Аннотация
Известно, что температура воздуха в больших городах увеличивается, это уже подтверждено статистически в нормативной документации. Кроме того, здания становятся выше, тени — меньше, следовательно, прогрев зданий значительно увеличивается. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций по российским Сводам Правил ведётся для холодного времени года, что очевидно для нашего климата. Но для тёплых районов страны предусмотрен расчёт и для тёплого времени года, но только для светопрозрачных конструкций, так как основной нагрев помещений происходит через них. Тем не менее вопросы прогрева массивных конструкций (стен и покрытия) также являются актуальными. В нашей работе рассматривается прогрев массивных конструкций в летнее время и возможность его уменьшить с помощью фазопереходных материалов. Был проведён численный эксперимент, найдены значения температур на внутренней стороне стены, превышающие комфортные. Предполагалось расположение фазопереходного материала в ближайшем к помещению слое стены. Было рассчитано возможное снижение внутренней температуры стены. В качестве фазопереходного материала был принят микрокапсулированный парафин с точкой плавления 22–24°С. Также были определены объёмы фазопереходного материала. Температура внутренней поверхности стены в этом случае снизилась на 1.3–1.5 °С.
Библиографические ссылки
В. И. Ливчак Роль градусо-суток охладительного периода при расчете потребности жилых домов в охлаждении, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–2015
Табунщиков Ю.А., Бродач М.М. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий. М.: АВОК-ПРЕСС, 2002. - 194 с.
J. Schröder and K. Gawron, "Latent heat storage", Energy Research, 5, 103-109, 1981
S. E. Kalnæsa and B. P. Jelleab Phase Change Materials for Building Applications: A State-of-the-Art Review and Future Research Opportunities. Energy and Buildings Volume 94, 1 May 2015, Pages 150-176
S. Liu, J. Wang, L. Meng, Ch. Hu, X. Meng Location of The Phase-Change Material Layer On Thermal Performance of Light-Weight Walls. International Journal Of Low-Carbon Technologies, volume 19, 2024, pages 127–134 https://doi.org/10.1093/ijlct/ctac096
A. M. Shklover, B. F. Vasil`ev and F. V. Ushkov Fundamentals of construction heating engineering for residential and public buildings Akad. arxitektury` SSSR. Nauch.-issled. in-t stroit. texniki. - Moskva: Gosstrojizdat, 1956. - 350 s., 4 l. graf. il.;.
Богословский В. Н. Строительная теплофизика (теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха): Учебник для вузов. М.: Выс. школа, 1982. 415 с., ил.
K. Pielichowska, K. Pielichowski, “Phase change materials for thermal energy storage,” Prog. in Mater. Sci. 65, 67-123 (2014).
Шишкин Н.Д. Комбинирование и эффективное использование источников тепловой энергии в автономных теплоэнергетических комплексах (включая возобновляемые источники) Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук / Шишкин Николай Дмитриевич; Астраханский государственный технический университет. – Астрахань, 2004. – 40 с: ил.
Бабаев Б.Д. разработка и исследование энергосистем на основе возобновляемых источников с фазопереходным аккумулированием тепла дис. канд. техн. наук 05.14.01 Энергетические системы и комплексы Махачкала – 2016
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. – М.: Минрегион России, 2012
M. Alam, J. Sanjayan, P.X.W Zou, S. Ramakrishnan and J. Wilson, Evaluating the passive and free cooling application methods of phase change materials in residential buildings: A comparative study. Energy Build. 2017, 148, 238–256. doi: 10.1016/j.enbuild.2017.05.018
А. Sheriyev, S.A. Memon, I. Adilkhanova and J. Kim, Effect of Phase Change Materials on the Thermal Performance of Residential Building Located in Different Cities of a Tropical Rainforest Climate Zone. Energies 2021, 14(9), 2699 https://doi.org/10.3390/en14092699

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Copyright (c) 2025 Industrial processes and technologies