<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">energy</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1029-7448</issn><issn pub-type="epub">2414-0341</issn><publisher><publisher-name>BNTU</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/1029-7448-2023-66-1-30-43</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">energy-2231</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>НEAT POWER ENGINEERING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Оценка эффективности регенерации тепловых отходов в продуваемых непроходных каналах теплотрасс</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Assessment of the Efficiency of Thermal Waste Regeneration in the Blown Impassable Channels of Heating Mains</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Седнин</surname><given-names>В. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sednin</surname><given-names>V. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Адрес для перепискиСеднин Владимир Александрович –Белорусский национальный технический университет,просп. Независимости, 65/2,220013, г. Минск, Республика Беларусь.Тел.: +375 17 293-92-16sednin@bntu.by</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondenceSednin Vladimir А. –Belаrusian National Technical University,65/2, Nezavisimosty Ave.,220013, Minsk, Republic of Belarus.Tel.: +375 17 293-92-16pte@bntu.by</p></bio><email xlink:type="simple">sednin@bntu.by</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Бубырь</surname><given-names>Т. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bubyr</surname><given-names>T. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский национальный технический университет</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belаrusian National Technical University</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>06</day><month>02</month><year>2023</year></pub-date><volume>66</volume><issue>1</issue><fpage>30</fpage><lpage>43</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Седнин В.А., Бубырь Т.В., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Седнин В.А., Бубырь Т.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Sednin V.A., Bubyr T.V.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://energy.bntu.by/jour/article/view/2231">https://energy.bntu.by/jour/article/view/2231</self-uri><abstract><p>Для повышения энергетической эффективности тепловых сетей с теплопроводами, размещенными в непроходных каналах, разработано схемно-структурное решение регенеративно-утилизационного использования тепловых отходов, возникающих при транспорте тепловой энергии. Ввиду сложности создания натурной экспериментальной установки в исследовании применена виртуальная, реализованная средствами программного комплекса Ansys, на которой выполнен активный численный эксперимент. Получены регрессионные уравнения для расчета интенсивности теплоотдачи от трубопроводов и ограждающих конструкций канала при заданном изменении типоразмера,  длины каналов и трубопроводов для различных температур наружного воздуха и грунта, характерных для отопительного и межотопительного периодов. Проведены статистический анализ, верификация и валидация указанных регрессионных соотношений, получены двумерные сечения гиперповерхностей в исследованном диапазоне изменения управляемых факторов. Представлены результаты численного моделирования рабочих режимов принудительной вентиляции непроходных каналов теплотрасс с определением плотности тепловых потоков от грунта и трубопроводов сетевой воды, расхода воздуха, мощности вытяжных вентиляторов. При этом принимались следующие условия: скорость потока воздуха не выше 8 м/с, длина участка теплопровода обеспечивает температуру воздуха на выходе из канала, при которой не происходит увеличение потерь теплоты от трубопроводов сетевой воды к грунту при штатных режимах эксплуатации теплосетей. Исследована энергетическая эффективность утилизации теплоты, рассеиваемой трубопроводами сетевой воды и охлаждения грунта в непроходных каналах теплотрасс, путем интенсификации их вентиляции и применения теплонасосного оборудования в концевых точках каналов для нагрева сетевой воды в зависимости от геометрических характеристик участка теплотрассы, температуры воздуха, грунта и сетевой воды установки на центральных тепловых пунктах или непосредственно на теплоисточниках. Выявлен потенциал энергосбережения для систем централизованного теплоснабжения с различными видами теплоисточников и объединенной энергосистемы при утилизации тепловых потоков от грунта и теплопроводов, проложенных в непроходных каналах.  На базе энергосберегающего потенциала проведена технико-экономическая оценка и определены условия экономической целесообразности реализации предложенного технического решения.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>To solve the problem of increasing the energy efficiency of thermal networks with heat pipelines located in impassable channels, a schematic and structural solution for the rational utilization of thermal waste generated during the transport of thermal energy has been developed. Due to the complexity of creating a full-scale experimental installation, a virtual experimental installation created by means of the Ansys software package was used in the study, on which an active numerical experiment was performed. Regression equations have been obtained for calculating the intensity of heat transfer from pipelines and channel enclosing structures with a given change in the size, length of channels and pipelines for various outdoor and ground temperatures characteristic of the heating and inter-heating periods. Statistical analysis, verification and validation of the obtained regression correlations were carried out, two-dimensional hypersurface crossections were obtained in the studied range of controlled factors. The results of numerical simulation of the operating modes of forced ventilation of impassable channels of heating mains with determination of the density of heat flows from the ground and mains water pipelines, air flow and the corresponding exhaust fan capacities have been presented. The following conditions in this case were accepted: the air flow rate is not higher than 8 m/s, the length of the heat pipeline section ensures the air temperature at the outlet of the channel at which there is no increase in heat losses from mains water pipelines to the ground under normal operating conditions of heating networks. The energy efficiency of heat utilization dissipated by mains water pipelines as well as ground cooling in impassable heating mains channels was investigated by intensifying their ventilation and using heat pump equipment at the end points of the channels for heating mains water, depending on the geometric characteristics of the heating mains section, air temperature, soil and mains water installations at central heating points or directly at heat sources. The potential of energy saving for district heating systems with various types of heat sources and the combined power system during the utilization of heat flows from the ground and heat pipelines laid in impassable channels has been identified. On the basis of the energy-saving potential, a technical and economic assessment was carried out and the conditions for the economic feasibility of implementing the proposed technical solution were determined.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>грунт</kwd><kwd>моделирование</kwd><kwd>статистический анализ</kwd><kwd>сетевая вода</kwd><kwd>тепловые сети</kwd><kwd>теплоотдача</kwd><kwd>теплопроводы</kwd><kwd>утилизация</kwd><kwd>численный эксперимент</kwd><kwd>энергетическая эффективность</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>soil</kwd><kwd>modeling</kwd><kwd>statistical analysis</kwd><kwd>network water</kwd><kwd>heating networks</kwd><kwd>heat transfer</kwd><kwd>heat pipelines</kwd><kwd>utilization</kwd><kwd>numerical experiment</kwd><kwd>energy efficiency</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Седнин, В. А. Системы регенеративно-утилизационного теплоиспользования для теплотрасс в непроходных каналах / В. А. Седнин, Т. В. Бубырь // Энергия и менеджмент. 2017. № 4 (97). С. 2–6.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sednin V. A., Bubyr T. V. (2017) Systems of Regenerative and Utilization of Heat Use for Heating Mains in Impassable Channels. Energiya i Menedzhment [Energy and Management], (4), 2–6 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Седнин, В. А. Регенеративно-утилизационное теплоиспользование в непроходных каналах теплотрасс / В. А. Седнин, Т. В. Бубырь // Глобальная энергетика: партнерство и устойчивое развитие стран и технологий: сб. науч.-практ. конф. в рамках Форума проектов программ Союзного государства – VI Форума вузов инженерно-технологического профиля, 24–28 октября 2017 г. Минск: БНТУ, 2018. С. 116–120.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sednin V. A., Bubyr T. V. (2018) Regenerative and Utilization of Heat in Impassable Channels of Heating Mains. Global'naya Energetika: Partnerstvo i Ustoichivoe Razvitie Stran i Tekhnologii: Sb. Nauch.-Prakt. Konf. v Ramkakh Foruma Proektov Programm Soyuznogo Gosudarstva – VI Foruma Vuzov Inzhenerno-Tekhnologicheskogo Profilya, 24–28 Oktyabrya 2017 g. [Global Energy: Partnership and Sustainable Development of Countries and Technologies: Scientific-and-Practical Conference within the Framework of the Forum of Projects of the Union State Programs – VIth Forum of Universities of Engineering and Technology Profile, October 24–28, 2017]. Minsk, BNTU, 116–120 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Седнин, В. А. Численное исследование сложного теплообмена в продуваемых непроходных каналах теплотрасс / В. А. Седнин, Т. В. Бубырь // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2019. Т. 62. № 1. С. 61–76. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2019-62-1-61-76.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sednin V. А., Bubyr T. V. (2019) Numerical Study of Complex Heat Transfer in Blown Impassable Channels of Heating Mains. Enеrgеtika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 62 (1), 61–76. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2019-62-1-61-76 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Седнин, В. А. Исследование теплообмена в продуваемых непроходных каналах теплотрасс. Часть 1 / В. А. Седнин, Т. В. Бубырь // Наука и техника. 2021. Т. 20, № 2. С. 150–160. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2021-20-2-150-160.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sednin V. А., Bubyr T. V. (2021) Heat Transfer Research in Blown-Through Non-Passable Heating Mains Channels. Part 1. Nauka i Tekhnika = Science and Technique, 20 (2), 150–160. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2021-20-2-150-160 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Халафян, А. А. Промышленная статистика. Контроль качества, анализ процессов, планирование экспериментов в пакете STATISTICA / А. А. Халафян. М.: Либроком, 2013. 384 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khalafyan А. А. (2013) Industrial Statistics. Quality Control, Process Analysis, Experiment Planning with the Use of the STATISTICA Package. Moscow, Librokom Publ. 384 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тихомиров, В. Б. Планирование и анализ эксперимента (при проведении исследований в легкой и текстильной промышленности) / В. Б. Тихомиров. М.: Легкая индустрия, 1974. 262 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tikhomirov V. B. (1974) Planning and Analysis of the Experiment (when Conducting Research in the Light and Textile Industry). Moscow, Legkaya Industriya Publ. 262 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Седнин, В. А. Исследование теплообмена в продуваемых непроходных каналах иеплотрасс. Часть 2 / В. А. Седнин, Т. В. Бубырь // Наука и техника. 2021. Т. 20, № 3. С. 248–258. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2021-20-3-248-258.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sednin V. А., Bubyr T. V. (2021) Heat Transfer Research in Blown-Through Non-Passable Heating Mains Channels. Part 2. Nauka i Tekhnika = Science and Technique, 20 (3), 248–258. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2021-20-3-248-258 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Средний расчетный срок окупаемости мероприятий по энергосбережению [Электронный ресурс] / Департамент по энергоэффективности. 2017. Режим доступа: https://energoeffect.gov.by/programs/forming/spravka/2010-12-29-15-10-34. Дата доступа: 22.06.2021.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Average Estimated Payback Period of Energy Saving Measures (2017). Department for Energy Efficiency of the State Committee for Standardization of the Republic of Belarus. Available at: https://energoeffect.gov.by/programs/forming/spravka/2010-12-29-15-10-34 (аccessed 22 June 2021) (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Брух, С. В. Особенности применения воздушных тепловых насосов для северных территорий [Электронный ресурс] / С. В. Брух // СОК. 2017. № 4. Режим доступа: https://www.c-o-k.ru/articles/osobennosti-primeneniya-vozdushnyh-teplovyh-nasosov-dlya-severnyh-territoriy. Дата доступа: 22.01.2022.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Brukh S. V. (2017) Specific Features of the Use of air Heat Pumps for the Northern Territories. S.O.K., (4). Available at: https://www.c-o-k.ru/articles/osobennosti-primeneniya-vozdushnyh-teplovyh-nasosov-dlya-severnyh-territoriy (accessed 22 January 2022) (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Строительная климатология (Изменение № 1 СНБ 2.04.02–2000) = Будаўнiчная клiматологiя. Будаўнічыя нормы Рэспублікі Беларусь: СНБ 2.04.02–2000. Введ. 01.07.07. Минск: М-во архитектуры и стр-ва Респ. Беларусь, 2007. 35 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Construction Climatology (Amendment No 1 of the Building Code of Belrus 2.04.02–2000). Minsk, Architecture and Conmstruction Ministry of the Republic of Belarus, 2007. 35 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тепловые насосы воздух-вода NIBE™ F2120 [Электронный ресурс] / ЭНЕРГЕО. 2022. Режим доступа: http://energeo.by/products/heatpumps/air-water/f2120/. Дата доступа: 11.08.2022.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">NIBE™ F2120. ENERGEO: Energy Saving Solution. Available at: http://energeo.by/products/heatpumps/air-water/f2120/ (accessed 11 August 2022) (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Air to Water Heat Pump High Temperature [Electronic Resource] / Daikin Airconditioning UK Ltd. 2022. Mode of access: https://www.daikin.co.uk/en_gb/product-group/air-to-water-heat-pump-high-temperature.html. Date of access: 13.08.2022.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Air to Water High Temperature Heat Pump. DAIKIN. Available at: https://www.daikin.co.uk/en_gb/product-group/air-to-water-heat-pump-high-temperature.html (accessed 13 August 2022).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">High Temperature Heat Pumps [Electronic Resource] // European Fluorocarbons Technical Committee (EFCTC). 2022. Mode of access: https://www.fluorocarbons.org/applications/high-temperature-heat-pumps/. Date of access: 13.08.2022.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">High Temperature Heat Pumps. European Fluorocarbons Technical Committee (EFCTC). Available at: https://www.fluorocarbons.org/applications/high-temperature-heat-pumps (accessed 13 August 2022).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Norwegian Researchers Develop ‘World’s Hottest Heat Pump’ [Electronic Resource] // Ammonia 21. Mode of access: https://ammonia21.com/norwegian-researchers-develop-worlds-hottest-heat-pump/. Date of access: 13.08.2022.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Norwegian Researchers Develop ‘World’s Hottest Heat Pump’. Ammonia 21: Cooling Marketplace. Available at: https://ammonia21.com/norwegian-researchers-develop-worlds-hottest-heat-pump (accessed 13 August 2022).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">A Review and Perspective on Industry High-Temperature Heat Pumps [Electronic Resource] / J. Jiang [et al.] // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2022. Vol. 161, 112106. https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112106.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Jiang J., Hu B., Wang R. Z., Deng N., Cao F., Wang Ch.-Ch. (2022) A Review and Perspective on Industry High-Temperature Heat Pumps. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 161, 112106. https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112106.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Высокотемпературный тепловой насос (водонагреватель) TCAH200HH на природном хладагенте CO2 [Электронный ресурс]. 2022. Режим доступа: https://tica.pro/catalog/co2-heat-pump/. Дата доступа: 11.08.2022.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">High Temperature Heat Pump (Water Heater) TCAH200HH with Natural CO2 Refrigerant. TICA. 2022. Available at: https://tica.pro/catalog/co2-heat-pump (accessed 11 August 2022) (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">К вопросу использования побочных низкотемпературных тепловых энергоресурсов в системах теплоснабжения предприятий и промышленных узлов / В. Н. Романюк [и др.] // Энергия и менеджмент. 2017. № 5. С. 2–9.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Romaniuk V. N., Bubyr T. V., Boiko E. G. (2017) On the Issue of the Use of Secondary Low-Temperature Thermal Energy Resources in Heat Supply Systems of Enterprises and Industrial Units. Energiya i Menedzhment [Energy and Management], (5), 2–9 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Седнин, В. А. Интеграционные тенденции в системах теплоснабжения / В. А. Седнин, А. В. Седнин // Энергоэффективность. 2021. № 6. С. 23–27.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sednin V. A., Sednin A. V. (2021) Integration Trends in Heat Supply Systems. Energoeffektivnost' [Energy Efficiency], (6), 23–27 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sednin, A. V. An Approach to Data Processing for the Smart District Heating System / A. V. Sednin, A. V. Zherelo // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2022. Т. 65, № 3. С. 240–249. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2022-65-3-240-249.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sednin A. V., Zherelo A. V. (2022) An Approach to Data Processing for the Smart District Heating System. Enеrgеtika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 65 (3), 240–249. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2022-65-3-240-249 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
