<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Промышленная теплотехника, 2015, № 4</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142147" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142147</id>
<updated>2026-04-15T05:00:29Z</updated>
<dc:date>2026-04-15T05:00:29Z</dc:date>
<entry>
<title>CFD-моделирование сопряженного тепловлагопереноса между пористыми строительными материалами и паровоздушной средой</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142194" rel="alternate"/>
<author>
<name>Круковский, П.Г.</name>
</author>
<author>
<name>Полубинский, А.С.</name>
</author>
<author>
<name>Тадля, О.Ю.</name>
</author>
<author>
<name>Коваленко, В.Н.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142194</id>
<updated>2018-09-30T22:23:02Z</updated>
<published>2015-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">CFD-моделирование сопряженного тепловлагопереноса между пористыми строительными материалами и паровоздушной средой
Круковский, П.Г.; Полубинский, А.С.; Тадля, О.Ю.; Коваленко, В.Н.
Разработана CFD-модель в программной среде ANSYS-FLUENT для моделирования сопряженного тепловлагопереноса между твердой поверхностью ограждения помещения и паровоздушной средой прослойки с учетом радиационного и конвективного теплообмена. Сопряженный тепловлагоперенос реализован с помощью специально созданных функций, что расширило расчетные возможности программі ANSYS-FLUENT. Полученные распределения температур и абсолютных влажностей в ограждающей конструкции с достаточной точностью совпадают с экспериментальными данными.; Розроблена CFD-модель в програмному середовищі ANSYSFLUENT для моделювання спряженого тепловологопереносу між твердою поверхнею огородження приміщення і пароповітряним середовищем прошарку з урахуванням радіаційного та конвективного теплообміну. Спряжений тепловологоперенос реалізований за допомогою спеціально створених функцій, що розширело розрахункові можливості програми ANSYSFLUENT. Отримані розподіли температур та абсолютних вологостей в огороджуючій конструкції з достатньою точністю співпадають з експериментальними даними.; A CFD-model to simulate the conjugate heat and moisture transfer between the building envelope surface and internal air-steam-medium layer with radiation and convective heat transfer. was developed with ANSYS-FLUENT software. The conjugate heat and moisture transfer is realized using of specially created function, that expanded calculated capabilities of ANSYS-FLUENT software. Obtained temperature and absolute humidity distributions with sufficient accuracy correspond to the experimental data.
</summary>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Чисельне моделювання триповерхової будівлі з  привіконними заглибленнями</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142193" rel="alternate"/>
<author>
<name>Новіцька, М.П.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142193</id>
<updated>2018-09-30T22:23:00Z</updated>
<published>2015-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Чисельне моделювання триповерхової будівлі з  привіконними заглибленнями
Новіцька, М.П.
Проведено чисельне дослідження впливу привіконних заглиблень на теплообмін триповерхової будівлі, що знаходиться у потоці повітря. Зіставлені коефіцієнти теплообміну будівлі з гладкою поверхнею із будівлею, що має привіконні заглиблення, глибиною 10 см. Визначено, що при чисельних розрахунках теплообміну та аеродинаміки будівель необхідно враховувати наявність на фасаді привіконних заглиблень.; Проведено численное исследование влияния приоконных ниш на теплообмен трехэтажного здания находящегося в потоке воздуха. Сопоставлены коэффициенты теплообмена здания с гладкими стенками и здания имеющего приоконные ниши глубиной 10 см. Показано, что при численном расчете теплообмена и аэродинамики зданий необходимо учитывать наличие на фасаде приоконных ниш.; Numerical simulation of windows inset influence on heat transfer of threestoried buildings, located in the wind flow, has been carried out. Surface heat exchange coefficient for buildings with 10 cm inset value for windows and plain walls has been compared. It is shown that during the numerical simulation of heat transfer and aerodynamics of buildings the existence of windows inset on the facade should be taken into account.
</summary>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Підвищення ефективності теплоутилізаційних енергоустановок на низькокиплячих робочих тілах на змінних режимах їх роботи</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142192" rel="alternate"/>
<author>
<name>Сергієнко, Р.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142192</id>
<updated>2018-09-30T22:22:58Z</updated>
<published>2015-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Підвищення ефективності теплоутилізаційних енергоустановок на низькокиплячих робочих тілах на змінних режимах їх роботи
Сергієнко, Р.В.
В роботі розглянуто і вирішено науково-прикладні питання вибору робочого діапазону теплоутилізаційної енергоустановки (ТУЕУ), розроблення способів підвищення ефективності роботи установки на змінних режимах і при зміні атмосферних умов. Вдосконалено методику і програму термодинамічного і теплового розрахунку ТУЕУ в умовах обмеженої потужності джерела теплоти за обраним тепловим перепадом.; В работе рассмотрены и решены научно-прикладные вопросы выбора рабочего диапазона теплоутилизационной энергоустановки, разработки способов повышения эффективности работы установки на переменных режимах и при изменении атмосферных условий. Усовершенствована методика термодинамического и теплового расчета ТУЕУ в условиях ограниченной мощности источника теплоты по выбранному перепаду.; Important scientific and applied issues of selecting the operating range of heat utilized power plant (HUPP), development of ways to increase the efficiency of the plant under variable modes and changing atmospheric conditions are discussed and solved in the paper. Methods and program of thermodynamic and thermal calculation of HUPP in conditions of limited power heat source for the selected thermal difference are improved.
</summary>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Анализ эффективности теплоутилизационной установки для нагревания и увлажнения дутьевого воздуха котлоагрегата</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142191" rel="alternate"/>
<author>
<name>Фиалко, Н.М.</name>
</author>
<author>
<name>Степанова, А.И.</name>
</author>
<author>
<name>Пресич, Г.А.</name>
</author>
<author>
<name>Гнедаш, Г.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142191</id>
<updated>2018-09-30T22:22:58Z</updated>
<published>2015-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Анализ эффективности теплоутилизационной установки для нагревания и увлажнения дутьевого воздуха котлоагрегата
Фиалко, Н.М.; Степанова, А.И.; Пресич, Г.А.; Гнедаш, Г.А.
Изложены результаты анализа эффективности и оптимизации теплоутилизационной установки для подогрева и увлажнения дутьевого воздуха котлоагрегата. Представлены результаты решения оптимизационной задачи, полученные с учетом изменения влагосодержания дымовых газов и воздуха.; Викладено результати аналізу ефективності і оптимізації теплоутилізаційної установки для підігрівання і зволоження дуттьового повітря котлоагрегату. Наведено результати розв’язання оптимізаційної задачі, отримані з урахуванням зміни вологовмісту димових газів і повітря.; There are exposed results of analysis for efficiency and optimization of combined heatoutilyzing installation for boilers, used for heating of water, heating and humidifying of combustion air. The solution of the optimization problem, where changes of content of smoke and air are taken into account are presented.
</summary>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
