ЕНЕРГЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ МЕДИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ПІД ЧАС ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Основний зміст сторінки статті

Олег Герасимович Гриб
Ігор Тимофійович Карпалюк
Тетяна Сергіївна Донецька
Ярослав Дмитрович Дегтяр
Олександр Володимирович Пишний

Анотація

Розглядається питання щодо підвищення надійності роботи об'єктів в енергетичній системі України. Показано, що питання енергозабезпечення об'єктів суспільного користування отримало нові вимоги під час війни. Особливо такі вимоги тепер ставляться до медичних об'єктів. Основними видами енергії для медичних закладів є постачання електричної і теплової енергії. Для України, виходячи із кліматичних особливостей, характерні витрати теплової енергії значно більших обсягів, ніж інших видів енергії. Тому одним із важливих кроків по зменшенню споживання енергії є тепломодернізація будівель. В даній роботі розглядається загальна система енергопостачання, яка включає не тільки теплопостачання, але й електропостачання. Потрібна не тільки наявність самої електрики в мережі, а й її відповідність вимогам якості. Однією з найбільш критичних до якості електричної енергії є медичні електротехнічні комплекси. Від роботи яких залежить правильність діагнозу та підтримання життєдіяльності організму хворого. Запропоновано оцінювати стан енергопостачання через модель взаємної пов'язаності енергій. Тому якісні зміни в показниках теплової енергії не можуть бути компенсовані за рахунок саме мережевих рішень. Підтримання температури в приміщеннях можливе саме за рахунок використання інших джерел тепла. В термінах моделі зв'язаності енергій – єдиний шлях для вирівнювання «тіла енергоспоживання» є взаємна заміна однієї енергії іншою. Визначені варіанти вирівнювання


«тіла енергоспоживання» для медичних установ. Запропоновано представлення «тіла енергоспоживання» із відображенням якісних меж форми «тіла енергоспоживання» по відношенню до теплової енергії. Введено поняття межі енергетичної стійкості за якісними показниками. Виділено низку заходів по підтримці енергетичної стійкості. Для досягнення найдовшої відповідності якісним показникам енергопостачання запропоновано – відключення частини приміщень від системи енергопостачання із збереженням групи енергопостачання для тих приміщень що залишаться. Зазначено, що використовуючи критерій енергетичної стійкості, можливо проаналізувати будівельні конструкції і технологічні процеси в самих будівлях із метою вироблення заходів по підвищенню енергетичної стійкості із заданою направленістю.

Блок інформації про статтю

Розділ
Прикладні дослідження
Біографії авторів

Олег Герасимович Гриб, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Доктор технічних наук, професор кафедри «Автоматизація та кібербезпека енергосистем»

Ігор Тимофійович Карпалюк, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Доктор технічних наук, професор кафедри «Автоматизація та кібербезпека енергосистем»

Тетяна Сергіївна Донецька, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Кандидат технічних наук, доцент кафедри «Автоматизація та кібербезпека енергосистем»;

Ярослав Дмитрович Дегтяр, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Аспірант кафедри «Автоматизація та кібербезпека енергосистем»

Олександр Володимирович Пишний, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Аспірант кафедри «Автоматизація та   кібербезпека   енергосистем»

Посилання

Sokolov Ye. Ya. Teplofikatsiya i teplovi merezhi [Heating and heating networks]. Enerhovydav Publ., 1982. 360 p.

Voronovs'kyy H. K. Udoskonalennya praktyky operatyvnoho upravlinnya velykymy teplofikatsiynymy systemamy v novykh ekonomichnykh umovakh [Improving the practice of operational management of large heating systems in the new economic environment]. Kharkiv, Kharkiv Publ., 2002. 240 p.

Safonov A. P. Avtomatyzatsiya system tsentralizovanoho teplopostachannya [Automation of district heating systems]. Enerhiya Publ., 1974. 272 p.

Grib O. G., Sokol E. I., Zharkin A. F., Vasil'chenko V. I., Tesik Yu. F. Kachestvo elektricheskoy energii. Tom 2. Kontrol' kachestva elektricheskoy energii [Quality of electrical energy. Vol. 2. Quality control of electrical energy]. Kharkov, PP "Graf-Іks" Publ., 2014. 244 p.

Available at: https://voltline.ua/files/voltline/file/20_Tipovie_ reshenija_obzor_oborudovanija_ABB/Prekticheskoe_rukovodstvo_p _electrosnabgheniyu_med_ychereghdenij.pdf (accessed 10.11.2023).

Shchur I. Z. Problemy suchasnoho elektrospozhyvannya [Problems of modern electricity consumption]. Enerhetyka. Elektrotekhnika. Elektronika. 2006, no. 1, pp. 23–24.

Onishchenko V. A, Samoylenko I. A., Grib O. G., Zharkin A. F., Vasil'chenko V. I., Ushchapovskiy K. V., Senderovich G. A., Svetelik A. D., Kondratenko K. I., Dovgalyuk O. N., Shcherbakova P. G., Zakharenko N. S. Analiz i otsenka ekonomicheskikh ushcherbov ot nizkogo kachestva elektricheskoy energii [Analysis and assessment of economic damage from poor quality electricity]. Kharkov, PP "Graf-Іks" Publ., 2013. 329 p.

Hryb O. H., Krapalyuk I. T., Shvets' S. V., Luka O. V., Kaurkin Ye. O. Yakist' elektrychnoyi enerhiyi yak funktsiya zv'yazanoho enerhospozhyvannya mis'kykh enerhomerezh [Relationship between coronal discharge and harmonious component and their influence on electricity quality indicators]. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Hydraulic machines and hydraulic units. Kharkiv, NTU "KhPI" Publ., 2022, no. 2, pp. 60–65.

Savel'yev I. V. Kurs zahal'noyi fizyky.T. I [General physics course. Vol. I]. Svit Publ., 1970. 511 p.

Khaaze R. Termodynamika neoborotnykh protsesiv [Thermodynamics of irreversible processes]. Svit Publ., 1967. 544 p.

Sokol Ye., Cherkashenko M. Synthesis of control schemes for hydroficated automation objects. Germany, GmbH & Co Publ., 2018. 120 p.

Sokol Ye. I., Senderovych H. A., Hryb O. H., Zaporozhets' A. O., Dyachenko O. V., Samoylenko I. O., Skopenko V. V., Karpalyuk I. T., Shvets' S. V., Cherkashenko M. V., Staren'kyy V. P., Zakharenko N. S., Rudevych N. V., Tesyk Yu. F., Pronzeleva Yu. S., Fursova H. V. Avtomatyka protyavariynoho upravlinnya elektroenerhetychnykh system [Automation of emergency control of electric power systems]. Kharkiv, FOB Brovin Publ., 2020. 216 p.