Формування теплового режиму мікроклімату багаторівневою системою обігріву виробничих споруд

Автор(и)

  • Nikolai Romanchenko Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-4104-0976
  • Vladimir Romanchenko Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-0445-3125
  • Nikolai Kundenko Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-5841-4367
  • Yuri Sanin Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-4061-0810

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.196763

Ключові слова:

формування заданого режиму мікроклімату, електротеплові процеси, теплопровідність, гріюча підлога, трубчасті нагрівачі

Анотація

Запропонована нагрівальна система для прогнозування теплового стану, контролю та регулювання обігріву технологічно активних зон виробничих споруд. Це дає можливість забезпечити якісний рівень дотримування стандартів теплового режиму у виробничих спорудах завдяки застосування енергозберігаючих багатофункціональних систем багаторівневої системи обігріву. При цьому обігрівні прилади резисторного типу розташовані нижче рівня підлоги, при живленні їх нагрівачів від традиційних і нетрадиційних поновлювальних джерел енергії.

Проведено моделювання теплових процесів в нагрівальній системі, яке зведено до рішення задачі теплопровідності в системі плоских шарів. Складовою частиною цього рішення є визначення температури поверхні підлоги у вигляді функціонального ряду, що встановлює зв'язок між стандартами на нагрівання поверхні підлоги й потужністю енергопотоків у багаторівневій системі обігріву. Такий підхід дозволяє реалізувати структурно-функціональне керування енергопотоками й при цьому забезпечити оперативність і точність дотримування заданих стандартів теплових параметрів мікроклімату технологічно активної зони виробничих споруд різного функціонального призначення

Біографії авторів

Nikolai Romanchenko, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, професор

Кафедра «Інтегровані електротехнологіі та процеси»

Навчально-науковий інститут енергетики та комп’ютерних технологій

Vladimir Romanchenko, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, доцент, заступник директора

Навчально-наукового інститут технічного сервісу

Nikolai Kundenko, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61002

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра «Інтегровані електротехнології та процеси»

Навчально-науковий інститут енергетики та комп’ютерних технологій

Yuri Sanin, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61002

Аспірант

Кафедра «Інтегровані електротехнології та процеси»

Навчально-науковий інститут енергетики та комп’ютерних технологій

Посилання

  1. Romanchenko, N. (2017). Analytical investigations of the distribution of the temperature field in the multilayer structure of electric-heating floor. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, 187, 84–87.
  2. 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: https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2008.06.007
  3. Kuznik, F., Virgone, J. (2009). Experimental assessment of a phase change material for wall building use. Applied Energy, 86 (10), 2038–2046. doi: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2009.01.004
  4. Vučemilo, M., Matković, K., Vinković, B., Macan, J., Varnai, V. M., Prester, L. et. al. (2008). Effect of microclimate on the airborne dust and endotoxin concentration in a broiler house. Czech Journal of Animal Science, 53 (2), 83–89. doi: https://doi.org/10.17221/329-cjas
  5. Romanchenko, M., Slesarenko, A., Kundenko, M. (2018). Effect of thermal field distribution in the layered structure of a heating floor on the temperature of its surface. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (8 (91)), 57–63. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.121827
  6. 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: https://doi.org/10.1016/j.rser.2007.10.005
  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: https://doi.org/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: https://doi.org/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: https://doi.org/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: https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2015.05.004
  11. 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: https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2011.10.012
  12. Maliarenko, V. A. (2009). Osnovy teplofizyky budivel ta enerhozberezhennia. Kharkiv: «Vydavnytstvo SAHA», 484.
  13. Yaremko, Z. M., Tymoshuk, S. V., Tretiak, O. I., Kovtun, R. M. (2010). Okhorona pratsi. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 374.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-29

Як цитувати

Romanchenko, N., Romanchenko, V., Kundenko, N., & Sanin, Y. (2020). Формування теплового режиму мікроклімату багаторівневою системою обігріву виробничих споруд. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(8 (103), 57–63. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.196763

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання