів деревини, вугілля,&#13;
торфу, соломи. Проведено аналіз літературної інформації по експериментальних дослідженнях котлів на&#13;
альтернативних видах палива. На основі аналізу літературної інформації показано, що для широкого&#13;
використання альтернативних видів палив в котлах малої потужності (до 3 МВт) необхідні грунтовні&#13;
експеримантальні дослідження процесів спалювання таких палив і відповідні корегування Нормативного&#13;
методу. Для дослідження показників роботи парогенератора було створено математичну модель котла, яку&#13;
реалізовано в середовищі MSExcel. Математична модель складається з чотирьох модулів: модуль розрахунків&#13;
об’ємів продуктів згорання, модуль розрахунків теплообміну в топці, модуль розрахунків теплообміну в&#13;
конвективному пучку, модуль розрахунків теплообміну в чавунному економайзері.&#13;
Досліджено вплив коефіцієнта надлишку повітря на адіабатну температуру та температуру димових&#13;
газів на виході з топки. Показано, що при збільшенні коефіцієнта надлишку повітря, адібатна температура&#13;
зменшується, що пояснюється тим, що в топку надходить більша кількість холодного повітря. Для торфу і&#13;
деревини значення адіабатної температури близькі. Адіабатна температура для вугілля майже на 350 °С&#13;
вища за аналогічне значення для деревини. Проаналізовано вплив коефіцієнта надлишку повітря на коефіцієнт&#13;
корисної дії парогенератора. Показано, що найбільше значення коефіцієнта корисної дії має парогенератор при&#13;
спалюванні в ньому вугілля, що пояснюється вищою теплотою згорання та меншою вологістю палива.&#13;
Порівняно викиди забруднювальних речовин в разі спалювання в парогенераторі твердих видів палива.; In the work it is noted that the use of renewable fuels for the production of heat and electricity under conditions of&#13;
energy shortages is an urgent task today. The numerical studies of the performance of the steam generator E-1-9 in the&#13;
combustion of wood, coal, peat, straw wastes were carried out. The analysis of literary information on the experimental&#13;
studies of boilers using alternative fuels has been carried out. Based on the analysis of the literature, it is shown that for&#13;
wide use of alternative fuels in low power boilers (up to 3 MW), thorough experimental studies of the combustion&#13;
processes of such fuels and appropriate adjustments of the Normative method are required. To study the performance of&#13;
the steam generator, a mathematical model of the boiler was created, which was implemented in the MSExcel. The&#13;
mathematical model consists of four modules: module of calculations of volumes of combustion products, module of&#13;
calculations of heat exchange in a furnace, module of calculations of heat exchange in a convective beam, module of&#13;
calculations of heat exchange in a cast iron economizer.&#13;
The influence of the coefficient of excess air on the adiabatic temperature and the flue gas temperature at the outlet of&#13;
the furnace is investigated. It is shown that as the coefficient of excess air increases, the adibat temperature decreases,&#13;
which is explained by the fact that more cold air enters the furnace. For peat and wood, the values of the adiabatic&#13;
temperature are close. The adiabatic temperature for coal is almost 350 ° C higher than that of wood. The influence of the&#13;
coefficient of excess air on the efficiency of the steam generator is analyzed. It is shown that the highest value of the&#13;
efficiency is the steam generator when burning coal, which is explained by the higher heat of combustion and lower moisture&#13;
content of the fuel. Comparison of pollutant emissions in the case of solid fuel combustion in a steam generator.; В работе отмечено, что использование возобновляемых видов топлива для производства тепловой и&#13;
электрической энергий в условиях дефицита энергоносителей является актуальной задачей сегодняшнего дня.&#13;
В работе проведен численные исследования показателей работы парогенератора Е-1-9 при сжигании отходов&#13;
древесины, угля, торфа, соломы. Проведен анализ литературной информации по экспериментальных&#13;
исследованиях котлов на альтернативных видах топлива. На основе анализа литературного информации&#13;
показано, что для широкого использования альтернативных видов топлива в котлах малой мощности (до 3&#13;
МВт) необходимы основательные экспериментальные исследования процессов сжигания таких топлив и&#13;
соответствующие корректировки нормативного метода. Для исследования показателей работы&#13;
парогенератора была создана математическая модель котла, которую реализовано в среде MSExcel.&#13;
Математическая модель состоит из четырех модулей: модуль расчетов объемов продуктов сгорания, модуль&#13;
расчетов теплообмена в топке, модуль расчетов теплообмена в конвективном пучке, модуль расчетов&#13;
теплообмена в чугунном экономайзере.&#13;
Исследовано влияние коэффициента избытка воздуха на адиабатную температуру и температуру&#13;
дымовых газов на выходе из топки. Показано, что при увеличении коэффициента избытка воздуха, адибатная&#13;
температура уменьшается, что объясняется тем, что в топку поступает большее количество холодного&#13;
воздуха. Для торфа и древесины значение адиабатной температуры близки. Адиабатный температура для&#13;
угля почти на 350 ° С выше аналогичное значение для древесины. Проанализировано влияние коэффициента&#13;
избытка воздуха на коэффициент полезного действия парогенератора. Показано, что наибольшее значение&#13;
коэффициента полезного действия имеет парогенератор при сжигании в нем угля, что объясняется высокой&#13;
теплотой сгорания и меньшей влажностью топлива. Проведено сравнение выбросов загрязняющих веществ при&#13;
сжигании в парогенераторе твердых видов топлива.
</summary>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
