Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorКоц, І. В.uk
dc.contributor.authorПанкевич, О. Д.uk
dc.contributor.authorБадяка, О. Вuk
dc.contributor.authorKots, I.en
dc.contributor.authorPankevych, O.en
dc.contributor.authorBadiaka, O.en
dc.date.accessioned2024-01-04T14:35:26Z
dc.date.available2024-01-04T14:35:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationКоц І. В. Напрямки покращення основних характеристик теплових акумуляторів та теплоакумуляційних матеріалів [Текст] / І. В. Коц, О. Д. Панкеивч, О. В. Бадяка // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2023. – Т. 35, № 2. – С. 159–166.uk
dc.identifier.issn2311-1429
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/38897
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню теплоакумулюючих технологій як основного заходу з енергозбереження. В роботі проведено патентний пошук та аналіз наукових праць, у яких висвітлено питання та викладений основний матеріал існуючих технологій акумулювання теплової енергії. Наведено класифікацію основних типів теплоакумуляторів (ТА) та теплоакумуляційних матеріалів (ТАМ). Теплоакумулятори класифіковані: за природою акумулювання; за рівнем робочих температур; за тривалістю періоду заряду-розряду. Проаналізовано відмінності та конструктивні особливості ТА, переваги і недоліки. Визначено основні теплоакумулюючі матеріали, які фактично використовуються або можуть використовуватись в подальшому. Описано теплофізичні властивості теплоакумулюючих матеріалів, так як: питома теплоємність, теплота плавлення, густина та щільність. Визначено методику розрахунку об`єму ємнісного та фазоперехідного теплових акумуляторів за наступними вихідними даними: прийнятий тип теплоакумулюючого матеріалу, тип та теплові характеристики теплоносія, прийнятий перепад температури теплоакумулюючого матеріалу. Наведено приклади практичного використання ємнісних акумуляторів, зокрема бак-акумулятора в системі сонячного опалення, а також гравійного акумулятора у прибудинковій теплиці типу «сонячний вегетарій». Описано використання кристалогідратів та органічних легкоплавких сполук (жирні кислоти та парафіни) як фазоперехідних теплоакумуляційних матеріалів. Наведено характеристику термохімічних теплових акумуляторів, їх принцип дії, а також їх переваги над ємнісними та фазоперехідними акумулюючими установками. Описано реакції збагачення традиційного вуглецевого палива, а також наведено приклади реакцій, які можуть бути використані як теплоакумулюючі процеси. Визначено перспективи подальшого дослідження.uk
dc.description.abstractThe article is devoted to the study of heat storage technologies as the main energy saving measure. The paper conducts a patent search and analyzes scientific papers that cover the issue and present the main material of existing technologies for thermal energy storage. The classification of the main types of heat accumulators (HA) and heat storage materials (HSM) is presented. Heat accumulators are classified: by the nature of accumulation; by the level of operating temperatures; by the duration of the charge-discharge period. The differences and design features of TAMs, advantages and disadvantages are analyzed. The main heat storage materials that are actually used or can be used in the future are identified. The thermophysical properties of heat storage materials, such as specific heat capacity, melting point, density, and density, are described. The methodology for calculating the volume of capacitive and phase-transition heat accumulators is determined based on the following initial data: the type of heat storage material, the type and thermal characteristics of the heat carrier, and the temperature drop of the heat storage material. Examples of the practical use of capacitive batteries are given, in particular, a tank battery in a solar heating system, as well as a gravel battery in a solar vegetable garden. The use of crystalline hydrates and organic lowmelting compounds (fatty acids and paraffins) as phase-transition heat storage materials is described. The characteristics of thermochemical thermal accumulators, their principle of operation, and their advantages over capacitive and phase-transition accumulation units are presented. The reactions of enrichment of traditional carbon fuels are described, and examples of reactions that can be used as heat storage processes are given. Prospects for further research are identified.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofСучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. № 2 : 159–166.uk
dc.relation.urihttps://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/849
dc.subjectенергозбереженняuk
dc.subjectматеріал теплоакумулюючийuk
dc.subjectакумулятор ємніснийuk
dc.subjectальтернативні джерела енергіїuk
dc.subjectтеплоємністьuk
dc.subjectзворотні хімічні реакціuk
dc.subjectендотермічні та екзотермічні реакціїuk
dc.subjectenergy savingen
dc.subjectthermal accumulatoren
dc.subjectheat storage materialen
dc.subjectcapacitive accumulatoren
dc.subjectphase transitionen
dc.subjectalternative energy sourcesen
dc.subjectheat capacityen
dc.subjectreverse chemical reactionsen
dc.subjectendothermic and exothermic reactionsen
dc.titleНапрямки покращення основних характеристик теплових акумуляторів та теплоакумуляційних матеріалівuk
dc.title.alternativeCurrent state and trends of improvement characteristics of main heat accumulating installations and materialsen
dc.typeArticle
dc.relation.referencesРатушняк Г.С., Джеджула В.В., Анохіна К.В. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання [Текст]: навчальний посібник. МОН України, ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2010. 170 сuk
dc.relation.referencesВідновлювані джерела енергії: монографія / Барило А. А., Кудря С. О., Шинкаренко Н. Я. [та ін.]; за ред. С. Кудрі. Київ, Інститут відновлюваної енергетики НАНУ, 2020. 392 с. ISBN 978-966-999-077-8.uk
dc.relation.referencesКудря С. О. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії / Підручник: Київ, НТУУ «КПІ», 2012. 492 сuk
dc.relation.referencesОстапенко В.В., Остапенко Д.В., Лук'янов О.В. Схеми роботи акумуляторів теплоти фазового переходу в системах теплопостачання з котлами на органічному паливі // Сучасне промислове та цивільне будівництво. 2016. том 12, №2. С. 71-77.uk
dc.relation.referencesГребенюк А. Н. Способи акумуляції енергії нетрадиційних джерел // Гірнича електромеханіка та автоматика. 2014. Вип. 93. С. 131-136. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/geta_2014_93_28.uk
dc.relation.referencesКозак Х.Р., Желих В.М. Оцінка та аналіз характеристик теплових акумуляторів для повітряних геліосистем / Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Вип. 19, 2016. с. 65-70.uk
dc.relation.referencesThomas Bauer. Thermal energy storage materials and systems / Th. Bauer, W. Steinmann, R. Tamme // Institute of Technical Thermodynamics. – Stuttgart. – 2012. – pp.131-177en
dc.relation.referencesПатент 21955 Україна : МПК А01G 9/1. Теплиця типу «Сонячний вегетарій» / І. В. Коц, Н. Б. Терновенко, О. П. Сліпенька; заявник та власник патенту Вінницький національний технічний університет. - № а200611434; заявл. 30.10.2006; опубл. 10.04.2007, Бюл. № 4/2007.uk
dc.relation.referencesКоц І. В., Грицун А. В., Берник І. М., Ярмолюк Ю. М. Математичне моделювання тепломасообміних процесів теплиці із застосуванням енергозберігаючих технологій // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. - 2001. - № 8. - С. 54-59uk
dc.relation.referencesWilliams O. A comparison of reversible chemical reactions for solar thermochemical power generation / O. M. Williams // EDP Sciences. – Canberra. – 1980. – pp.453-461en
dc.relation.referencesПатент 6714 Україна : МПК F24J2/14. Комбінована система сонячного тепло- та холодопостачання / І. А. Пономарчук. - № а20041109040; заявл. 05.11.2004; опубл. 16.05.2005, Бюл. №5, 2005 р.uk
dc.relation.referencesТеплові акумулятори енергії. Методичні вказівки для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Самойчук К. О., Ковальов О. О. – Мелітополь: ТДАУ, 2018. – 20 с.uk
dc.relation.referencesHenner Kerskes. Chemical energy storage using reversible solid/gas-reactions (CWS) – results of the research project / H. Kerskes, B. Mette, F. Bertsch, S. Asenbeck [etc] // Energy Procedia. – Stuttgart, 2012. – pp 294-304.en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/2311-1429-2023-2-159-166


Файли в цьому документі

Thumbnail

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

Показати скорочену інформацію