РАЗВИТИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГИДРОННЫХ СИСТЕМ ТЁПЛОГО ПОЛА И СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
PDF (узбекский)

Ключевые слова

водяная система теплого пола эффективность отопления тепловой поток расчетная оценка низкотемпературное отопление энергосбережение

Как цитировать

Хамраев, С. И., Камолов, Б. И., & Кахрамонов, Р. А. (2026). РАЗВИТИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГИДРОННЫХ СИСТЕМ ТЁПЛОГО ПОЛА И СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. Альтернативная энергия, 22(1), 65-73. https://doi.org/10.70769/2181-2284.ME.1(22).2026.8

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 методы

Для 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.

Результаты

Результаты 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.

Заключение

Проведённые 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.

PDF (узбекский)

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.

Лицензия Creative Commons

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)

Загрузки

Данные о загрузках пока недоступны.