<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Кафедра теплоенергетики</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/408</link>
<description/>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 03:49:29 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-12T03:49:29Z</dc:date>
<item>
<title>Аналіз заходів для підвищення енергоефективності житлового будинку</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/50319</link>
<description>Аналіз заходів для підвищення енергоефективності житлового будинку
Степанов, Д. В.; Резидент, Д. М.; Мартиненко, В. В.; Stepanov, D. V.; Rezydent, D. M.; Martynenko, V. V.
The current state of energy efficiency of the housing stock and the share of energy consumed by residential buildings in&#13;
the overall energy balance of the country are characterized. The relevance of increasing the energy efficiency of residential buildings is shown, which will allow to significantly reduce the consumption of fossil fuels and electricity, as well as&#13;
reduce the amount of harmful emissions into the environment. Ways to solve the problems of thermal modernization of&#13;
buildings are analyzed, including energy certification, introduction of renewable energy sources and heat recovery in&#13;
ventilation systems. The normative requirements for determining the main indicators of energy efficiency of the building,&#13;
namely the specific thermal resistances of the enclosing structures and the specific energy consumption of the building&#13;
for heating and cooling are given.&#13;
The energy efficiency class "D" was assigned to a new multi-apartment residential building with thermal resistances of&#13;
the enclosure structures and gas boilers in the heated rooms according to the standards. Measures to increase the energy&#13;
efficiency of the building are proposed and their impact on such indicators as specific energy consumption of heating and&#13;
cooling, specific consumption of primary energy, specific emissions of greenhouse gases is estimated.&#13;
The effect of strengthening the thermal insulation of the external walls and the building covering was analyzed in comparison with the normative values of the reduced thermal resistance of the fences. The results of reducing energy consumption and greenhouse gases due to the introduction of heat recovery of the ventilation system of built-in public spaces are&#13;
shown. The effect of installing a condensing gas boiler and an air-to-water or air-to-air heat pump is given. The results of&#13;
determining the effectiveness of the use of centralized heat supply to meet the needs of heating and hot water supply of a&#13;
multi-apartment residential building were evaluated.; Охарактеризовано сучасний стан енергоефективності житлового фонду та частку енергії, що споживають житлові будинки в загальному енергобалансі країни. Наведено актуальність підвищення енергоефективності житлових будинків, що дозволить суттєво зменшити споживання викопних палив та електроенергії, а також скоротити обсяги шкідливих викидів в навколишнє середовище.&#13;
Проаналізовано шляхи розв`язання проблем термомодернізації будівель, серед яких енергетична сертифікація, впровадження відновлюваних джерел енергії та рекуперація теплоти в системах вентиляції. Наведено нормативні вимоги щодо визначення основних показників енергоефективності будівлі, а саме приведених термічних опорів огороджувальних конструкцій та питомого енергоспоживання будівлі на опалення та охолодження.&#13;
Для нового багатоквартирного будинку з відповідними нормативам термічними опорами огороджувальних конструкцій та газовими котлами в опалюваних приміщеннях визначено клас енергоефективності «D». Запропоновано заходи підвищення енергоефективності будівлі і оцінено їхній вплив на&#13;
такі показники як питоме енергоспоживання опалення та охолодження, питомі витрати первинної енергії, питомі викиди парникових газів.&#13;
Проаналізовано вплив посилення теплової ізоляції зовнішніх стін та покриття будинку в порівнянні з нормативними значеннями приведеного термічного опору огороджень. Показано результати зменшення витрат енергії та парникових газів внаслідок впровадження рекуперації теплоти системи вентиляції вбудованих громадських приміщень. Наведено вплив встановлення конденсаційного газового котла та теплового насоса «повітря–вода» або «повітря–повітря». Оцінено результати&#13;
визначення ефективності використання централізованого теплопостачання для забезпечення потреб опалення та гарячого водопостачання багатоквартирного будинку.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/50319</guid>
<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Моделювання показників роботи рушникосушарки в низькотемпературній системі створення мікроклімату</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/49361</link>
<description>Моделювання показників роботи рушникосушарки в низькотемпературній системі створення мікроклімату
Степанова, Н. Д.; Снісарчук, Д. М.; Stepanova, N. D.; Snisarchuk, D. M.
The article is aimed at: investigating the operating conditions of a water-type towel dryer made of polished stainless steel AISI 304 in a low-temperature microclimate system; conducting a comparative analysis of the&#13;
declared thermal power of towel dryers of the same design from different manufacturers, which will reveal significant differences between theoretical and real indicators; considering methods for determining the rated thermal&#13;
power of a towel dryer, taking into account the forced movement of the coolant in the middle of the device pipeline,&#13;
and so on. Methodology. The influence of various boundary conditions on compliance with the requirements of&#13;
current regulatory documents for assessing the thermal efficiency of heating devices is analyzed. Numerical modeling of thermal processes in the SolidWorks Flow Simulation environment was used to study the operation of a towel&#13;
dryer. The influence of the uncertainty of the blackness coefficient of the towel dryer surface on its thermal efficiency, as well as the role of the speed of air flow around the heat exchange surface, was evaluated. It was found that&#13;
a decrease in the coolant temperature significantly affects the performance of the towel dryer: a decrease in the coolant temperature from 75 to 45 °C leads to a loss of 60–64 % of the heat output, and a decrease to 30 °C leads to&#13;
a decrease in the output by 85.5–87.9 %. Findings. The results of modeling the thermal power of a towel dryer were&#13;
compared with experimental data obtained in a certified laboratory. It was found that the results obtained by the first&#13;
method correlate with laboratory tests to within 1 %, while the second method has an error of 5.6 %. The discrepancy between the results of modeling in SolidWorks Flow Simulation and laboratory tests is 20.23 %, which is due to&#13;
the peculiarities of the computational models. Originality. The optimal design characteristics of heated towel rails&#13;
for use in low-temperature systems have been determined, and recommendations for increasing the heat exchange&#13;
surface of heated towel rails by optimizing the number and length of horizontal elements have been proposed.&#13;
Practical value. Improving the reliability of calculations of the thermal capacity of towel dryers will help to improve their energy efficiency in modern heat supply systems. The results obtained can be useful for manufacturers of&#13;
heating devices, heating engineers, as well as specialists involved in the design and modernization of heat supply&#13;
systems for residential and public buildings.; У статті передбачено: дослідити умови експлуатації рушникосушарки водяного типу, виготовленої з полірованої нержавіючої сталі AISI 304, у низькотемпературній системі створення мікроклімату; провести порівняльний аналіз заявленої теплової потужності рушникосушарок однакової конструкції від різних виробників, що дозволить виявити суттєві розбіжності між теоретичними та реальними показниками; розглянути методи визначення номінальної теплової потужності рушникосушарки з урахуванням вимушеного руху теплоносія в середині трубопроводу приладу, а також вільного або вимушеного руху повітря поблизу його поверхні. Методика. Проаналізовано вплив різних граничних умов на відповідність вимогам чинних нормативних документів щодо оцінки теплової ефективності опалювальних приладів. Для дослідження роботи рушникосушарки використано чисельне моделювання теплових процесів у середовищі SolidWorks Flow Simulation. Оцінено вплив невизначеності коефіцієнта чорноти поверхні рушникосушарки на її теплову ефективність, а також роль швидкості обтікання теплообмінної поверхні повітряними потоками. Установлено, що зниження температури теплоносія суттєво впливає на продуктивність рушникосушарки: зменшення температури теплоносія із 75 до 45 °C призводить до втрати 60–64 % теплової потужності, а зниження до 30 °C – до зменшення потужності на 85,5–87,9 %.&#13;
Результати. Проведено порівняння результатів моделювання теплової потужності рушникосушарки з експериментальними даними, отриманими в сертифікованій лабораторії. Установлено, що результати, отримані за першим методом, корелюються з лабораторними випробуваннями з точністю до 1 %, тоді як другий метод має похибку 5,6 %. Розбіжність між результатами моделювання в SolidWorks Flow Simulation і лабораторними випробуваннями складає 20,23 %, що пов`язано з особливостями розрахункових моделей.&#13;
Наукова новизна. Визначено оптимальні конструктивні характеристики рушникосушарок для використання в низькотемпературних системах, а також запропоновано рекомендації щодо збільшення теплообмінної поверхні рушникосушарок за рахунок оптимізації кількості та довжини горизонтальних елементів. Практична значимість. Підвищення достовірності розрахунків теплової потужності рушникосушарок сприятиме поліпшенню їх енергоефективності в сучасних системах теплопостачання. Отримані результати можуть бути корисними для виробників опалювальних приладів, інженерівтеплотехніків, а також фахівців, що займаються проектуванням і модернізацією систем теплопостачання житлових і громадських будівель.
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/49361</guid>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Possibilities of applying innovative heat pump technologies in Ukraine: environmental aspects for implementing a sustainable development program</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/49065</link>
<description>Possibilities of applying innovative heat pump technologies in Ukraine: environmental aspects for implementing a sustainable development program
Ostapenko, O.; Остапенко, О. П.
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/49065</guid>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Акредитація освітніх програм в системі управління якістю вищої освіти в Україні</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/48990</link>
<description>Акредитація освітніх програм в системі управління якістю вищої освіти в Україні
Остапенко, О. П.; Ostapenko, O. P.
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/48990</guid>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
