Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorМанжула, В. І.uk
dc.contributor.authorЗабчук, В. В.uk
dc.date.accessioned2024-06-21T07:32:34Z
dc.date.available2024-06-21T07:32:34Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.citationМанжула В. І., Забчук В. В. Архітектура програмного забезпечення для моделювання процесів у біогазових установках. Наукові праці ВНТУ. Електрон. текст. дані. 2024. № 1. URI: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/721.uk
dc.identifier.issn2307-5376
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/42848
dc.description.abstractУ зв’язку з масовими ракетними атаками по об’єктах критичної інфраструктури України в регіонах регулярно відбуваються аварійні та стабілізаційні відключення електроенергії, і тому поточним завданням для України є нарощення потужностей наявних генеруючих об’єктів, або посилений розвиток відновлювальних джерел енергії. Виробництво біогазу способом переробки органічних відходів життєдіяльності людини та відходів тваринництва і агропромислового комплексу є одним із пріоритетних напрямків розвитку альтернативної (зеленої) енергетики. Разом з тим, підвищення ефективності функціонування цього виробництва вимагає розробки нових підходів управління процесами в біогазових установках на основі застосування інформаційних технологій та методів математичного моделювання. В роботі обґрунтовано використання сучасних інформаційних технологій та математичного моделювання на основі аналізу інтервальних даних, як ефективних інструментів управління процесами у біогазових установках. Використання інтервального моделювання дозволяє побудувати моделі із гарантованими прогностичними властивостями. У статті також представлено особливості побудови архітектури програмного забезпечення для математичного моделювання процесів у біогазових установках. Описано основні аспекти реалізації програмного забезпечення для моделювання процесів у біогазових установках, особливістю якого є програмна інтерпретація інтервальних дискретних моделей та відкрита сервісно-орієнтована архітектура, що забезпечує їх інтеграцію в наявні системи управління біогазовими установками та дозволяє в реальному часі управляти біохімічними процесами і тим самим підвищити ефективність функціонування біогазових установок. Приведено ряд діаграм, які ілюструють особливості програмної реалізації середовища для моделювання процесів у біогазових установках та описано специфіку його імплементації в універсальну систему імітації та моделювання роботи біогазових установок SIMBA#biogas.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofНаукові праці ВНТУ. № 1.uk
dc.relation.urihttps://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/721
dc.subjectархітектура програмного забезпеченняuk
dc.subjectбіогазова установкаuk
dc.subjectматематичне моделюванняuk
dc.subjectінтервальний аналізuk
dc.subjectпрограмне середовищеuk
dc.titleАрхітектура програмного забезпечення для моделювання процесів у біогазових установкахuk
dc.typeArticle
dc.identifier.udc004.41:628.515
dc.relation.referencesБіогазова установка для утилізації гною на свинокомлексі / В. Іванов, А. Онищенко, Л. Засуха [та ін.] // Наука і техніка сьогодні. – 2022. – № 11 (11). – С. 298 – 306.uk
dc.relation.referencesМельник А. М. Архітектура програмного забезпечення для математичного моделювання на основі інтервального та онтологічного підходу / А. М. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2022. – № 3. – С. 265 – 273.uk
dc.relation.referencesIntegration of Artificial Intelligence into Biogas Plant Operation / S. Cinar, S. O. Cinar, N. Wieczorek [et al.] // Processes. – 2021. – № 9 (85). – P. 1 – 18.en
dc.relation.referencesDeng L. Biogas Technology / L. Deng, Y. Liu, W. Wang. – Springer : Singapore, 2020. – P. 109 – 156.en
dc.relation.referencesГаценко К. В. Технологія отримання біогазу на основі харчових відходів / К. В. Гаценко, М. Д. Волошин // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. Технічні науки. – 2019. – Вип. 1. – С. 131 – 136.uk
dc.relation.referencesExploring Anaerobic Digestion from Mesophilic to Thermophilic Temperatures–Operational and Microbial Aspects / B. Steiniger, S. Hupfauf, H. Insam [et al.] // Fermentation. – 2023. – № 9 (798). – P. 1 – 19.en
dc.relation.referencesBiogas plant modelling for flexibility provision in the power system of Bornholm island / J. M. Zepter, T. Gabderakhmanova, K. M. Andreasen [et al.] // In Proceedings of the 2020 55th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 1 – 4 September 2020. – Turin, Italy. – P. 1 – 6.en
dc.relation.referencesEmpirical Validation of a Biogas Plant Simulation Model and Analysis of Biogas Upgrading Potentials / J. M. Zepter, J. Engelhardt, T. Gabderakhmanova [et al.] // Energies. – 2021. – № 14 (2424). – P. 1 – 19.en
dc.relation.referencesBiogas Plants in Renewable Energy Systems – A Systematic Review of Modeling Approaches of Biogas Production / M. Heiker, M. Kraume, A. Mertins [et al.] // Appl. Sci. – 2021. – № 11 (3361). – P. 1 – 27.en
dc.relation.referencesДивак М. П. Біохімічний аналіз процесів в біогазових установках та його застосування в задачі макромоделювання процесів виробництва біогазу / М. П. Дивак, І. В. Гураль // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2014. – № 2. – С. 152 – 158.uk
dc.relation.referencesДивак М. П. Інтервальне представлення динаміки анаеробного мікробіологічного бродіння в біогазових установках / М. П. Дивак, І. В. Гураль // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. – К. : МННЦ ІТС НАН та МОН України. – 2014. – Вип. 6. – С. 55 – 68.uk
dc.relation.referencesHemlata K. Mathematical modelling of a pilot scale biogas plant / K. Hemlata, B. Aayush, S. Amartya // Materials Today : Proceedings. – 2023. – P. 1 – 3.en
dc.relation.referencesKarlsson J. Modeling and simulation of existing biogas plants with SIMBA#Biogas: Dissertation degree of Master in Bioenergy / Karlsson Jonas. – Linköping University, 2017. – P. 45.en
dc.relation.referencesBiogas Produced by Anaerobic Digestion Process and Biodiesel from Date Seeds / A. M. Alrefai, R. Alrefai, K. Y. Benyounis [et al.] // Energies. – 2021. – № 14. – P. 1 – 41.en
dc.relation.referencesCoupled Biogas and Fiber Production from Agricultural Residues and Energy Crops with Steam Explosion Treatment / B. Hülsemann, M. Baumgart, L. Lenz [et al.] // Appl. Biosci. – 2023. – № 2. – P. 278 – 291.en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/2307-5376-2024-1-19-28


Файли в цьому документі

Thumbnail

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

Показати скорочену інформацію