- Курсовая работа
- Дипломная работа
- Контрольная работа
- Реферат
- Отчет по практике
- Магистерская работа
- Статья
- Эссе
- Научно-исследовательская работа
- Доклад
- Глава диплома
- Ответы на билеты
- Презентация
- Монография
- Дипломная работа MBA
- ВКР
- Компьютерный набор текста
- Речь к диплому
- Тезисный план
- Чертёж
- Диаграммы, таблицы
- ВАК
- Перевод
- Бизнес план
- Научная статья
- Рецензия
- Лабораторная работа
- Решение задач
- Диссертация
- Доработка заказа клиента
- Аспирантский реферат
вам Нужна Магистерская работа ?
-
Оставьте заявку на Дипломную работу
-
Получите бесплатную консультацию по написанию
-
Сделайте заказ и скачайте результат на сайте
Материалы и методы для увеличения теплоаккумулирующей способности стен зданий
- Готовые работы
- Магистерская работа
- Теплотехника
Магистерская работа
Хотите заказать работу на тему "Материалы и методы для увеличения теплоаккумулирующей способности стен зданий"?82 страницы
77 источников
Добавлена 07.10.2020
5130 ₽
10260 ₽
Фрагмент для ознакомления 1
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И АККУМУЛЯТОРЫ ТЕПЛОТЫ 5
1.1 Обзор существующих решений по увеличению теплоаккумулирующей способности стен зда-ний 5
1.2 Области применения и современные конструкции 16
1.3 Применение аккумуляторов теплоты в строительном комплексе 19
1.4 Выводы по главе 1 28
Глава 2. Выбор наиболее выгодного решения методами функционально–структурного анализа 30
2.1 Построение морфологической матрицы идей 30
2.2 Построение функционально–структурной модели 32
2.3 Выводы по главе 2 46
Глава 3. Экономическая оценка и обоснование эффективности использования аккумуляторов теплоты 48
3.1 Результаты численных исследований и их обработка 48
3.2 Экономическое сравнение эффективности использования различных типов аккуму-ляторов теплоты 58
3.3 Обоснование эффективности использования оптимального теплового аккумулятора 68
3.4 Выводы по главе 3 74
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 76
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 78
Фрагмент для ознакомления 2
Актуальность. Принципиальной особенностью современных энергоэффективных зданий являет-ся комплексность проработки большого круга архитектурно – строительных и инженерных за-дач, связанных с процессами поступления распределения в помещениях как традиционных, гак и альтернативных видов энергии. Анализ работ ряда авторов Рёсснер Ф., Шлинского В. М., Казь-миной А.И., Щукиной Т., Глинкину С., Рубашкиной Т. И. показывает, что высокая энергоэффек-тивность зданий и сооружений достигается использованием вполне определенных архитектур-но – строительных и инженерных решений, основными из которых являются создание зданий, сооружений и их конструкции, отвечающих требованиям энергоэкономичности, способно ак-тивно поглощать, передавать в помещения тепловую энергию природной среды и обеспечивать формирование комфортных параметров микроклимата помещений; приспособленность зданий и сооружений к природным и антропогенным условиям; рациональные объёмно – планировоч-ные решения, в которых использованы возможности оптимальной ориентации, компактного формирования и блокировки объектов, теплового зонирования помещений.
Практика и анализ опыта различных стран в решении проблемы энергосбережения строитель-ных объектов показывает, что наиболее эффективным путем ее решения является сокращение потерь тепла через ограждающие конструкции зданий, сооружений, промышленного оборудо-вания и тепловых сетей. В тех областях экономики, где имеет место неравномерное поступле-ние тепловой энергии, где требуется снижение энергозатрат, предлагается использование эф-фективного энергетического оборудования или альтернативных источников энергии. Одним из таких способов является использование аккумуляторов теплоты.
Целью работы является теоретическое обоснование применения теплоаккумулирующих мате-риалов в наружных ограждающих конструкциях.
Задачи исследований:
1. Обзор существующих решений по увеличению теплоаккумулирующей способности стен зданий;
2. Обоснование выбора наиболее выгодного решения методами функционально–структурного анализа;
3. Экономическая оценка и обоснование эффективности использования аккумуляторов теплоты.
Объект исследований – тепловые аккумуляторы стен зданий.
Предмет исследований – методы функционально–структурного анализа.
Методология и методы исследований. Теоретические исследования проводились на основе об-щеизвестных методов законов теории вероятности и математической статистики. Использова-ние методов математической статистики и компьютерного моделирования изучаемых процес-сов и явлений обеспечило адекватную обработку результатов.
1. ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И
АККУМУЛЯТОРЫ ТЕПЛОТЫ
1.1 Обзор существующих решений по увеличению
теплоаккумулирующей способности стен зданий
Возможность аккумулирования тепловой энергии основана на использовании физического или химического процесса, связанного с поглощением и выделением теплоты.
К основным из них относятся накопление – выделение внутренней энергии при нагревании–охлаждении твердых или жидких тел, фазовые переходы с поглощением–выделением скрытой теплоты, процесс сорбции–десорбции или обратимая химическая реакция, протекающая с вы-делением–поглощением теплоты [1]. Отмеченные процессы реализуются в специальных устройствах – аккумуляторах теплоты (АТ) [2]. Вещества, используемые для накопления тепло-вой энергии, называются теплоаккумулирующими материалами (ТАМ).
По типу процесса в аккумуляторах теплоты различают [3 – 5]:
– тепловое аккумулирование энергии твердыми и жидкими телами за счет изменения темпера-туры вещества – теплоемкостная аккумуляция;
– тепловое аккумулирование энергии посредством использования теплоты фазового перехода;
– термохимическое аккумулирование тепловой энергии.
Теплоемкостная аккумуляция основана на способности веществ накапливать энергию при нагревании. При этом количество аккумулированной энергии зависит от температуры, на кото-рую нагревается ТАМ, и его удельной теплоемкости. Этот способ является наиболее простым и давно применяется, например при отоплении печами, которые выполняются достаточно мас-сивными и накапливают во время нагрева теплоту, которая затем постепенно расходуется на обогрев помещения. С точки зрения величины удельной теплоемкости, то есть способности ак-кумулировать теплоту в расчете на 1 кг массы, одним из самых хороших веществ является вода.
Другим способом является аккумулирование тепловой энергии, основанное на использовании обратимого процесса фазового перехода плавление–затвердевание. В этом случае в качестве ТАМ используется фазопереходный материал (ФПМ). Реализация этого способа оказывается бо-лее сложной из–за необходимости усложнения конструкции. Однако в таких аккумуляторах теплоты, называемых аккумуляторами теплоты на фазовых переходах (АФП), на единицу объе-ма запасается гораздо большее количество теплоты. При этом процесс зарядки и разрядки мо-жет быть осуществлен в узком температурном диапазоне, что оказывается очень важным при необходимости работы аккумуляторов теплоты в условиях небольших температурных градиен-тов.
Способ термохимического аккумулирования тепловой энергии основан на использовании обра-тимых химических реакций. Он позволяет запасать тепловой энергии на единицу массы больше, чем в первых двух случаях, но сложен в реализации.
Из перечисленных трех типов процессов аккумулирования теплоты наибольшую перспективу для строительно–энергетического комплекса имеют аккумуляторы теплоты на фазовых пере-ходах, которые применяются на теплоэлектростанциях в качестве резервных накопителей теп-лоты, в системах утилизации сбрасываемого тепла, в системах отопления воздуха для улучше-ния тепловой эффективности и теплозащиты стеновых ограждающих конструкций.
Из–за своих основных достоинств – большого количества запасаемой теплоты и способности к термостабилизации при относительной простоте конструкции АФП находят все новые области применения. Основные направления применения АФП связаны с определенным температур-ным диапазоном. По интервалу рабочих температур их можно разделить на 4 класса (табл. 1).
Таблица 1 – Классы аккумуляторов теплоты на фазовых переходах
в зависимости от диапазона температур
Использование АФП для производства холода связано с необходимостью хранения пищевых продуктов и медицинских тканей, в том числе в условиях транспортировки. Средне– и высоко-температурные АФП пока не нашли широкого применения в промышленности. Использование среднетемпературных АФП связано в основном с энергетическими установками и системами утилизации тепла. Высокотемпературные АФП применяют в металлургии и энергетике. Наибо-лее широкое применение нашли низкотемпературные АФП, использование которых связано с системами жизнеобеспечения человека, экологически чистыми способами производства энер-гии и оптимизацией потребления энергии [6]. Кроме этого АФП классифицируются по времен-ному фактору их использования, в соответствии с которым они бывают краткосрочного (суточ-ные) и долгосрочного действия.
Время цикла работы АФП краткосрочного действия не превышает продолжительности суток. В АФП долгосрочного действия продолжительность процесса зарядки и разрядки может достигать годового периода. Конструктивное различие между первыми и вторыми сказывается в первую очередь на их размерах, что связано с необходимостью аккумулирования разного количества теплоты. Кроме того, АФП долгосрочного действия необходимо хорошо теплоизолировать из–за необходимости длительного хранения запасенной теплоты [7]. Для расчета и конструирования АФП необходимо знать особенности поведения систем, в которых осуществляется фазовый пе-реход из твердой фазы в жидкую и обратно.
Известный химический концерн BASF разработал и наладил промышленное производство ново-го материала Micronal PCM, который способен поглощать и высвобождать тепло. Такие матери-алы называют «материалами с фазовым переходом» (МФП). Они представляет собой микрокап-сулы из полимеров, внутри которых находится вещество, имеющее фазовый переход при тем-пературах близких к комнатной, например, парафин (рисунок 1).
Рисунок 1 – Электронное изображение микрокапсулированного
гексадекана в меламинформальдегидной смоле
Над созданием продукта Micronal PCM работала группа исследователей – Ф. Виттвер, Э. Янс, П. Шоссиг и др. Они изучили серию МФП, высокая эффективность которых обусловлена проявле-нием теплофизических процессов. Так, при переходе из твердого состояния в жидкое, эти мате-риалы без нагрева поглощают из окружающей среды значительное количество энергии. Данный эффект имеет место в определенном температурном диапазоне – от 21 до 26 ºС. Поглощенное тепло как бы «прячется» внутри материала, хранится там в латентном (от латинского latens – "скрытый") виде, и высвобождается только при снижении внешней температуры (рисунок 2).
Рисунок 2 – Принципиальная схема образования латентной теплоты
Когда комнатная температура поднимается выше определенного значения, соответствующего точке изменения агрегатного состояния воска (например, 23 оС), воск плавится, и в результате этого фазового перехода ходит поглощение избыточного тепла из помещения. Соответственно, увеличение температуры прекращается; никакие другие технологии не позволяют добиться по-добного эффекта. При снижении комнатной температуры воск затвердевает, и капсулы «отда-ют» поглощенное тепло в окружающее пространство.
Температура МФП и окружающих его объектов остается почти постоянной на протяжении всего процесса. В ходе обратного процесса охлаждения скрытая теплота, которая сохраняется в МФП, высвобождается в окружающую среду в пределах определенного температурного диапазона, и происходит обратный фазовый переход из жидкого состояния в твердое. В ходе такого процесса кристаллизации температура ПФМ и окружающих его предметов остается постоянной. После того, как фазовый переход, завершится, продолжающийся процесс нагревания (или охлажде-ния) приводит к дальнейшему повышению (или понижению) температуры. Способность к тако-му поглощению или высвобождению большого количества скрытой теплоты без изменения температуры делает ПФМ привлекательными для использовании в качестве подходящего сред-ства сохранения теплоты.
Немецкие исследователи нашли способ применения хранящих «скрытое» тепло материалов в качестве компонентов строительных конструкций. Сотрудники Института солнечных энергоси-стем (Германия) Ф. Виттвер и П. Шоссиг предложили оригинальную идею, суть которой заключа-лась в следующем. Небольшие частицы материала, обладающего способностью к фазовому пе-реходу, подвергались процедуре микрокапсулирования, т.е. помещения внутрь крошечных капсул. Э. Янс разработал необходимую технологию, а также установил, что особо чистый пара-финовый воск является подходящим для этого материалом. Разработчики поместили мельчай-шие капельки воска в полиакриловые сферы, диаметр которых составлял всего несколько мкм. Полученные микрокапсулы можно без проблем вводить в состав различных строительных ма-териалов (шпатлевки, штукатурки, ДСП, ДВП и др.). Эти капсулы обладают высокой прочностью, и поэтому их добавка не требует каких–либо ограничений либо изменений в технологиях рабо-ты со строительными материалами, и не препятствует таким операциям, как сверление отвер-стий и забивка гвоздей. Благодаря большой суммарной площади поверхности, многочисленные микрокапсулы способны быстро обмениваться энергией с окружающей средой. Избыточное тепло, поглощенное ими в течение дня, в ночное время высвобождается обратно, что "сглажи-вает" температурные колебания, создавая сбалансированный и комфортный климат внутри по-мещений.
На рисунке 3 приведен пример гипсокартона SmartBoard PCM фирмы Knauf (Германия), в кото-рый включено до 3 кг/м2 гранул Micronal PCM. Теплоемкость 2 плит гипсокартона толщиной 15 мм каждая сопоставима с теплоемкостью стены из бетона толщиной 14 см или 36,5 см кирпичной стены.
Рисунок 3 – Гипсокартон SmartBoard PCM с микрокапулированным ПФМ (Knauf)
Начиная с 1999 г. эти разработки были использованы в различных проектах в Европе, неизменно привлекая большое внимание архитекторов и строителей. Это связано, в частности, с тем фак-том, что содержащие Micronal PCM строительные материалы (в качестве интегрированного элемента энергосберегающей концепции возведения и эксплуатации зданий) могут сделать возможным полный либо частичный отказ от традиционных систем охлаждения – без дополни-тельных затрат на электроэнергию и техническое обслуживание. Разработаны конструкционные материалы на основе сырьевого продукта Micronal® PCM, позволяющие осуществлять регулиро-вание температуры внутри помещений: гипсовые штукатурные смеси, гипсобетонные панели и модифицированные вакуумированные бетонные блоки.
Наличие МФП в строительных конструкциях является предпосылкой для того, чтобы в жилых помещениях, школах и офисах температура летом не поднималась выше, а зимой не опускалась ниже комфортных уровней. Кроме того, применение таких материалов ведёт к устойчивому со-кращению выбросов углеродсодержащих соединений в атмосферу. В оптимальном случае при-менение ПФМ позволяет в течение летнего периода обходиться без использования кондицио-неров. Эти разработки показали хорошую эффективность в условиях средиземноморского кли-мата [8–11].
Недостатком ПФМ инкапсулированных в меламинформальдегидные смолы, в другие типичные полимерные и поликонденсационные материалы является их горючесть и способность при тер-модеструкции или старении выделять токсичные продукты, что типично для достаточно широко-го спектра полимерных материалов. Новым подходом, позволяющим получить менее пожаро-опасные ПФМ, которые при этом хорошо сочетаются с неорганическими вяжущими, является получение микрогранул ПФМ, заключенных в кремнеземную оболочку. Ф. Рёсснером и Д. Эль-берфельд из Ольденбургского университета (Германия) был предложен способ инкапсулирова-ния гексадекана и других парафинов, высших спиртов и высших карбоновых кислот с помощью кремнийорганических соединений – триалкилсилоксанов [9–11].
Последовательность этапов синтезирования инкапсулирвоанного материала следующая: из-готовление эмульсии основного материала (аккумулятора скрытой теплоты) в водном раство-ре, поликонденсации алкокси – алкил силоксана, фильтрация и сушка (рисунок 4).
Рисунок 4 – Процесс синтезирования микрокапсул, способных
аккумулировать теплоту
Одним из путей реализации принципов «зеленого» строительства является повышение энер-гоэффективности зданий, например, за счет преобразования тепловых потерь зданий в элек-тричество. Такое преобразование может быть осуществлено в универсальных термоэлектри-ческих пре-образователях, путем встраивания их в вентилируемые фасады и крышные ограж-дения зданий, что позволит снизить нагрев ограждающих конструкций, использовать теплоту наружного воздуха и солнечных лучей для трансформации их тепла в электрическую энергию в летнее время, а также использовать холод наружного воздуха и тепловые потери наружных ограждений для их трансформации в электрическую энергию в зимнее время [12, 13.].
Принцип работы универсального термоэлектрического преобразователя (УТЭП), принципи-альная схема которого приведена на рисунке 5, основан на термоэлектрическом эффекте, за-ключающемся в возникновении термоЭДС при нагреве контакта (спая) двух разнородных металлов или полупроводников (термопары).
1 – корпус; 2 – параллельные ребра; 3 – пазы; 4 – контурная арматура; 5 – термоэмиссионные элементы; 6, 7 – проволочные отрезки из разных металлов М1 и М2; 8 – ряды из проволочных отрезков; 9 – перемычка; 10, 11 – коллекторы; 12 – решетка; 13 – рамка; 14 – продольные полосы
Рисунок 5 – Универсальный термоэлектрический преобразователь:
Так как контурная арматура 4 изготовлена из парных проволочных отрезков 6 и 7, выполнен-ных из разных металлов М1 и М2, спаянных на концах между собой, то при нагреве (охла-ждении) одних спаянных концов проволочных отрезков 6 и 7 термоэмиссионных элементов 5 с одной стороны и охлаждении (нагреве) противоположных им спаянных концов, на них устанавливаются разные температуры и в зоне контакта (спае) металлов М1 и М2 происхо-дит термическая эмиссия электронов, в результате чего в рядах 8 появляется термоэлектриче-ство.
При соприкосновении ребер 2 одной стороны корпуса 1 с холодной средой, а ребер 2 проти-воположной стороны корпуса 1 с горячей средой (ребра 2 выполнены из материала с вы-сокой теплопроводностью и в них размещены спаи проволочных отрезков 6 и 7 термоэмисси-онных элементов 5), спаи термоэмиссионных элементов 5 с одной стороны охлаждаются, а с противоположной стороны корпуса 1 нагреваются, на них устанавливаются разные темпе-ратуры, происходит процесс передачи тепла от горячей среды к холодной. При этом, одно-временно с процессом теплопередачи в результате разности температур охлажденных и нагретых спаянных концов проволочных отрезков 6 и 7, выполненных из металлов М1 и М2 термоэмиссионных элементов 5 в рядах 8 появляется термо-электричество, которое через од-нополюсные коллекторы электрических зарядов 10 и 11 поступает в электрический аккуму-лятор, откуда подается потребителю. При условии, что горячая или холодная среда представ-ляют собой твердое тело, на сторону корпуса 1, соприкасающегося с ним, в пазы 3 вставля-ется решетка 12 и теплопередача от твердого те-ла к спаям термоэмиссионных элементов 5 происходит через материал с высокой теплопроводностью продольных полос 14 решетки 12 и материал также с высокой теплопроводностью ребер 2 корпуса 1, минуя дополнительное сопротивление промежуточного слоя, создаваемого газовой или жидкой средой, что увеличива-ет значение коэффициента теплопередачи.
Величина разности электрического потенциала на коллекторах 10 и 11 и сила электрического тока зависит от характеристик пар металлов М1 и М2, из которых изготовлены проволоч-ные отрезки 6 и 7, числа их пар в рядах 8 и их числа в УТЭП, разности температур на противо-положных спаянных концах элементов М1 и М2 и количества УТЭП в случае их компоновки в одну теплообменную поверхность.
Компоновка множества универсальных термоэлектрических преобразователей в одну тепло-обменную поверхность в вентилируемых фасадах и крышных ограждениях, позволяет:
- уменьшить нагрев наружных ограждений здания в летнее время и снизить тепловые потери от них в окружающую среду в зимнее время, что повышает комфортные условия в помещениях летом и снижает расход тепла на их обогрев в зимнее время;
- снизить вероятность возникновения наледей на кромках крыши здания, что повышает безопасность городских жителей;
- снизить расход электроэнергии здания за счет генерирования в термоэлектрических пре-образователях термоэлектричества;
- снизить расход природного газа на отопление здания в зимнее время.
Фрагмент для ознакомления 3
1. Рёсснер Ф., Рудаков О.Б., Альбинская Ю.С., Иванова Е.А., Перцев В.Т. Применение микро-капсулированных теплоаккумулирующих материалов с фазовым переходом в строительстве // Научный Вестник Воронежского ГАСУ. Серия: Физико–химические проблемы и высокие техноло-гии строительного материаловедения.– 2012. – № 5. – С. 64–70.
2. Расчет и проектирование аккумуляторов теплоты капсульного типа: метод.указания по проектированию аккумуляторов теплоты на фазовых переходах (капсульного типа) / Н.А. Росси-хин; МГТУ им. Н. Э. Баумана. – М.: Изд–во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. – 33 с.
3. Бекман Г., Гилли П. Тепловое аккумулирование энергии. – М., Мир, 1987.
4. Kreith F., Kreider J.F. Principles of Solar Engineering. – Washington, London, 1978. –778 p.p.
5. PaksoyH.Ö. Phase Change Material Sandwich Panels for Managing Solar Journal of Solar Ener-gy Engineering. – 2009. – V. 131, N.4.
6. Kuznik, F. Damien D., Kevyn J. Jean–Jacques R. A review on phase change materials in-tegrated in building walls //Renewable and Sustainable Energy Reviews L. F., Castellón C., Nogués M., Medrano M., LeppersR., Zubillaga O. microencapsulated PCM in concrete walls for energy savings // Energy and Buildings Voelker, C., Kornadt, O. Ostry, M. Temperature reduction due to the applica-tion of phase change materials Energy and Buildings. – 2007. – V. 40, N 5. – P. 937–944.
7. Рёсснер Ф., Рудаков О.Б., Рудакова Л.В., Глазков С.С. Теплосберегающие материалы с микрокапсулированными парафинами // Докл. Всеросс. НПК «Техника и технология произ-водства теплоизоляционных материалов из минерального сырья» строительного университе-та Белокуриха, 31 мая–2 июня 2006 г. – М.: ЦНИИХМ. – С. 88–91.
8. Elberfeld D. Verkapselung von Latentwärmespeichern in einer Siloxanhülle. is, Universität Oldenburg. – 2001. – S. 114. Roessner, F., Elberfeld, D. Verwendung von siliciumorganischen Mikrokapseln als Latentwärmespeicher (Remmers Bauchemie G.m.b.H., Germany). DE000019954772A1, öffentlichung: 17.05.2001.
9. Roessner, F., Elberfeld, D. Mikrokapseln umschlieβend einen wasserlöslichen Feststoff (Rem-mers Bauchemie G.m.b.H., Germany). DE000019954771, Anmeldung: 15.11.1999.
10. Roessner, F., Elberfeld, D. Mikroverkapselung enthaltend einen adsorptionsbeladenen Feststoff, (Remmers Bauchemie G.m.b.H., Germany), DE000019954769A1, Anmeldung: 15.11.1999, Veröffentlichung: 17.05.2001.
11. Roessner F., Rudakov O.B., Rudakova L.V. Microencapsulation of paraffin’s by trial-kylsiloxane // Book of Abstracts Intern. Summer School “Supramolecular Systems in Chemistry and Biology”, Кrasnodar, 25–29 sept. 2006. – P. 51.
12. Пат. России № 2462568. Универсальный термоэлектрический преобразователь / Ежов В.С., Семичева Н.Е. Журавлев А.Ю. – 2012. Бюл. № 27.
13. Ежов В. С. Повышение энергоэффективности зданий при утилизации тепловых потерь через наружные ограждения / Ежов В. С., Семичева Н. Е., Бурцев А. П.// Юго-Западного государ-ственного университета. – 2016. – С. 102.
14. Carrone E, Tsirou F/ Control system design of the CERN/CMS tracker thermal screen // Pro-ceedings of ICALEOCS2003. – gyeongju, Korea. – P. 557-559/ http://www.actapress.com/Abstract.aspx?paperId=15640/
15. Campisi F.N., Campisi J.F/ Energy conserving active thermal insulation. – WIPO Pub. No WO/2007/059056, International application No. PCT/US2006/044043, E04F 13/00.
16. Lloyd Alter. Zollverein School has “active thermal insulation”/
17. Прохоров С. В. Энергоэффективность при организации строительного производства / Прохоров С. В., Чернышева Е. В. //Научная дискуссия: вопросы технических наук. – 2016. – №. 3. – С. 33-39/
18. Ливчак В. И. Стратегия энергосбережения в жилищно- коммунальном хозяйстве и соци-альной сфере //АВОК.-2001.-№ 6.- С. 10-14.
19. Сахаров Г.П., Стрельбицкий В.П., Воронин В.А. Ограждающие конструкции зданий и проблема энергосбережения // Жилищ, стр-во.- 1999.- № 6.- С. 7-9.
20. Иванов Г.С., Дмитриев А.Н., Спиридонов А.В., Хромец Д.Ю. Радикальное решение про-блемы энергосбережения в градостроительстве на основе применения новых конструкций окон. «Строительные материалы»,1999. – № 10. – С. 9-12.
21. Граник Ю.Г. Теплоэффективные ограждающие конструкции жилых и гражданских зда-ний // Строит, материалы,- 1999.- № 2,- С. 4.
22. Беляев B.C., Хохлова Л.П. Проектирование энергоэкономичных и энергоактивных гражданских зданий: Учеб. пособие для вузов по специальности «Пром. и гражд. стр-во».- М.: Высш. шк.., 1991.- 255 с.: ил.- Библиогр.: с. 252-253.
23. Куликов Г. Основные принципы и приемы формирования энергоэффективных зданий / Куликов Г. Казьмина А. // Сб. науч. тр. НАПКС. 2011.– №38,110 – 115 с.
24. Казьмина А. Повышение уровня тепловой защиты зданий при их эксплуатации и рекон-струкции. Сб. науч. тр. НАПКС. 2005 – №10. – 156 с.
25. Дворецкий А.Т., Казьмина А.И. Выбор и систематизация энергетических параметров энергоэффективных жилых зданий. Симферополь: Сборник научных трудов НАПКС, 2008. – С. 103 – 107.
26. Казьмина А.И.: Климатический паспорт – первая ступень для проектирования зданий // Устойчивый Крым, инновационный потенциал Крымской Академии природоохранного и ку-рортного строительства. Симферополь: Сборник научных трудов НАПКС, 2000. – С.54 – 59.
27. Кратцер П.: Климат города. Пер. с нем. М: «Стройиздат». – 1988. – 351 с.
28. Матросов Ю. Законодательство и стандартизация Европейского союза по энергоэф-фективности зданий.// ЭСКО.– 2004. – №6 (28) – 35 с.
29. Щукина Т. Энергосберегающие наружные ограждения для зданий с регулируемым микроклиматом помещений. Пром. и гражд. Строительств. 2009. – №4(65) – 74 с.
30. Глинкин С. Современные ограждающие конструкции энергоэффективность зданий. М.: ОАО «ЦНИИ промзданий». 2003.– 87 с.
31. Глинкин С. Энергосбережения в зданиях, прогрессивные ограждающие конструкции и практические методы их расчёта. М.: ОАО «ЦНИИ промзданий».– 2005. – 112 с.
32. Гиндиян А., Авдеев К. О показателе компактности зданий. Пром. и гражд.строительство. 2009. – №8(87) – 95 с.
33. Андерсон Б. Солнечная энергия.– М.: Стройиздат.– 1982. – 246 с.
34. Шлинский В. М. Проектирование ограждающих конструкций зданий с учётом физико– климатических воздействий. – М.: Стройиздат.– 1964. – 268 с.
35. Круглова А. И. Климат и ограждающие конструкции. – М.: Строиздат. – 420 с.
36. Левенберг, В. Д. Аккумулирование тепла [Текст] / В. Д. Левенберг, М. Р. Ткач. – Киев : Техника, 1991. – 112 с.
37. Бекман, Г. Тепловое аккумулирование энергии [Текст] / Г. Бекман, П. Гилли. – М. : Мир, 1987. – 260 с.
38. Пат. 2223451 Российская Федерация, МПК7 F 24 J 2/04, F 24 J 2/34. Стеновая панель здания [Текст] / Б. Д. Бабаев, В. Н. Данилин ; патентообладатель Дагестанский государственный универ-ситет. – № 2002106153 ; заявл. 06.03.02 ; опубл. 10.02.04, Бюл. № 4. – 7 с.
39. Протасевич А.М., Калинина Л.С. Использование эффективных теплоизоляционных мате-риалов при капитальном ремонте и реконструкции жилых зданий //Строительные материалы.-2000 .- № 8.-С.10-13.
40. Волшаник, В. В. Энергоэффективность стеновой панели сфазопереходным теплоаккуму-лирующим материалом [Текст] / В. В. Волшаник, Б. Д. Бабаев // Кровельные и изоляционные материалы. – 2012. – № 3. – С. 13–15.
41. Шишкин, Н. Д. Комбинирование и эффективное использование источников тепловой энергии в автономных теплоэнергетических комплексах, включая возобновляемые источники [Текст] : дис. ... д–ра технических наук : 01.04.14 / Н. Д. Шишкин. – М., 2005. – 312 с.
42. Применение микрокапсулированных теплоаккумулирующих материалов с фазовым пе-реходом в строительстве [Текст] / Ф. Рёсснер, О. Б. Рудков, Ю. С. Альбинская [и др.] // Научный Вестник Воронежского государственного архитектурно8строительного университета. – 2012. – № 5. – С. 64–70.
43. Патент 2161174 Российская Федерация, МПК7 C 09 K 5/06, C 08 G 18/83, C 08 L 75/04, C 08 K 3/24. Теплоаккумулирующий материал [Текст] / И. П. Петрюк, В. Ф. Каблов, А. Н. Гайдадин, А. М. Огрель ; заявитель патентообладатель Волгоградский государственный технический универси-тет. – № 99100365/04 ; заявл. 05.01.1999 ; опубл. 27.12.2000, Бюл. № 4. – 12 с.
44. Пат. № 33399А Україна, МПК G 01 N 25/02 (2006.01), G 01 N 25/20 (2006.01). Спосіб терміч-ного аналізу [Текст] / В. Д. Александров, О. О. Баранніков ; заявник і патентовласник Александров Валерій Дмитрович, Баранніков Олександр Олександрович. – № 99020930 ; заявл. 18.02.1999 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 8 с.
45. Пат. № 83721 Україна, МПК (2006) G01N 25/02, G01N 25/20. Спосіб сумісного циклічного та диференційного термічного аналізу [Текст] / Александров В. Д., Фролова С. О., Постніков В. А., Прокоф’єв С. В. ; власник Донбаська національна академія будівництва і архітектури. – а200608831 ; заявл. 07.08.2006 ; опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15. – 4 с.
46. СП 50.13330.2012Тепловая защита зданий. – М.: ФГУП ЦПП, 2012.
47. СП 131.13330.2012 Строительная климатология.– М.: ГУП ЦПП, 2012.
48. СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты здания. – М.: ФГУП ЦПП,2004.
49. Богословский В.Н. Тепловой режим здания.- М.: Стройиздат, 1979.- 248 с.: ил.
50. Шильд, Е. Строительная физика / Е. Шильд, Х.-Ф: Кассельман, Г. Дамен, Р. Поленц; Пер. с нем. В.Г. Бердичевсксого; под ред.Э.Л. Дешко. - М.: Стройиздат. - 1982. -296 с., ил.109.
51. Шкловер, А.М. Основы строительной теплотехники жилых и общественных зданий [Текст]/ А.М. Шкловер, Б.Ф. Васильев, Ф.В: Ушков. - М.: Госстройиздат, 1956.
52. Жовмир, Н. М. Использование низкопотенциальной теплоты для активной теплоизоля-ции зданий / Н. М. Жовмир // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т. 31, № 5. – С. 62-68.
53. Дегтярев В.И. Системный анализ и исследование операций. - М.: Высшая школа.-1996.-335 с.
54. Глущенко, В.В., Глущенко И.И.Разработка управленческого решения. Прогнозирование - планирование. Теория проектирования экспертов: Учебник для ВУЗов / В. В. Глущенко, И. И. Глущенко - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 243 с.
55. Смирнов, Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. / Э. А. Смирнов - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 117 с.
56. Фатхутдинов, Р.А. Управленческие решения: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп./ Р. А. Фахутдинов - М.: ИНФРА - М. - 2008. – 225 с.
57. Голубков, Е.П. Технология принятия управленческих решений. / Е. П. Голубков - М.: «Де-ло и Сервис», 2005. – 187 с.
58. Нестеров, В.П. Информационное обеспечение процесса принятия управленческих ре-шений / В. П. Нестеров // BKG. Практичные решения для эффективного управления компанией. – М.: Академия, 2008. – 321 с.
59. Орлов, А. И. Теория принятия решения. / А. И. Орлов – М.: Экзамен, 2005. – 212 с.
60. Райзберг, Б.А. Экономика и управление./ Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский -М.: Академия, 2005. – 246 с.
61. Фатхутдинов, Р. А. Разработка управленческого решения./ Р. А. Фатхутдинов - М.: Интел-Синтез, 2006. – 134 с.
62. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о по-вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-тельные акты Российской Федерации"
63. Горелик П. И., Золотова Ю. С. Современные теплоизоляционные материалы и особенно-сти их применения //Строительство уникальных зданий и сооружений. – 2014. – №. 3. – С. 93-103.
64. Физические величины. Справочник / Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. - М.: Энергоатомиздат, 1991. – 1232 с.
65. 10. Справочник химика / Под ред. Б.П. Никольского. - Л.: 1967. - 622 с. Аугамбаев М., Ива-нов А., Терехов Ю. Основы планирования научно-исследовательского эксперимента. Учебное пособие. Под. ред. д. т. н., профессора Рудакова Г.М. Ташкент: Укитувчи, 2004. - 336 с.
66. Шрейбер, А.К. Организация и планирование строительного производства / А.К. Шрей-бер. - М.: Высшая школа, 1987. - 368 с.
67. Рубашкина, Т.И. Нормирование тепловой защиты зданий в Читинской области / Т.И. Ру-башкина // Ресурсосберегающие технологии на транспорте и в промышленности: сборник научных трудов / Чита: ЗабИЖТ, 2007. - с. 62-66.
68. Сопоставление отечественных и зарубежных норм расчета теплозащиты зданий / Все-союз. науч.-исслед. ин-т проблем науч.-техн. прогресса и информ. в стр-ве; Сост. И.Н. Бутов-ский, Ю.А. Матросов.- М., 1989.- 81 с.: ил.- (Стр-во и архитектура. Сер. «Инженер.-теорет. ос-новы стр-ва»: Обзор, информ.; Вып.4).- Библиогр.: с. 79-80.
69. Франчук А.У. Таблицы теплотехнических показателей строительных материалов.- М.: Стройиздат, 1969. -138 с.: ил.
70. Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий.- М.: Стройиздат, 1973.-287 с.: ил.
71. Береговой А.М. Энергоэкономичные и энергоактивные промышленные здания: Учеб. пособие / Пенз. гос. архитектур.-строит, ин-т.- Пенза, 1997.¬ 156 с.
72. Градостроительство, современные строительные конструкции, технологии, инженер-ные системы: Сб. науч. тр. / Магнитог. госуд. техн. ун-т им. Г.И. Носова; Под ред. B.C. Баталова.- Магнитогорск, 1999.- 263 с.
73. Семенов Б.А. Усиление теплозащиты существующих зданий // Совершенствование ар-хитектурных решений, строительных конструкций, технологий и организации строительства.- Саратов, 1997.- С. 189.
74. Совершенствование конструктивных решений теплозащиты наружных стен зданий / Всесоюз. науч.-исслед. ин-т проблем науч.-техн. прогресса и информ. в стр-ве; Сост. И.Н. Бу-товский, О.В. Худошина.- М., 1990,- 67 с.
75. Бэкман У., Клейн С., Дафф Дж.. Расчет систем солнечного теплоснабжения /Пер. с англ.: -М.: Энергоиздат.-1982.- 80 с.
76. Шкловер А.М., Васильев Б.Ф., Ушков Ф.В. Основы строительной теплотехники жилых и общественных зданий, М., Стройиздат, 1956. – 442 с.
77. Умняков П.Н. Теплоизоляция ограждающих конструкций жилых и общественных зда-ний. М., 1978. – 382 с.
Узнать стоимость работы
-
Дипломная работа
от 6000 рублей/ 3-21 дня/ от 6000 рублей/ 3-21 дня
-
Курсовая работа
1600/ от 1600 рублей / 1-7 дней
-
Реферат
600/ от 600 рублей/ 1-7 дней
-
Контрольная работа
250/ от 250 рублей/ 1-7 дней
-
Решение задач
250/ от 250 рублей/ 1-7 дней
-
Бизнес план
2400/ от 2400 руб.
-
Аспирантский реферат
5000/ от 5000 рублей/ 2-10 дней
-
Эссе
600/ от 600 рублей/ 1-7 дней