##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Анотація
Розроблено та обґрунтовано цільову функцію спільної оптимізації сумарної величини капітальних і експлуатаційних витрат на тепловий захист приміщень і кліматичне енергозберігаюче обладнання протягом терміну їх експлуатації. Наведена цільова функція є різницею початкових додаткових інвестицій в енергозберігаюче обладнання і додатковий тепловий захист та економії за 7 років експлуатації, отриманої від цього обладнання і посилення теплового захисту. Для практичного рішення задачі оптимізації в обчислювальному середовищі Mathcad розроблено програму математичного моделювання кліматичного режиму об'єкта, яка дозволяє за короткий відрізок часу при невеликих витратах отримати значення цільової функції для варіантів комплектів обладнання спільно з варіантами теплового опору огороджень за час нормативного терміну експлуатації. В результаті були отримані терміни окупності варіантів енергозберігаючого обладнання і величини економії, отриманої після досягнення моменту окупності до закінчення нормативного терміну. За результатами додаткового математичного моделювання, з урахуванням фактичних витрат енергії за перший рік роботи, можуть бути прийняті рекомендації, наприклад, щодо встановлення додаткового енергозберігаючого обладнання, посилення теплоізоляції огороджень, скорочення періоду між чистками фільтра та інш.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Посилання
2. Рerepeka V.I., Zhikhareva N.V. The calculations of air conditioning and ventilation. Odessa «ТEС», 2014. – 240 p.
3. Zhikhareva N.V. Calculation features of heat gain in an air conditioning room. – Refrigeration Engineering and Technology, 51 (6), 17–20. DOI: http://dx.doi.org/10.15673/0453-8307.6/2015.44778
4. Zhіkhareva N.V., Khmelniuk M.G., Olshevska O.V. Expedient-economic theckness оf modern insulation material for fruit-vegetable warehouses Refrigeration Engineering and Technology, 51 (3), 22–25 DOI: http://dx.doi.org/10.15673/0453-8307.3/2015.39270
5. Zhikhareva N.V. The method of calculating the annual consumption of cold air-conditioning systems . – Refrigeration Engineering and Technology, 52 (4), 42–47. DOI: http://dx.doi.org/10.15673/ret.v52i4.273
6. Zhikhareva N.V. Khmelniuk M. G. Mathematical modeling of building unsteady heat transfer. Refrigeration Engineering and Technology, 52 (6), 75–79. DOI: http://dx.doi.org/10.15673/ret.v52i6.479