logo
calendar3 Iyul 2026
view59
Основной язык:Узбекский

РАЗВИТИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГИДРОННЫХ СИСТЕМ ТЁПЛОГО ПОЛА И СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Область науки:Возобновляемая энергия, устойчивое развитие и окружающая среда
pdf

8. АЭ_1_2026_01(22)_65-....pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
Аннотация. Введение. Значительная часть общего энергопотребления в жилых и общественных зданиях приходится на системы отопления. Использование традиционных радиаторных систем с высокотемпературным теплоносителем приводит к увеличению тепловых потерь и снижению энергетической эффективности. В этой связи применение низкотемпературных водяных систем тёплого пола рассматривается как актуальное направление рационального использования энергетических ресурсов и повышения теплового комфорта. Однако оценка эффективности таких систем требует расчетного анализа процессов теплообмена. Материалы и методы. В работе для оценки эффективности водяной системы тёплого пола применены расчетно-аналитические методы, основанные на уравнениях теплового баланса и законах теплопередачи. Тепловые потоки, передаваемые через конструкцию пола, определялись с использованием математической модели с учетом температуры подачи теплоносителя. В расчетах учитывались процессы теплопроводности, конвективного и лучистого теплообмена. Результаты. Результаты расчетов показали, что увеличение температуры подачи теплоносителя приводит к почти линейному росту теплового потока, передаваемого системой тёплого пола. Установлено, что даже при низкотемпературных режимах работы возможно обеспечение требуемой тепловой мощности при высокой энергетической эффективности. Выводы. Проведенная расчетная оценка подтверждает целесообразность применения водяных систем тёплого пола в качестве низкотемпературной и энергоэффективной технологии отопления. Предложенный расчетный подход имеет практическую значимость при проектировании систем тёплого пола и выборе оптимальных режимов их эксплуатации, способствуя снижению энергопотребления и рациональному использованию ресурсов.

АВТОРЫ

Science ID: FQD-0626-0002

Science ID: MQD-0626-0007

Теги

# tejamkorlik# baholash# samaradorligi# energiya# past# issiqlik# tizimi# isitish# issiq# suvli# pol# oqimi# hisobiy# haroratli

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Список литературы

ISO 11855-1:2021. Building Environment Design – Embedded Radiant Heating and Cooling Systems – Part 1. – Geneva: International Organization for Standardization (ISO), 2021.

Olesen B.W. Radiant floor heating in theory and practice // ASHRAE Journal. – 2002. – Vol. 44, No. 7. – P. 19–26.

Zalba B., Marín J.M., Cabeza L.F., Mehling H. Review on thermal energy storage with phase change materials and applications // Applied Thermal Engineering. – 2003. – Vol. 23, No. 3. – P. 251–283.

Khamraev S.I. Study of the combined solar heating system of residential houses // BIO Web of Conferences. – 2023. – Vol. 71. – Article 02017.

Duffie J.A., Beckman W.A. Solar Engineering of Thermal Processes. – 4th ed. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2013. – 928 p

Incropera F.P., DeWitt D.P., Bergman T.L., Lavine A.S. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. – 7th ed. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2011. – 1072 p.

ASHRAE. ASHRAE Handbook: HVAC Systems and Equipment. – Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), 2020.

EN 1264-2:2021. Water Based Surface Embedded Heating and Cooling Systems – Part 2: Floor Heating. – Brussels: European Committee for Standardization (CEN), 2021.