Refrigeration Engineering and Technology

ISSN-print: 0453-8307
ISSN-online: 2409-6792
ISO: 26324:2012
Архiви

Гібридна система енергозабезпечення багатоповерхового житлового будинку

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.О. Верстак
http://orcid.org/0009-0001-6842-7006
О.О. Паламарчук
https://orcid.org/0009-0003-7886-0692
Ю.К. Бессатьян
https://orcid.org/0009-0008-2445-365X
П.О. Шилов
https://orcid.org/0009-0007-7400-701X
О.С. Тарасюк
https://orcid.org/0009-0004-6552-6932

Анотація

Застосування гібридних систем енергозабезпечення (ГСЕ), що поєднують сучасні енергоефективні технології на базі традиційних та відновлювальних джерел енергії, зростає з кожним роком, як в Україні так і в світі. Впровадження ГСЕ найбільш доцільно щодо автономного енергозабезпечення споживачів, а саме: сільськогосподарських комплексів, фермерських господарств, індивідуальних домогосподарств, житлових та рекреаційних комплексів, невеликих промислових об’єктів тощо. Зазвичай, ГСЕ поєднують декілька традиційних та відновлювальних джерел енергії, що забезпечує високу енергоефективність системи в порівнянні з окремим застосуванням джерела енергії. Запропоновано конфігурацію ГСЕ щодо автономного забезпечення електро- та теплопостачання багатоповерхового житлового будинку з урахування енергетичного потенціалу сонячної енергії Одеського регіону. До розгляду пропонується гібридна система з когене-раційною установкою на базі газової турбіни та фотоелектричної сонячної електростанції. Розроблено методику щодо визначення оптимальних параметрів та режимів навантаження запропонованої ГСЕ за критерієм мінімізації генеруючої потужності СЕС. Розв’язання задачі оптимізації ГСЕ здійснено за допомогою електронних таблиць Excel в опції «Пошук рішення». Результатом розв’язання є оптимальні значення площі фотоелектричних панелей, середньомісячні утилізовані теплові та електричні потужності когенераційної установки, середньомісячна електрична потужність електрокотла та фотоелектричних панелей, що задовольняють умовам задачі. Отримано оптимальні графіки щодо електричного та теплового наван-таження ГСЕ за місяцями року. Підтверджено, що сезонна мінливість енергетичного потенціалу сонячних ресурсів може бути компенсована шляхом інтеграції до єдиної системи різних за природою джерел енергії,  оптимізації їх режимів навантаження та генеруючих потужностей

Ключові слова:
Гібридна система, Комбіноване енергозабезпечення, Відновлювальні джерела енергії, Когенераційна установка, Фотоелектричні сонячні панелі, Оптимізація параметрів, Режими навантаження

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Верстак, В., Паламарчук, О., Бессатьян, Ю., Шилов, П., & Тарасюк, О. (2025). Гібридна система енергозабезпечення багатоповерхового житлового будинку. Refrigeration Engineering and Technology, 61(2), 178-185. https://doi.org/10.15673/ret.v61i2.3198
Розділ
ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Посилання

1. Sabishchenko, O., Skrypnyk, A., Klymenko, N., Voloshyn, S., Holiachuk, O. (2023). Global and Regional Externalities of the Ukrainian Energy Sector. International Journal of Energy Sector Management, 17, 1, 145-166.
2. Okinda, V., Odero, N. (2015) A Review of Techniques in optimal sizing of hybrid renewable energy systems. International Journal of Research in Engineering and Technology, 4, 11, 153-163.
3. Kumar, N. M., Chopra, S. S., Chand, A. A., Elavarasan, R. M., & Shafiullah, G. M. (2020). Hybrid renewable energy microgrid for a residential community: a techno-economic and environmental perspective in the context of the SDG7. Sustainability, 12(10), 3944.
4. Popadchenko, S. A. (2017) Hybrid electrical networks – necessity and development prospects in Ukraine. Bulletin of the Petro Vasylenko Kharkiv National Technical University of Agriculture, 186, 39-43.
5. Jihane, K., Cherkaoui, M. (2019) Study of the different structures of hybrid systems in renewable energies: A review. Energy Procedia, 157, 323-330.
6. Shvedchikova, I. O., Pisotsky, A. V. (2023) Preliminary assessment of the efficiency of the functioning of a hybrid wind-solar system to meet the local consumer's own needs. Technologies and Engineering, 4 (15), 53-64.
7. Malyarenko, V. A., Shubenko, O. L., Andreev, S. Yu., Babak, M. Yu., Senetsky, O. V. (2018) Coge¬neration technologies in small power engineering: monograph. Kharkiv: KhNUMG named after O. M. Beketov, 454.
8. Malyarenko, V. A., Shubenko, A. L., Senetsky, A. V., Temnohud, I. A. (2012) The potential for integrating cogeneration systems into small power engineering in Ukraine. Quarterly Scientific and Practical Journal, 4, 11-17.
9. Balasanian, G., Semenii, A., Ostapenko, A. (2024) Research of a hybrid energy supply system with renewable energy sources. Proceedings of the Odesa National Polytechnic University, 2(70), 31-38.
10. Kuznetsov M., Lysenko O., Melnyk O. (2019) Optimization problems of combined energy systems according to economic criteria. Renewable Energy, 4, 6-14.
11. DSTU A.2.2-12:2015. Energy efficiency of buildings. Method for calculating energy consumption for heating, cooling, ventilation, lighting and hot water supply. National Standard of Ukraine.
12. Balasanian, G., Semenii, A. (2023) Research of the combined heat supply system with alternative energy sources. Proceedings of the Odesa National Polytechnic University, 2(68), 25-32.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)