Вплив розподілу теплового поля в шаруватій структурі гріючої підлоги на температуру її поверхні

Автор(и)

  • Mykola Romanchenko Навчально-науковий інститут енергетики та комп’ютерних технологій Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка вул. Різдвяна, 19, м. Харків, Україна, 61012, Україна https://orcid.org/0000-0003-4104-0976
  • Anatoly Slesarenko https://orcid.org/0000-0002-3456-0060
  • Mykola Kundenko Навчально-науковий інститут енергетики та комп’ютерних технологій Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка вул. Різдвяна, 19, м. Харків, Україна, 61012, Україна https://orcid.org/0000-0002-5841-4367

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.121827

Ключові слова:

температурні поля, гріюча підлога, теплогенеруючі модулі, трубчасті нагрівачі, шарувата структура

Анотація

Запропоновано метод формування температурних режимів мікроклімату в тваринницьких спорудах різного функціонального призначення з застосуванням багатошарової гріючої підлоги. Розроблено структурну математичну модель, що дозволяє при заданому режимі роботи m-ярусних трубчастих нагрівачів з урахуванням теплопровідності кожного шару теплогенеруючих модулів визначати конструктивно-теплотехнічні параметри. Це дає можливість забезпечувати формування оптимального температурного поля на поверхні багатошарової структури гріючої підлоги

Біографії авторів

Mykola Romanchenko, Навчально-науковий інститут енергетики та комп’ютерних технологій Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка вул. Різдвяна, 19, м. Харків, Україна, 61012

Кандидат технічних наук

Кафедра інтегровані електротехнології та процеси

Anatoly Slesarenko

Доктор фізико-математичних наук, професор, пенсіонер

Mykola Kundenko, Навчально-науковий інститут енергетики та комп’ютерних технологій Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка вул. Різдвяна, 19, м. Харків, Україна, 61012

Доктор технічних наук, професор

Кафедра інтегровані електротехнології та процеси

Посилання

  1. Romanchenko, N. A. (2017). Analytical studies of the distribution of temperature field in the multilayer structure of the electrically heated floor. Herald of KhDTUSG them. P. Vasilenko "Problems of energy supply and energy saving in the agroindustrial complex of Ukraine", 187, 84–87.
  2. Sharma, A., Tyagi, V. V., Chen, C. R., Buddhi, D. (2009). Review on thermal energy storage with phase change materials and applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13 (2), 318–345. doi: 10.1016/j.rser.2007.10.005
  3. Kuznik, F., Virgone, J. (2009). Experimental assessment of a phase change material for wall building use. Applied Energy, 86 (10), 2038–2046. doi: 10.1016/j.apenergy.2009.01.004
  4. Romanchenko, N. A., Masorenko, D. I., Slesarenko, A. P., Soroka, O. S. (2006). Energy-saving electrotechnologies to ensure the standards of the thermal regimen of production facilities of agroindustrial complex with electric heating floors. Electrify and automated Agriculture, 2, 82–92.
  5. Vučemilo, M., Matković, K., Vinković, B., Macan, J., Varnai, V. M., Prester, L. J. et. al. (2008). Effect of microclimate on the airborne dust and endotoxin concentration in a broiler house. J. Czech Anim. Sci., 53, 83–89.
  6. Banhazi, T. M., Seedorf, J., Laffrique, M., Rutley, D. L. (2008). Identification of the risk factors for high airborne particle concentrations in broiler buildings using statistical modelling. Biosystems Engineering, 101 (1), 100–110. doi: 10.1016/j.biosystemseng.2008.06.007
  7. Yao, H. Q., Choi, H. L., Lee, J. H., Suresh, A., Zhu, K. (2010). Effect of microclimate on particulate matter, airborne bacteria, and odorous compounds in swine nursery houses. Journal of Animal Science, 88 (11), 3707–3714. doi: 10.2527/jas.2009-2399
  8. Krommweh, M. S., Rösmann, P., Büscher, W. (2014). Investigation of heating and cooling potential of a modular housing system for fattening pigs with integrated geothermal heat exchanger. Biosystems Engineering, 121, 118–129. doi: 10.1016/j.biosystemseng.2014.02.008
  9. Li, H., Rong, L., Zhang, G. (2016). Study on convective heat transfer from pig models by CFD in a virtual wind tunnel. Computers and Electronics in Agriculture, 123, 203–210. doi: 10.1016/j.compag.2016.02.027
  10. Rojano, F., Bournet, P.-E., Hassouna, M., Robin, P., Kacira, M., Choi, C. Y. (2015). Modelling heat and mass transfer of a broiler house using computational fluid dynamics. Biosystems Engineering, 136, 25–38. doi: 10.1016/j.biosystemseng.2015.05.004
  11. Tabunshchikov, Yu. K., Brodach, М. (2003). Energy-efficient buildings. Мoscow: ABOK-PRESS, 193.
  12. Studentsov, P. N. (1989). Warm floors in cattle-breeding premises. Мoscow: Stroyizdat, 44.
  13. Seo, I., Lee, I., Moon, O., Hong, S., Hwang, H., Bitog, J. P. et. al. (2012). Modelling of internal environmental conditions in a full-scale commercial pig house containing animals. Biosystems Engineering, 111 (1), 91–106. doi: 10.1016/j.biosystemseng.2011.10.012
  14. Romanchenko, N. A., Slesarenko, A. P., Soroka, O. S., Rumyantsev, O. O. (2005). Multilevel electrocontrol systems in the microclimate systems of the industrial complexes of the agroindustrial complex. Visnyk KhNTUSH im. P. Vasilenko "Improvement of technology and equipment for livestock production", 42, 247–252.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-01-29

Як цитувати

Romanchenko, M., Slesarenko, A., & Kundenko, M. (2018). Вплив розподілу теплового поля в шаруватій структурі гріючої підлоги на температуру її поверхні. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(8 (91), 57–63. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.121827

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання