Аннотация
Значительная часть энергопотребления жилых и общественных зданий приходится на системы отопления. Использование высокотемпературных теплоносителей в традиционных радиаторных системах приводит к увеличению теплопотерь и снижению энергоэффективности. Поэтому применение низкотемпературных водяных систем тёплого пола является актуальным решением для рационального использования энергетических ресурсов и повышения теплового комфорта. Настоящее исследование посвящено расчётной оценке эффективности водяных систем напольного отопления.
Материалы и методыДля оценки эффективности водяной системы тёплого пола использованы расчётно-аналитические методы, основанные на уравнениях энергетического баланса и законах теплопередачи. Разработана математическая модель, позволяющая определить тепловой поток через конструкцию пола в зависимости от температуры подающего теплоносителя. При расчётах учитывались процессы теплопроводности, конвективного и лучистого теплообмена.
РезультатыРезультаты расчётов показали, что тепловой поток, передаваемый системой водяного тёплого пола, практически линейно возрастает с увеличением температуры теплоносителя. Одновременно установлено, что требуемая тепловая мощность может быть обеспечена даже при низкотемпературных режимах работы с высокой энергетической эффективностью.
ЗаключениеПроведённые расчёты подтверждают целесообразность применения водяных систем тёплого пола в качестве низкотемпературной и энергоэффективной технологии отопления. Предложенная методика расчёта может использоваться при проектировании таких систем и выборе оптимальных режимов эксплуатации, обеспечивая снижение энергопотребления и повышение энергетической эффективности зданий.
Библиографические ссылки
[1]. Duffie J.A., Beckman W.A. Solar Engineering of Thermal Processes. – 4th ed. – Hoboken: John
Wiley & Sons, 2013. – 928 p.
[2]. Incropera F.P., DeWitt D.P., Bergman T.L., Lavine A.S. Fundamentals of Heat and Mass
Transfer. – 7th ed. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2011. – 1072 p.
[3]. ASHRAE. ASHRAE Handbook: HVAC Systems and Equipment. – Atlanta: American Society
of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), 2020.
[4]. EN 1264-2:2021. Water Based Surface Embedded Heating and Cooling Systems – Part 2: Floor
Heating. – Brussels: European Committee for Standardization (CEN), 2021.
[5]. ISO 11855-1:2021. Building Environment Design – Embedded Radiant Heating and Cooling
Systems – Part 1. – Geneva: International Organization for Standardization (ISO), 2021.
[6]. Olesen B.W. Radiant floor heating in theory and practice // ASHRAE Journal. – 2002. – Vol.
44, No. 7. – P. 19–26.
[7]. Zalba B., Marín J.M., Cabeza L.F., Mehling H. Review on thermal energy storage with phase
change materials and applications // Applied Thermal Engineering. – 2003. – Vol. 23, No. 3. –
P. 251–283.
[8]. Khamraev S.I. Study of the combined solar heating system of residential houses // BIO Web of
Conferences. – 2023. – Vol. 71. – Article 02017.

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Copyright (c) 2026 Xamrayev, S.I., Kamolov, B.I., Qaxromonov, R.A. (Muallif)