ОБОГРЕВ ТЕПЛИЦЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛА ШЛАМА ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ (ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ)
PDF

Ключевые слова

теплица шлам тепловых электрических станций тепловой расчет коэфициент теплопередачи теплопроизводительность

Как цитировать

Жапакова, Б., Темирбаева, Н., & Ы.Ж., Ы. (2026). ОБОГРЕВ ТЕПЛИЦЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛА ШЛАМА ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ (ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ). Альтернативная энергия, 23(2), 101-107. https://doi.org/10.70769/2181-2284.ME.2(23).2026.33

Аннотация

В статье предложены процессы теплопередачи при обогреве теплицы с использованием теплового потенциала шлама тепловых электрических станций в условиях отопительного сезона Кыргызской Республики. Исследовано влияние температуры шлама, почвы и внутреннего воздуха теплицы на формирование устойчивого теплового режима защищенного грунта. Представлены результаты, что температура шлама ТЭС в пределах 60-70 °C обеспечивает достаточную теплопроизводительность для покрытия тепловой нагрузки тепличного хозяйства средней площади. В ходе эксперимента изучено распределение тепловых потоков через почву, стены, крышу теплицы и окружающий грунт с учетом конвективного и лучистого теплообмена. Определены основные составляющие теплового баланса теплицы, включая теплопотери через ограждающие конструкции, инфильтрацию воздуха и нагрев приточного воздуха. Установлено влияние солнечной радиации и теплоаккумулирующей способности грунта на поддержание требуемой температуры внутри теплицы. Сформирована расчетная схема системы обогрева вида «тепловая мощность шлама - температура почвы -температура воздуха теплицы», позволяющая аналитически описать процесс теплообмена. Проанализированы зависимости для расчета теплопроизводительности шлама ТЭС, расхода теплоты за отопительный сезон и определения требуемой площади обогрева теплицы.

PDF

Библиографические ссылки

1. Рахматов, О.И., Абдурахмонова, Н.К. Расчет теплового баланса гелиотеплицы. Muqobil energetika / Альтернативная энергетика. 2024. No. 1(12).

2. СН КР 31-03:2019. Теплицы и парники / Госстрой КР. – Введ. 2019-10-01. – Бишкек: Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, 2019. – 24 с.

3. Интропера, Ф.П., Де Витт, Д.П. Основы тепло- и массообмена. – М.: Лаборатория знаний, 2011. – 784 с.

4. Çengel, Y.A., Ghajar, A.J. Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications. – New York: McGraw-Hill Education, 2015. – 983 p.

5. Modeling of greenhouse radiant heating. MATEC Web of Conferences. 2018. DOI: 10.1051/matecconf/201819303006.

6. Корн, Г., Корн, Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров): перевод с английского / под редакцией А.А. Арамановича. – 5-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1984. – 831 с.

7. Bredenbeck, H. The use of waste heat from a power plant for greenhouse heating. Acta Horticulturae. 1992. Vol. 312. pp. 29–36. DOI: 10.17660/ActaHortic.1992.312.3.

8. Radiative heat loss inside a greenhouse. Journal of Agricultural Engineering Research. 1987. Vol. 37. pp. 155–162.

9. GREENHEAT model for greenhouse heating requirements. Information Processing in Agriculture (Elsevier). 2018.

10. Абдиева, З., Осмонов, Ы., Касмамбетов, Х., Садыков, М., Тампагаров, К. Развития автономного электроснабжения сельских потребителей на основе возобновляемых источников электроэнергии. Вестник Ошского государственного университета. Математика. Физика. Техника. 2024. No. 2(5). pp. 225–230. DOI: 10.52754/16948645_2024_2(5)_27.

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Copyright (c) 2026 Жапакова, , Темирбаева, Н.Ю., Осмонов, Ы.Ж. (Автор)

Загрузки

Данные о загрузках пока недоступны.