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. БеспаловРоссия
Беспалов Вадим Игоревич, заведующий кафедрой «Инженерная защита окружающей среды», доктор технических наук, профессор
344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
Ю. Ю. Ткачева
Россия
Ткачева Юлия Юрьевна, доцент кафедры «Инженерная защита окружающей среды», кандидат экономических наук
344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
А. И. Николаев
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