Вісники та науково-технічні збірники, журнали

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/12

Browse

Search Results

Now showing 1 - 4 of 4
  • Thumbnail Image
    Item
    Method of arrangement of internal thermal insulation of external protective structures of the room
    (Видавництво Львівської політехніки, 2023-02-28) Лабай, В. Й.; Верещинська, Г. І.; Labay, V.; Vereshchynska, H.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
    Зменшення енергоспоживання будівель нині є однією з ключових проблем у будівельній галузі. У будівлях з низьким енергоспоживанням втрати тепла не повинні перевищувати 5 %. Отже, існує нагальна потреба покращити теплові характеристики зовнішніх стін за допомогою теплоізоляції. В сучасному будівництві зазвичай застосовують зовнішнє утеплення стін будинків, проте трапляються випадки (пам’ятки архітектури), коли такий спосіб виконання неприпустимий. Тоді внутрішня ізоляція стає єдиним доступним рішенням. У статті розглянуто екстремальні умови, за яких можна запобігти конденсації, щоб уникнути руйнування огороджувальної конструкції. Висвітлено дослідження енергозбережної конструкції фасаду житлового будинку, в якому використано ізоляційні матеріали, придатні для цілей внутрішньої ізоляції історичних будівель. Проаналізовано вітчизняні та європейські літературні джерела, що стосуються підвищення рівня теплового захисту будівель та енергозбереження. Аналіз свідчить, що підвищення енергоефективності важливе для забезпечення сталої, доступної та безпечної енергетичної системи. Викладено результати дослідження, спрямованого на підвищення енергоефективності в житлових будинках, а також аналізу вологісного стану та можливості утворення конденсату в разі застосування внутрішнього утеплення. Для підтвердження результатів виконано числове моделювання. Отримані результати свідчать, що використання мінерального утеплювача “БЕТОЛЬ®” та алюмінієвої фольги як паробар’єра, накладених зсередини, сприяє поліпшенню теплоізоляції стін і знижує ризики утворення конденсату. Комп’ютерне моделювання продемонструвало, що за розглянутих умов конденсація не виникає. Це дослідження – важливий внесок у розвиток енергоефективних рішень для будівельної галузі, оскільки дасть змогу забезпечити мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішніх огороджень, продовжити їх термін експлуатації.
  • Thumbnail Image
    Item
    Mathematical modeling of a split-conditioner operation for evaluation of exergy efficiency of the R600A refrigerant application
    (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Лабай, В.; Довбуш, О.; Ярослав, В.; Клименко, Г.; Labay, V.; Dovbush, O.; Yaroslav, V.; Klymenko, H.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
    У сучасних технологіях, пов’язаних з перетворенням енергії, а саме в split-кондиціонерах, важливе місце займають апарати та процеси. Об’єктивно оцінити ступінь їх енергетичної досконалості можна лише на основі аналізу їх ексергетичної ефективності. Це дозволило обґрунтувати актуальність дослідницького завдання, що пов’язано із недостатньою інформацією щодо ефективності використання різних холодоагентів у спліт-кондиціонерах. Розроблено авторську інноваційну математичну модель для аналізу роботи одноступеневих фреонових холодильних машин, які використовують у split-кондиціонерах, за ексергетичним методом. На цій моделі отримано ексергетичний коефіцієнт корисної дії (ККД) та втрати ексергії в окремих елементах split-кондиціонера на прикладі кондиціонера з номінальною холодопродуктивністю 2800 Вт фірми “Daikin” за стандартних зовнішніх температурних умов на холодоагентах R410A, R32 і запропонованого авторами для використання у splitкондиціонерах холодоагента R600A. Виявлено, що за ексергетичним ККД холодильний агент R600A є найефективнішим. Використання холодоагента R600A порiвняно з R410A і R32 показало збільшення ексергетичної ефективності split-кондиціонера на 12.4% і 8.7%, відповідно. Втрати ексергії, виявлені в усіх елементах холодильної машини split-кондиціонера, вказують на необхідність удосконалення обладнання split-кондиціонера, щоб зменшити втрати ексергії в них та загалом збільшити його ексергетичний ККД.
  • Thumbnail Image
    Item
    Ексергетична ефективність split-кондиціонерів фірми “daikin”
    (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Лабай, В. Й.; Ярослав, В. Ю.; Довбуш, О. М.; Labay, V.; Yaroslav, V.; Dovbush, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
    Використано авторську інноваційну математичну модель ексергетичного методу аналізу роботи одноступеневих хладонових холодильних машин з холодильним агентом R410A, які використовують у split-кондиціонерах фірми „Daikin” моделі серії ATXN-MB, з метою комп’ютерного оцінювання їх енергетичної ефективності на основі ексергетичного ККД залежно від різних факторів, що впливають на їх роботу. Визначено ексергетичний ККД та втрати ексергії у окремих елементах split-кондиціонерів зі стандартною холодопродуктивністю 2050, 2560, 3410, 5480, 6230 Вт фірми „Daikin” за стандартних зовнішніх температурних умов. Встановлено, що зі зростанням холодопродуктивності split-кондиціонера його ексергетичний ККД зменшується від 23,1 до 19,4 %. За втратами ексергії, встановленими у всіх елементах холодильних машин split-кондиціонерів, визначають, які елементи split-кондиціонера треба вдосконалювати для зменшення втрат ексергії в них і загального підвищення ексергетичного ККД.
  • Thumbnail Image
    Item
    Innovation model for energy effective investigations of air conditioning systems for cleanrooms
    (Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 2014) Labay, V.; Harasym, D.
    Innovation mathematical research model of the central straight flow air conditioning system for cleanroom in order to computer’s estimation its energy effective by virtue of exergetic output-input ratio depending on different factors, which have influence on its work, was presented in this article. The dependence of exergetic output-input ratio for chosen air conditioning system on parameters of external air was defined thanks to this model.