Dinamika ponašanja minijaturizacija i optimalna kontrola sistema KGH za razvoj održivog sistema energetike
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Apstrakt
U radu je izložen pregled stanja istraživanja sprege problema dinamike ponašanja, minijaturizacije i optimalne kontrole sistema KGH za razvoj održivog sistema energetike. U tekstu se ističe značaj teorijskih i eksperimentalnih istraživanja, hijerarhije metoda modeliranja i uzajamnog vrednovanja merodavnih dinamičkih pojava sprege strujanja i prenosa toplote i materije u delovima i/ili elementima zidova omotača objekta, unutrašnjeg prostora odnosno sistemu objekat/tehničko-tehnološki sistemi. Definisani su kriterijumi i indikatori održivosti kao i metodologija njihovog odreživanja za sisteme termotehnike odnosno komponenata i sistema KGH kao delova sistema kompleksne energetike. Pri tom s ekritički razmatraju rezultati ispitivanja pojava od posebnog značaja za pojedine aspekte optimizacije sistema KGH "održivog" inženjeringa.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Reference
[2] Todorović, M. S.: Uništavanje resursa energije i života u cilju zaustavljanja rasta populacije i potrošnje zemalja u razvoju i nerazvijenih - put ka održivosti Novog svetskog poretka ili put ka apokaliptičnom kraju, KGH, vol. 28, SMEITS, 1999, str. 39-50.
[3] Todorović, M. : Značaj primenjenih i fundamentalnih istraživanja za razvoj metoda i ekspertnih sistema preventivnog inženjeringa, zbornik radova sa savetovanja "Preventivni inženjering i osiguranje javnih objekata", Beograd, 1999.
[4] Todorović, M. i N. Đajić: Racionalizacija potrošnje energije unapređenjem energetske efikasnosti, minijaturizacija i korišćenje obnovljivih izvora energije za uspostavljanje održive energetike, Energija -ENYU 2000, Zlatibor, 2000, 234-241.
[5] Todorović, Marija, Nebojša Milojević: Projekat ispitivanja pasivno-aktivnog sistema za korišćenje sunčeve energije na opitnom centru građevinske službe JNA na Ceraku u Beogradu; PF-LTT, Beograd, 1990.
[6] Todorović, M., T. Ludajić i N. Milojević: Ispitivanje objekta na Ceraku sa pasivno-aktivnim sistemima za korišćenje sunčeve energije; rad je saopšten i štampan u zborniku radova za mećunarodnu konferenciju "Energy Efficiency 2000", Beograd, 1991, str. 196-205.
[7] Todorović, M. i F. Kosi : Ekoenergotehnologije -novi sistemi pretvaranja energije za termoenergetiku i termotehniku, KGH, vol. 25, br. 1, Beograd, 1996, str. 45-55.
[8] Todorović, M., S. Mentus, O. Ećim, Lj. Simić, F. Kosi, G. Koldžić: Co-generation and Hybridisation with Concentrated Solar Radiation for Decentralised Energy Supply, The European Congress on Renewable Energy Implementation, Atina, 1997, pp. 859-867.
[9] Agatonović, G. i M. Todorović: Primena integrisanih dvostrukih paraboličnih koncentratora sa vakuumskim cevnim prijemnikom sunčeve energije u pripremi sanitarne tople vode i zadovoljavanju grejnih potreba, KGH, br. 1, 1997, str. 93-104.
[10] Afgan, N. H., D. AI Gobais, M. G. Carvalho, M. Cumo: Sustainable Energy Management, Renewable and Sustainable Energy Review, 2, 1998, pp. 235-286.
[11] Todorović, M. S. i dr.: Sunčeva energija i drugi obnovljivi izvori energije - svetski solarni program 1996-2005, Energija -ekonomija -ekologija, broj 1, godina 3, 1998, str. 150-1 57.
[12] Murakami, S., S. Kato, Z. Jie: Numerical Simulation of Contaminant Distribution Around Modeled Human Body: CFD Study on Computational Thermal Manikin, ASHRAE Transaction: Research, Volume 104, Part 2, 1998, pp. 227-233.
[13] Shibaike, H., A. N. Kosagiasis: Boundary Element Analysis of Uncoupled Quasi-Static Hygrothermoelasticity for Two-Dimensional Composite Walls, ASHRAE Transaction: Research, Volume 104, Part 2, 1998, pp. 919-929.
[14] Betzaida, A. S., M. Velez-Reyes: Nonlinear Control of a Heating, Ventilating, and Air Conditioning System with Thermal Load Estimation, IEEE Transactions on Control Systems Technology, Vol. 7. No.1, 1999, pp. 56-63.
[15] Bewley, T., P. Moin, R. Temam: A New Approach for Controlling Turbulence, Physics News in 1995 a Supplement to APS News, May 1996.
[16] Abedelbaki, A., Z. Zrikem, F. Haghighat: Empirical Transfer Function Coefficients for a Hollow Block, Proceedings Acts of The 2nd European Conference on Energy Performance and Indoor Climate in Buildings and 3rd International Conference on lAO, Ventilation and Energy Conservation in Buildings, 1998, pp. 819-824.
[17] Malkawi, A., R. Chaudhary S. Kwon: Building Thermal Design using Augmented Reality, Proceedings Acts of The 2nd European Conference on Energy Performance and Indoor Climate in Buildings and 3rd International Conference on IAQ , Ventilation and Energy Conservation in Buildings, 1998, pp. 868-873.
[18] *** : TRNSYS, A Transient System Simulation Program, Solar Energy Laboratory, University of Wisconsin, Madison, USA, 1994, 514 pp.
[19] Wegeng, R. S., M. K. Drost, D. J. Brenchley: Process Intensification Through Miniaturization of Chemical and Thermal Systems in the 21th Century.
[20] Ramdani, Y. Candau, S. Dautin, S. Delille, N. Rahni, P. Dalicieux: How to improve building thermal simulations programs by use of spectral analysis,
Energy and Buildings 25, 1997, pp. 223-242.
[21] Lomas, H. Eppel, C. J. Martin, D. P. Bloomfield : Empirical validation of building energy simulation programs, Energy and Buildings 26, 1997, pp. 253-275.
[22] Aude, P., L. Tabary, P. Depecker: Sensitivity analysis and validation of buildings thermal models using adjoint-code method, Energy and Buildings, 31, Elsevier, 2000, pp. 267-283.
[23] Andersen, K. K., H. Madsen, L. H. Hansen: Modelling the heat dynamics using stochastic differential equations, pp. 1-10.
[24] Jensen, S. O.: Validation of building energy simulation programs - a methodology, Energy and Buildings, 22, 1995, pp. 133-144.