Preview

Современные тенденции в строительстве, градостроительстве и планировке территорий

Расширенный поиск

Разработка алгоритма увеличения жизненного цикла систем кондиционирования воздуха (СКВ)

https://doi.org/10.23947/2949-1835-2023-2-4-127-136

Аннотация

Введение. В качестве научной проблемы авторами выделена необходимость анализа и оценки жизненного цикла систем кондиционирования воздуха (СКВ) для разработки оптимальной технологии создания микроклимата в помещении, благоприятствующего производительному труду, отдыху людей и нормальному протеканию технологических процессов. Целью работы явилось исследование жизненного цикла СКВ как объекта обеспечения комфортного микроклимата помещений в структуре градостроительных комплексов различного назначения.

Материалы и методы. В основу исследований авторами положены методы математического и системного анализа для увеличения жизненного цикла объектов обеспечения микроклимата помещений.

Результаты исследования. В результате исследований установлены основные этапы жизненного цикла, определена их связь с соответствующими характеристиками функционирования СКВ, предложены формулы по определению критериев и безразмерных показателей оценки работы системы обеспечения микроклимата.

Обсуждение и заключение. Выполненный анализ поиска резервов увеличения жизненного цикла позволил установить, что этап эксплуатации СКВ представляет наибольшие возможности с точки зрения выбора оптимальной компоновки функциональных блоков системы и технологии кондиционирования. Определены и описаны формулы критериев и соответствующих им безразмерных показателей для разработки рекомендаций и способов увеличения жизненного цикла СКВ.

Об авторах

В. И. Беспалов
Донской государственный технический университет
Россия

Беспалов Вадим Игоревич, заведующий кафедрой «Инженерная защита окружающей среды», доктор технических наук, профессор

344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1



Ю. Ю. Ткачева
Донской государственный технический университет
Россия

Ткачева Юлия Юрьевна, доцент кафедры «Инженерная защита окружающей среды», кандидат экономических наук

344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1



А. И. Николаев
Донской государственный технический университет
Россия

Николаев Александр Иванович, заведующий лабораторией «Инженерная защита окружающей среды»

344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1



Список литературы

1. Pozin B. The Principles of Life Cycle Supporting System for Mission-Critical System. Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS. 2018;30(1):103–114. https://doi.org/10.15514/ISPRAS-2018-30(1)-7

2. Побирский Е.Ю., Галаев А.С., Филимонов И.С. Управление жизненным циклом изделия в производстве ракетно-космической техники. Решетневские чтения. 2012;2:633–634. https://elibrary.ru/item.asp?id=24376254 (дата обращения 03.10.2023).

3. Беспалов В.И., Гурова О.С., Лысова Е.П., Гришин Г.С. Анализ жизненного цикла парогазотурбинных ТЭЦ. Современные тенденции в строительстве, градостроительстве и планировке территорий. 2022;1(4):32–43. https://doi.org/10.23947/2949-1835-2022-1-4-32-43

4. Абрамян С.Г., Оганесян О.В., Сибирский Е.В. Энергоэффективная реконструкция на различных этапах жизненного цикла строительной системы. Инженерный вестник Дона. 2022;1(85):459–469. http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2022/7430 (дата обращения 03.10.2023).

5. Варнаков Д.В., Козлов С.Ю., Васильев А.Ю. Теоретическое обоснование проектирования надежности технических систем по стадиям жизненного цикла. Аллея науки. 2018;6(22):1008–1012. https://elibrary.ru/item.asp?id=35370125 (дата обращения 03.10.2023).

6. Лукинова О.В. Совмещение жизненных циклов информационной системы и системы защиты: методологические предпосылки. Информационное общество. 2013;5:47–58. http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/1a60e62cfb78a80644257c46002cc40e (дата обращения 03.10.2023).

7. Царев А.М. Поиск резервов увеличения жизненного цикла автоматизированных систем машин на основе создания и применения перекомпонуемых производственных систем. Проблемы машиностроения и автоматизации. 2011;3:26–37. https://elibrary.ru/item.asp?id=17244947 (дата обращения 01.10.2023).

8. Gurova O., Tkacheva Y. Systematization of Requirements for Air Conditioning Systems for the Development of Optimization and Evaluation Criteria. In: Proceedings of the International Scientific Conference “Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East” (AFE-2022). E3S Web of Conferences; 2023. P. 05074. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337105074

9. Калинина П.М., Медведев Е.С. Модель интегрированной системы обеспечения качества на этапах жизненного цикла наукоемкого изделия. Вестник Брянского государственного технического университета. 2020;12(97):67–71. https://doi.org/10.30987/1999-8775-2020-12-67-71

10. Богомаз С.В. Использование систем управления жизненным циклом в машиностроении. В: Материалы XXI Всероссийского экономического форума молодых ученых и студентов «Конкурентоспособность территорий». В 8-ми частях. Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет; 2018. С. 5–8. https://elibrary.ru/item.asp?id=36678151 (дата обращения 03.10.2023).


Рецензия

Для цитирования:


Беспалов В.И., Ткачева Ю.Ю., Николаев А.И. Разработка алгоритма увеличения жизненного цикла систем кондиционирования воздуха (СКВ). Современные тенденции в строительстве, градостроительстве и планировке территорий. 2023;2(4):127-136. https://doi.org/10.23947/2949-1835-2023-2-4-127-136

For citation:


Bespalov V.I., Tkacheva Yu.Yu., Nikolaev A.I. Development of the Life Cycle Extension Algorithm of the Air Conditioning Systems (ACS). Modern Trends in Construction, Urban and Territorial Planning. 2023;2(4):127-136. (In Russ.) https://doi.org/10.23947/2949-1835-2023-2-4-127-136

Просмотров: 211


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2949-1835 (Online)