Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Оптимизация температурных режимов общественно-административных и производственных зданий

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 печатные работы и получено 2 свидетельства об отраслевой регистрации разработок зарегистрированные в Отраслевом фонде алгоритмов и программ (№ 9686 от 22.12.2007, номер государственной регистрации в ВНТИЦ № 50 200 800 068* от 18.01.2008 г. и № 9694 от 22.12.2007, номер государственной регистрации № 50 200 800 076 от 18.01.2008 г.), имеется 2… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА 1. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМА ЗДАНИЯ
    • 1. 1. Параметры температурного режима здания
      • 1. 1. 1. Возмущающие воздействия
      • 1. 1. 2. Управляющие воздействия
  • Г
    • 1. 3. Вероятностные и детерминированные факторы теплового режима здания
    • 1. 2. Анализа систем управления температурным режимом здания
      • 1. 2. 1. Задачи системы управления температурным режимом здания
      • 1. 2. 2. Система регулирования теплового режима здания
  • Выводы по первой главе
  • ГЛАВА 2. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ЗДАНИЯ
    • 2. 1. Математическое моделирование температурного режима здания
      • 2. 1. 1. Синтез структуры математической модели
      • 2. 1. 2. Представление структуры математической модели в: интегральной — форме
    • 2. 2. Параметрическая идентификация математической модели теплового. режима здания
      • 2. 2. 1. Конструирование прибора, отслеживающего изменение температур в помещении
      • 2. 2. 2. Параметрическая идентификация-разработанной модели теплового режима здания
    • 2. 3. Алгоритмы управления тепловым режимом здания на основе математической модели теплового режима здания
    • 2. 4. Разработка математической модели теплового режима здания, отражающей различные значения температуры теплоносителя на вводе в отопительный прибор. Постановка задачи
      • 2. 4. 1. Представление структуры математической модели в интегральной форме для нестационарных условий
      • 2. 4. 2. Представление структуры математической модели в интегральной форме для стационарных условий
  • Выводы по второй главе
  • ГЛАВА 3. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ РЕЖИМОМ ЗДАНИЯ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
    • 3. 1. Анализ возможности экономии тепловой энергии при прерывистом режиме отопления
      • 3. 1. 1. Оптимальный режим прерывистого отопления. Постановка задачи
      • 3. 1. 2. Определение оптимального режима прерывистого отопления
      • 3. 1. 3. Определение оптимального режима прерывистого отопления в случае, когда длительность интервалов постоянства неодинаковая
      • 3. 1. 4. Область допустимых решений функционала
      • 3. 1. 5. Описание программного комплекса
    • 3. 2. Эффективность оптимального режима прерывистого отопления
    • 3. 3. Натоп здания с температуры наружного воздуха
  • Выводы по третьей главе
  • ГЛАВА 4. ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫМ РЕЖИМОМ ЗДАНИЯ КАК ПРОЦЕССОМ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
    • 4. 1. Структура модели теплового режима здания с распределенными параметрами
    • 4. 2. Постановка задачи оптимального управления тепловым режимом здания и вывод условной оптимальности
      • 4. 2. 1. Математическая постановка задачи
      • 4. 2. 2. Принцип максимума
      • 4. 2. 3. Доказательство принципа максимума
      • 4. 2. 4. О вычислительных аспектах оптимального управления
    • 4. 3. Анализ особенностей оптимального управления тепловым режимом здания как системой с распределенными параметрами
      • 4. 3. 1. Эффективность оптимального управления тепловым режимом здания как системой с распределенными параметрами
      • 4. 3. 2. Описание программного комплекса по нахождению оптимального управления тепловым режимом здания как системы с распределенными параметрами
    • 4. 4. Описание блок-схемы оптимального процесса управления тепловым режимом здания
  • Выводы по четвертой главе

Оптимизация температурных режимов общественно-административных и производственных зданий (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

В настоящее время в условиях рыночной экономики и постоянного повышения цен на энергоресурсы задача управления отоплением здания приобрела особую значимость и актуальность. Современные системы отопления нуждаются не просто в управлении, а требуют оптимального управления процессом расходования теплоты.

В настоящее время большинство существующих систем отопления жилых, общественных и промышленных зданий работают в неуправляемом режиме и нагревательные приборы в течение длительного времени имеют завышенную мощность, что ведет к массовому перегреву воздуха в помещении, то есть снижению теплового комфорта, а также перерасходу тепловой энергии. Вместе с тем отсутствие индивидуальных средств учета потребления тепла и воды, индивидуальных средств регулирования потребления теплоты, негерметичность наружных ограждающих конструкций, потери в теплотрассах приводят к тому, что потребитель при расчете за потребленные энергоресурсы дополнительно оплачивает 30−40% их потерь. Все эти вопросы достаточно широко и подробно освещены в работах таких ученых, как Каменев П. Н., Одельский Э. Х., Богословский В. Н., Карпис Е. Е., Сканави А. Н., Чистович С. А., Глухов В. Н., Ветров В. И., Ливчак И. Ф., Строй А. Ф., Туркин В. П., Табунщиков! Ю.А., Грудзинский М. М. и др.

Современные требования к проектированию систем отопления направлены на повышение эффективности их функционирования, обязательную разработку и внедрение систем автоматического управления ими с привлечением для решения задач идентификации и управления новейших результатов теоретических и прикладных исследований.

Однако до сих пор не разработаны эффективные способы, экономии тепловой энергии, затрачиваемой на отопление зданий, в частности, в нерабочее время. К сожалению, известные в литературе [1, 64, 76, 77, 78, 79, 82, 107] модели и алгоритмы управления температурными (тепловыми) режимами зданий получены, зачастую, — путем использования ряда серьезных упрощений, вследствие этого они недостаточно точны и имеют ограниченнуюобласть применения, или же напротив, модели имеют настолько сложную структуру, что становятся практически неприемлемыми для целей регулирования. А также уравнения теплового баланса содержат большое количество коэффициентов, требующих экспериментального определения их в каждом конкретном случае, путем проведения дорогостоящих физических экспериментов. В связи с этим, для обеспечения оптимального и экономичного теплового режима здания крайне необходима разработка решения задач синтеза уточненных структур (с детальным учетом физики процессов) и настройки моделей температурного (теплового) режима на «реальный процесс» с последующей разработкой оптимальных алгоритмов управления микроклиматом зданий.

Вышеизложенное позволяет сформулировать цель работы: разработка алгоритмов оптимального управления тепловыми режимами общественно-административных и производственных зданий (ТРЗ) на основе структурной и параметрической идентификации модели, а также создание соответствующего алгоритмического и программного обеспечений.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решаются следующие задачи:

1) анализ существующих методов автоматического управления температурным (тепловым) режимом зданий;

2) построение математических моделей температурных режимов зданий;

3) разработка оптимальных алгоритмов управления микроклиматом зданий;

4) разработка программного обеспечения для расчета оптимального управления микроклиматом зданий.

Объект исследований. Объектом исследования является тепловой режим зданий.

Предмет исследований. Предметом исследованияявляются математические модели и алгоритмы управления тепловым режимом здания.

Методы исследований. Использованы численные методы решения обычных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных, методы нелинейного программирования, теория идентификации математических моделей, экспериментальная проверка полученных результатов, вычислительные эксперименты и численные методы решения задач оптимизации.

Научная новизна результатов работы:

1) в соответствии с физикой процессов определена структура инженерной модели теплового режима зданий, разработан численный алгоритм ее решения. Для автоматизации сбора экспериментальной информации разработана компьютерная измерительная система с соответствующим программным обеспечением;

2) решена задача параметрической идентификации инженерной модели;

3) разработан алгоритм оптимального управления тепловым режимом здания на основе инженерной модели, а также и на основе модели с распределенными параметрами;

4) разработано программное обеспечение для моделирования и идентификации теплового режима зданий и расчета оптимального управления как для инженерной модели, так и для модели с распределенными параметрами. Программное обеспечение реализовано в средах программирования Basic, С++ и MatLab для операционных систем Windows;

5) разработан алгоритм экономичного разогрева здания в холодный период года с температуры наружного воздуха за ограниченный период времени.

На защиту выносятся следующие положения:

1) инженерная математическая модель теплового режима здания;

2) алгоритмы и результаты параметрической идентификации модели теплового режима здания, проверка адекватности модели;

3) оптимальные алгоритмы управления микроклиматом зданий на основе инженерной модели;

4) условия оптимальности управления, сформулированные в форме принципа максимума для модели теплового режима зданий как объекта с распределенными параметрами. Общий вид оптимального управления. Вид субоптимального управления для модели с распределенными параметрами. Алгоритмы оптимального управления-микроклиматом зданий на основе модели с распределенными параметрами.

Практическая ценность. Результаты работы могут быть использованы для прогнозирования, контроля и эффективного управления тепловым режимом зданий, в частности, для" выбора наиболее экономичного варианта отопления в нерабочий период, а также в случае возникновения аварийных ситуаций. Разработан алгоритм экономичного разогрева здания в холодный период года с температуры наружного воздуха.

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 5-й Всероссийской научно-технической конференции «Энергетики и металлурги настоящему и будущему России» (г. Магнитогорск, 2004 г.) — на V всероссийской научно-практической конференции «Системы автоматизации в образовании, науке и производстве» (г. Новокузнецк, 2005 г.), на Международной научно-технической конференции «Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции» (г. Москва, 2005 г.), на ХЬУ Международной научно-технической конференции «Достижения науки — агропромышленному производству» (г. Челябинск, 2006 г.), на Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по проблемам теплоэнергетики (г. Челябинск, 2006 г.), на 7-й Всероссийской научно-технической конференции «Энергетики и металлурги настоящему и будущему России» (г. Магнитогорск, 2006 г.), на Межрегиональной научно-практической конференции «Энергоэффективность систем энергоснабжения» в рамках выставки «ПРОМЭНЕРГО» (г. Челябинск, 2006 г.), на ХЬУ1 Международной научно-технической конференции «Достижения наукиагропромышленному производству» (г. Челябинск, 2007 г.), на 64-й Научно-технической конференции (г. Новосибирск, 2007 г.), на ежегодных научно-технических конференциях Южно-Уральского государственного университета (2005 — 2007).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 печатные работы и получено 2 свидетельства об отраслевой регистрации разработок зарегистрированные в Отраслевом фонде алгоритмов и программ (№ 9686 от 22.12.2007, номер государственной регистрации в ВНТИЦ № 50 200 800 068* от 18.01.2008 г. и № 9694 от 22.12.2007, номер государственной регистрации № 50 200 800 076 от 18.01.2008 г.), имеется 2 заключения о возможности внедрения.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка из 153 наименований и приложений. Объем работы составляет 172 страницы.

Основные выводы и результаты работы заключаются в следующем:

1. В соответствии с физикой процесса теплопередачи предложена математическая модель теплового режима здания, выполнена ее параметрическая идентификация, разработан численный алгоритм ее реализации и проведены расчеты тепловых режимов, позволяющие оценить качественную адекватность модели.

2. Разработан алгоритм оптимального управления режимом прерывистого отопления, заключающийся в поддержании мощности системы отопления на минимально возможном значении в течение первого интервала и на максимально возможном значении в течение второго интервала управления.

3. Для сокращения времени разогрева и затрат тепловой энергии разработан алгоритм расчета натопа здания при пуске системы отопления с температуры наружного воздуха в холодный период года за ограниченный промежуток времени, позволяющий организовать разогрев здания максимально возможной мощностью системы отопления.

4. Для модели объекта с распределенными параметрами найдены условия оптимальности, сформулированные в форме принципа максимума. Установлен общий вид оптимального управления. Разработано соответствующее программное обеспечение в среде MatLab. Подтверждена эффективность управления найденного на основе инженерной модели. Установлено, что интенсивный натоп здания на конечном участке нерабочего времени (режимы II и III) экономит до 30−55% теплоты. Доказана неэкономичность распространенного в настоящее время режима, когда здание подключено к центральным тепловым сетям.

5. Разработан режим экономичного разогрева здания в холодный период года с температуры наружного воздуха за ограниченный период времени.

6. Разработаны два варианта программы (на основе инженерной модели и модели с распределенными параметрами) расчета оптимального режима прерывистого отопления для различных зданий и условий. На данные программы получены свидетельства об отраслевой регистрации разработок зарегистрированные в Отраслевом фонде алгоритмов и программ (ОФАП) [127,153].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Эффективные системы отопления зданий/ В. Е. Минин, В. К. Аверьянов, Е. А. Белкин и др., Под общей ред. В. Е. Минина. — Л.: Стройиздат. Ленингр. Отд-ние, 1988.-216 с.
  2. , М.С. Руководство по коммунальной гигиене: в 3 т. Медгиз, М.: 1963.-Т.3.-473 с.
  3. , А.Ф. Управление тепловым режимом зданий и сооружений / А. Ф. Строй. Киев: Высш. Школа, 1993. — 155 с.
  4. Туркин, В. П. Отопление гражданских зданий / В. П. Туркин. -Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1974. 319 с.
  5. , Я. Снижение теплопотерь в зданиях / Я. Ржеганек, А. Яноуш- пер. с чеш. В. П. Поддубного, под ред. Л. М. Махова. М.: Стройиздат, 1988. -168 с.
  6. Автоматика и автомеханизация систем теплогазоснабжения и вентиляции / А. А Калмаков, Ю. Я. Кувшинов, С. С. Романова, С. А. Щелкунов. -М.: Стройиздат 1986. 479 с.
  7. , В.П. Тепловой и воздушный режимы здания / В. П. Титов // Водоснабжение и санитарная техника. — 1982. № 12. — с. 18−19.
  8. , А.П. Оценка микроклимата жилых домов с привлечением элементов математической статистики / А. П. Васьковский // Известия вузов. Строительство и архитектура. 1978 № 2. — с. 127−132.
  9. Engineering Heat Tramsfer J. R. Simonson Senior Lecturer The City University, London, Second edition, Macmillan Education, 1988. 280 p.
  10. A heat transfer textbook John H. Lienhard IV/John H. Lienhard Department of Mechanical Engineering, University of Houston, third edition, 2005
  11. , С.А. Автоматизированные системы теплоснабжения и отопления / С. А. Чистович, В. К. Аверьянов, Ю. Я. Темпель. Л.: Стройиздат, 1987 — 248 с.
  12. , В.Н. Строительная теплофизика / В. Н. Богословский. -М.: Высшая школа, 1982. 415 С.
  13. , В.Г. Влияние микроклимата помещений на организм человека в период сна в различное время года / В. Г. Матусевич // Сб. «Гигиена населенных мест». —Минздрав УССР, 1970, вып. 9.
  14. , В.Г. Гигиеническое обоснование оптимального микроклимата спален детских учреждений / В. Г. Терентьева, Ж. Г. Чарыева // «Гигиена и санитария». -1971.-№ 9.
  15. , С.А. О внедрении программного отпуска тепла / С. А. Чистович, А. Н. Мелентьев, И. В. Шаган // Водоснабжение и санитарная техника, 1974.-№ 8.-С. 25−28.
  16. , С.А. Перспективы развития автоматического регулирования расхода тепла1 в современных системах централизованного теплоснабжения / С. А. Чистович, B.C. Фаликов // Водоснабжение и санитарная техника. 1971. — № 3. — С 27−31.
  17. , И.Б. Программный отпуск тепла жилым зданиям / И. Б. Шаган, В. А. Поротов // Жилищно-коммунальное хозяйство. — 1971. № 1. — С.28−32.
  18. , Е.Б. Программный отпуск тепла- в системах отопления жилых и общественных зданий. Сб. «Пути экономии топлива в городском хозяйстве». Материалы к семинару 5−7 сентября 1972 г. / Е. Б. Столпнер, И.Б. Шаган//ЛДНТП, 1972.
  19. , В.М. Тепловой режим здания / В. М. Богославский. — М.: Стройиздат, 1979. 367 с.
  20. Е.Е. Повышение эффективности работы систем кондиционирования воздуха / Е. Е. Карпис. М.: Стройиздат, 1977. — 191 с.
  21. , Л.Д. Снижение расхода энергии при работе систем отопления и вентиляции / Л. Д. Богуславский. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1985. — 336 с.
  22. , Л.Д. Экономия теплоты в жилых зданиях / Л. Д. Богуславский. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1990. — 119 с.
  23. , A.M. Теплопередача при периодических тепловых воздействиях / A.M. Шкловер. 2-ое изд. — М.: Госэнергоиздат, 1961. — 98 с.
  24. , Л. Тепловой микроклимат помещений / Л. Банхиди. М.: Стройиздат, 1981.-247с.
  25. , М.М. Отопительно-вентиляционные системы зданий повышенной этажности / М. М. Грудзинский, В. И. Ливчак, М. Я. Поз. — М.: 1982. 256 с.
  26. , В.Т. Автоматическое регулирование отопления и вентиляции / В. Т. Благих. — Челябинск: Кн. изд-во, 1964. 120 с.
  27. Кононович, Ю. В". Тепловой режим зданий массовой застройки / Ю. В. Кононович. -М.: Стройиздат, 1986. 157 с.
  28. , А.З. Повышение теплозащитных качеств зданий — необходимое условие для совершенствования отопительных систем и сокращения расхода тепла / А. З. Ивянский, И. Б Павлинова // Водоснабжение и санитарная техника. 1982. — № 4. — С. 2 — 3.
  29. , JI.E. Метеорологические факторы теплового режима зданий / JI.E. Анапольская, Л. С. Гандин. Л.: Гидрометеоиздат, 1973. — 239 с.
  30. , В.П. Автоматическое управление отоплением жилых зданий / В. П. Туркин, П. В". Туркин, Ю. Д. Тыщенко. М.: Стройиздат, 1987. — 192 с.
  31. , Е. А. Энергосберегающая автоматизированная система управления тепловыми режимами в закрытых тепловых сетях зданий, в" условиях неопределенности: автореф. дис. канд. техн. наук / Е. А. Алешин. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2003. 22 с.
  32. , В.П. Водяные системы отопления с автоматическим управлением для жилых и общественных зданий / В. П. Туркин. М.: Стройиздат, 1976.-319 с.
  33. , A.B. Автоматическое регулирование поставленные задачи и полученные результаты / A.B. Савченко, А. В'. Крылов // СОК. — 2004. — № 9. — с. 40−48.
  34. Бурцев, В. В- Система* регулирования! отопления для сложившегося жилого фонда / В^В. Бурцев // Изв. вузов: Строительство. 2005. — № 11−12. — С. 66−69.
  35. , В.И. Энергетическое обследование и паспортизация бюджетных организаций / В. И. Ветров // Вестник энергосбережение Южного Урала. 2001. — № 1(2). — ww.energosber.74.ru/Vestnik/l2001/l014.htm
  36. , А.П. Автоматизация систем централизованного теплоснабжения / А. П. Сафонов. М.: Энергия, 1974. — 272 с.
  37. , В. Н. Регулирование одинаковых параллельных систем отопления. / В. Н. Глухов, Е. А. Алешин // Системы автоматического управления: Темат. сб. науч. тр.-Челябинск: ЮУрГУ, 2000.-С. 30−35.
  38. , В.И. Энергетические обследования систем теплоснабжения муниципальных образований Челябинской области в 2002—2003- г.г. / В.И. Ветров* // Вестник энергосбережение Южного Урала. 2004. — № 4(15). -www.energosber.74.ru/Vestnik/42 004/4042.htm
  39. , В.Н. Экономия- теплоты за счет автоматического программного регулирования отопления / В. Н. Ищенко, А. Р! Ферт, Л. Ф Черных // Водоснабжение и санитарная техника. 1989. — № 7. — С 13−14.
  40. , В.Н. Расчет параметров настройки процесса теплопотребления в зданиях / В. Н. Глухов, Е. А. Алешин // Проборостроение: Тематический сборник научных трудов. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002'. — С 150−156.
  41. ,. Е.А. Математические модели тепловых режимов, зданий с учетом взаимосвязи возмущающих воздействий. / Е. А. Алёшин // Вопросы автоматизации: и управления? в технических системах: теме сб- науч. тр. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. С. 19−20-
  42. , Е.А. Энергосберегающая автоматизированная система управления^ тепловыми режимами: в закрытых тепловых сетях зданий в условиях неопределенности: Дис: канд. техн. наук / Е. А. Алёшин: Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2003. 162 с.
  43. , В .П. Управление тепловым- режимом жилых зданий: дис. на соискание ученой степени доктора технических наук в. форме научного доклада. / В. П. Туркин. —Челябинск, 1983.- 36 е.,
  44. Ливчак, В: И. Энергоэффективность пофасадного регулирования- систем отопления / В .И- Ливчак, A.A. Чугункин, В. А. Оленев, В. Л. Карасев // Водоснабжение и санитарная^техника: -1986.— № 5.— G. Г1—13'-
  45. , O.A. Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции / O.A. Мухин.,-Минск:-Выш. шк., 1986--304гс.
  46. , O.A. Управление: микроклиматом зданий по- принципу комбинированного регулирования" отпускштепла: / 0>АЧ-Мухин,. B: G. Сергеев^ // Управление микроклиматом в обогреваемых зданиях. — .Челябинск: 1981. — G. 34−35.
  47. , В.Ф. Моделирование теплового4 режима здания / В. Ф. Постаушкин, Д. А. Шнайдер, П. В. Калинин,. G.T. Касюк И Системы^ автоматического управления: тем. сб-«. науч. тр. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000.-С. 66 73.
  48. Матросов- Ю: А. Энергосбережение в. зданиях / Ю. А. Матросов, В. И. Ливчак, Ю. Б Щипанов // Энергосбережение. 1999. — № 2! — G. 17−21.
  49. , В.П. Автоматизированная? система централизованного управления работой тепловых пунктов / В. П. Драчнев // Водоснабжение и санитарная техника.- 1982.-№ 11. G 14−17.
  50. , Н.М. Применение теплосчетчиков: в- центральных тепловых пунктах систем теплоснабжения / Н.М.: Зингер, А. А. Жидков // Водоснабжение исанитарная техника. -1982.- № 9. С. 19−22.
  51. , В.П. Экономия тепловой энергии на отопление жилых зданий при централизованном теплоснабжении / В. П. Туркин // Водоснабжение и санитарная техника. 1982. — № 7. — С. 19−21.
  52. , Л.С. Исследование нового метода пофасадного перераспределения теплоносителя в системах водяного отопления зданий / Л. С. Локшин, А. Л. Бурд // Водоснабжение и санитарная техника. 1982. — № 4. — С. 17−19.
  53. , В.К. Экономия тепла при автоматическом регулировании индивидуальных тепловых пунктов с насосами смешения / В. К. Михайленко, Б. С. Борисов // Водоснабжение и санитарная техника. 1982.-№ 3. — С. 11−13.
  54. , В.Б. Эффективные методы управления системами теплоснабжения / В. Б. Николаев. -М.: Стройиздат, 1990. 121 с.
  55. , В.И. Автоматическое регулирование отопления / В. И. Ливчак // Водоснабжение и санитарная техника. 2000. — № 2. — С. 23−25.
  56. , Л.Ф. Индивидуальное регулирование температуры в отапливаемых помещениях / Л. Ф. Куклик, В. Д. Курбан, С. П. Петров // Водоснабжение и санитарная техника. 1984. — № 8. — С. 12—13.
  57. , В.И. Автоматическое регулирование отопления / В. И. Ливчак // Водоснабжение и санитарная техника. — 2000. — № 2. — С. 15—18.
  58. , Н.М. Повышение эффективности работы тепловых пунктов / Н. М. Зингер, В. Г. Бестолченко, А. А Жидков. -М.: Стройиздат, 1990. 188 с.
  59. , Н.М., Система контроля и автоматического регулирования отпуска теплоты на отопление / Н. М. Зингер, В. Д. Миронов, A.JI. Бурд, A.A. Жидков // Теплоэнергетика. 1978 — № 7. — С. 26−29.
  60. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха: Справ, пособие / Л. Д. Богуславский, В. И. Ливчак, В. П. Титов и др.- под ред. Л. Д. Богуславского и В. И. Ливчака. — М.: Стройиздат, 1990.-624 с.
  61. , Л.С. Пофасадное регулирование отопления жилых зданий / Л. С. Локшин //Водоснабжение и сантехника. — 1983. — № 8. С. 18−21.
  62. , Е.Е. Способы и средства повышения энергетической эффективности систем отопления и вентиляции воздуха / Е. Е. Карпис //Водоснабжение и санитарная техника. — 1982. — № 5. С. 38−40.
  63. B.C. Сергеев^ Управление микроклиматом в обогреваемых зданиях / B.C. Сергеев. Челябинск: Юж.-Уральс. кн. изд-во, 1981. — 346с.
  64. , A.B. Развитие теплоснабжающих систем / A.B. Федяев. -М.: Энергия, 2000. 254 с.
  65. , C.B. К вопросу об экономии тепловой энергии за счет регулирования тепловой нагрузки зданий / C. Bt Вологдин, Р. Г. Шихарев // Проектирование и строительство в Сибири. —2001. — № 2. — С. 20−22.
  66. Бурцев, В. В: Математическая модель управления тепловым режимом современного здания / В. В. Бурцев, М. И. Ершова // Проектирование и строительство в Сибири. -2002. № 4. — С. 19−22.
  67. , Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник для вузов / Е. Я. Соколов. 6-е изд., перераб. -М.: Изд-во МЭИ, 1999. — 472 с.
  68. , А.К. Вопросы современного жилищного и промышленного строительства / А. К. Говве // Тр. Всесоюз. конф. по вопр. жилищного стр-ва — М.: План, хоз-во, 1926. С. 206−210.
  69. , O.E. Плоские тепловые волны / O.E. Власов // Изв. теплотехн. ин-та. 1927. — № 26. — С. 13−27.
  70. , O.E. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций / O.E. Власов. — М.- Л.: Гос. науч.-техн. изд-во, 1931.-20 с.
  71. , С.И. Расчетные температуры наружного воздуха и теплоустойчивость зданий / С. И Муромов М.- Л.: Стройиздат, 1939. — 72 с.
  72. , Е.Я. Экспериментальная проверка расчетной модели температурного режима отапливаемых помещений / Е. Я. Соколов, A.B. Извеков, H.H. Рожков // Изв. вузов. Энергетика. 1987. — № 8. — С. 75 — 81.
  73. , Ю.В. Качество и эффективность отопления жилых зданий / Ю. В. Кононович // Водоснабжение и санитарная техника. 1980. — № 2. — С. 17−19.
  74. , Ю.А. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий / Ю. А. Табунщиков, М. М. Бродач. М.: Пресс-АВОК, 2002. — 325 с.
  75. , В.И. Математическая модель теплового режима зданий / В. И. Панферов, А. Н. Нагорная, Е. Ю. Пашнина // Энергетики и металлурги настоящему и будущему России: тез. докл. 5-й Всероссийской науч.-техн. конф. Магнитогорск: МГТУ, 2004 г. С. 23.
  76. , В.И. О структуре математической модели теплового режима здания / В. И. Панферов, А. Н. Нагорная, Е. Ю. Пашнина // VIII Международная науч.-практич. конф.: Экология и жизнь: сб. науч. тр. Пенза, 2005.-С. 135−138.
  77. , В.И. К теории математического моделирования теплового режима зданий / В. И. Панферов, А. Н. Нагорная, Е. Ю. Пашнина // Вестник ЮУрГУ Серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника». —2006. -Вып. 4. -№ 16 (69). С. 128−133.
  78. , Е.Ф. Новые методы в теплопередаче / Е.Ф. Адиутори- пер. с англ. под редакцией А. И. Леонтьева. М.: Изд-во Мир, 1977. — 233 с.
  79. , В.И. Идентификация и управление тепловым режимом зданий / В. И. Панферов, А. Н. Нагорная, Е. Ю. Пашнина // Вестник УГТУ-УПИ. Строительство и образование: сб. науч. тр. Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2005.- Вып. 14. -№ 14(66). — С. 351−353.
  80. Medina, M.A. Validation and simulations of a quasi-steady state heat balance model of residential walls / M.A. Medina // Mathematical and Computer Modelling. 1999. — Vol. 30. — № 7−8 — P. 93−102.
  81. , В.Д. Теплопередача в строительстве / В. Д. Мачинский. — Утверждено ГУУЗ НКТП в качестве учебного пособия для строительных втузов. — 3-е изд., испр. и доп. М.: Госстройиздат, 1939.
  82. , В.Д. Теплотехнические основы строительства / В. Д. Мачинский. М.: Госстройиздат, 1949. — 326 с.
  83. , А.Н. Вопросы отопления современных кинотеатров / А. Н. Сканави, В. М. Иванов, В. И. Сасин // АВОК. 2007. — № 7 — С. 88−95.
  84. , А.М. Теплоустойчивость зданий / А. М. Шкловер. — М.: Госстройиздат, 1952. — 130 с.
  85. , А.М. Основы строительной теплотехники жилых и общественных зданий / А. М. Шкловер, Б. Ф. Веленоев, Ф. В. Ушков. М.: Госэнергоиздат, 1956. — 93 с.
  86. , A. M. Метод расчета зданий на теплоустойчивость / А. М. Шкловер. М.: Изд-во Акад. архитектуры СССР, 1945. — 81 с.
  87. , А. М. Научные основы теории теплоустойчивости / А. М. Шкловер // Практические задачи строительной теплофизики крупнопанельных зданий. -М.: Стройиздат, 1966. С. 26−31.
  88. , Ю.А. Расчеты температурного режима помещения и требуемой мощности для его отопления или охлаждения / Ю. А. Табунщиков. — М.: Стройиздат, 1981. 84 с.
  89. Ю.А. Тепловая зашита ограждающих конструкций зданий и сооружений / Ю. А. Табунщиков, Д. Ю. Хромец, Ю. А. Матросов. — М.: Стройиздат, 1986.-379 с.
  90. , Ю.А. Минимизация расхода энергии, затрачиваемой на натоп помещения / Ю. А. Табунщиков, М. М. Бродач. Известия вузов. Строительство. — 1988. — № 12.
  91. Tabunschikov Y.A. Mathematical model of thermal conditions in buildings / Y.A. Tabunschikov. CRC Press, 1993.
  92. , Ю.А. Минимизация затрат энергии при прерывистом режиме отопления / Ю. А. Табунщикова, М. М Бродач // АВОК. 2001'. — № 1.
  93. СНиП 41−01−2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. -М.: Госстрой России, 2004. 71с.
  94. , А.Н. Отопление: Учебник для вузов / А. Н. Сканави, J1 .М. Махов. М.: Издательство АСВ, 2002. — 576 с.
  95. , Ю.А. Экспериментальные исследования оптимального управления расходом энергии / Ю. А. Табунщикова, М. М Бродач. АВОК № 1 2006.
  96. А.А. Шевченко Обоснование комплексных мероприятий по обеспечению теплового режима зданий массовой застройки. Автореферат дис. канд. тех. наук / А. А. Шевченко. Нижний Новгород, 2004 -22 с.
  97. Al-Regib, Е. Transient heat transfer through insulated walls / E. Al-Regib, S.M. Zubair // Energy/ 1995/ - Vol. 20, № 7. P. 687−694.
  98. , В.И. Оптимизация режима прерывистого отопления / В. И. Панферов, А. Н. Нагорная, Е. Ю. Пашнина // Проблемы теплоэнергетики: Материалы Всероссийской науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Челябинск Изд-во ЮУрГУ, 2006 — С. 31.
  99. , В.И. Управление тепловым режимом здания / В. И. Панферов, Е. Ю. Анисимова // Тез. докл. 64-й науч.-техн. конф. Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2007 г. — С. 105−106.
  100. , В.И. Алгоритм расчета натопа помещения при пуске системы отопления / В. И. Панферов, А. Н. Нагорная, Е. Ю. Анисимова //
  101. Материалы Юбилейной XLVI Международной науч.-техн. конф. «Достижения науки — агропромышленному производству»: сб. тр., Ч. З. Челябинск: ЧГАУ, 2007 г.-С. 210−215.
  102. , В.И. Об оптимальном управлении тепловым режимом зданий / В. И. Панферов, Е. Ю. Анисимова, А. Н. Нагорная // Вестник ЮУрГУ Серия «Энергетика». 2007. — Вып. 8. № 20 (92) С 3−9.
  103. СНиП II-3−79* Строительная теплотехника. М.: Госстрой России 1998.-49 с.
  104. Теория-автоматического управления: в 2 ч. Ч. 2*. Теория нелинейных и специальных систем автоматического управления. Учебное пособие для вузов / под ред. А. А. Воронова: М.: Высш. школа, 1977. — 288 с.
  105. , В.А. О возможности приведения многослойных конструкций к однослойным при тепловых расчетах / В. А. Макагонов // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1974. № 4. — С. 137−140.
  106. A simplified approach to thermal performance calculation for building integrated mechanically ventilated PV facades / D. Infield, U. Eicker, V. Fux, L. Mei, J. Schumacher // Building and Environment. 2006. — Vol. 41, № 7. — P. 893−901.
  107. Ben Larbi, A. Statistical modelling of heat transfer for thermal bridges of buildings / A. Ben Larbi // Energy and Buildings. 2005. — Vol. 37, № 9. — P. 945 951.
  108. Jones, G.R. Steady-state heat transferin an insulated, rein-forced concrete wall theory, numerical simulations, and experiments / G.R. Jones, R'.W. Jones // Energy and Buildings. 1999. — Vol. 29, № 3. — P. 293−305.
  109. , A.B. Теория теплопроводности / A.B. Лыков. — M.: Высшая школа, 1967. 600 с.
  110. , М.Д. Нестационарные температурные поля в оболочках / М. Д. Михайлов.-М.: Энергия, 1967. 348 с.
  111. , А.Г. Тепловой режим конструкции полов / А. Г. Гиндоян. — М.: Строй издат, 1984. 222 с.
  112. Шкурко, Б-Ф-'. Инженерный тепловой- расчет многослойных полуограниченных конструкций / Б. Ф: Шкурко^ В: П. Нечаев. — Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1983. № 6. — с. 109−111.
  113. Авдеев- Г. К. Теплозащитные: показатели однослойных и многослойных панелей1 / Г. К. Авдеев // Промышленное и гражданское строительство: Экспресс: информация- — М: ЦНТИ по к гражданскому строительству и архитектуре. — 1981. Вып. 81−21 с.
  114. Хуторной-. А. Н. Теплозащитные свойства неоднородных наружных, стен зданий: монография / А. Н. Хуторной, Н. А. Цветков, А. Я. Кузин Томск: Изд-во Томского государственного: архитектурно-строительного университета, 2006.-287 с.
  115. , Ю.Н. Оптимальное проектирование тепловых агрегатов / Ю-Н. Андреев.-М.: Машиностроение, 1983:-231 с.
  116. Егоров- А. И Оптимальное^ управление, тепловыми и диффузионными процессами / А. И. Егоров. -М.: Наука, 1978. 464 с.
  117. Дегтярев- Г. Л: Об оптимальном" — управлении одномерными процессами с распределенными параметрами- / Г. Л. Дегтярев- Т.К. Сиразетдинов//Автоматика и"телемехани^ 1967. -№ 11. С. 29−38.
  118. Дегтярев, Г. Л- Об оптимальном: управлении распределенными процессами: с движущейся границей- / Г. Л- Дегтярев // Автоматика* и телемеханика, 1972. № 10 — С. 44−50.
  119. , Р. Прямой точный алгоритм построения оптимального управления в линейной задаче / Р. Габасов, С. В. Гневко, Ф. М. Кириллова // Автоматика и телемеханика, 1983.— № 8. -С. 30−38.
  120. , А.Г. Методы управления системами с распределенными параметрами / А. Г. Бутковский. М.: Наука, 1975. — 568 с.
  121. , Р. Особые оптимальные управления / Р. Габасов, Ф. М. Кириллова. М.: Наука, 1973. — 256 с.
  122. , А.Г. Теория подвижного управления системами с распределенными параметрами / А. Г. Бутковский, JI.M. Пустыльников. М.: Наука, 1980.-384 с.
  123. , Г. М. Методы оптимизации химических реакторов / Г. М. Островский, Ю. М. Волин. М.: Химия, 1967. — 248 с.
  124. , Э.Я. Предельные характеристики температурных полей при индукционном нагреве металла / Э. Я. Рапопорт // В сб. научн. тр. ВНИИЭТО: Теория и практика индукционного нагрева. М.: Энергоатомиздат, 1985 г., с. 3−13.
Заполнить форму текущей работой