<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-31501</article-id>
      <title-group>
        <article-title>Интегральные энергетические показатели, методические особенности моделирования и реконструкции предприятия строительной отрасли</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Игонин</surname>
              <given-names>В.И.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Igonin</surname>
              <given-names>V.I.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>igonvlad@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Ставских</surname>
              <given-names>В.М.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Stawskih</surname>
              <given-names>V.M.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>igonvlad@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">FGBOU VPO «Vologda State Technical University»</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2013-03-01">
        <day>01</day>
        <month>03</month>
        <year>2013</year>
      </pub-date>
      <issue>3</issue>
      <fpage>33</fpage>
      <lpage>39</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=31501</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Методика моделирования включает в себя вопросы идентификации, структуризации, построения выходной траектории моделирования, алгоритма функционирования, блочное многоуровневое представление получаемых схемных решений от внедрения, требуемых для производства энергосберегающих мероприятий. Найдены потенциалы энергосбережения, как для каждого блока, так и для всей системы. Показаны пути их реализации в виде схемных решений и управления предприятием. Применение. Работа посвящена проблемам построения единой или интегральной модели служащей для оценки работы энергетической системы. Описание эффективности работы энергетических систем.&#13;
</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>Simulation methodology includes the issues of identification, structuring, construction output trajectory modeling, operation algorithm, block multi-level representation received by the circuit design from implementation, required for the manufacture of energy-saving activities. Found the potentials of energy saving as for each unit, and for the whole system. Shows the ways of their realization in the form of circuit design and management of the enterprise. The work is devoted to the problems of constructing a unified or integrated models used for assessing the work of the energy system. Description of the effectiveness of operation of energy systems.&#13;
</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>модель</kwd>
        <kwd>идентификация</kwd>
        <kwd>потенциал энергосбережения</kwd>
        <kwd>потенциалы теплоемкости</kwd>
        <kwd>электроемкости</kwd>
        <kwd>энергоемкости продукции предприятия</kwd>
        <kwd>координатные функции потенциала энергосбережения</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>model identification</kwd>
        <kwd>the energy saving potential</kwd>
        <kwd>the potentials of heat capacity</kwd>
        <kwd>электроемкости</kwd>
        <kwd>energy intensity of production of the enterprise</kwd>
        <kwd>co-ordinate the functions of energy saving potential</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Игонин, В.И.. О принципах интегральности и системности жизневоспроизводства // Экология и безопасность. – 2009. – № 7.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. – М.: 2003. – 103 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Игонин В.И. Особенности системной идентификации человекомерной модели функционирования технической энергосистемы // Современные наукоёмкие технологии. – 2013. – № 1. Технические науки. – С. 22–26.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Игонин В.И. К построению математической человекомерной модели технического объекта в терминах энергетического пространства состояния // Современные наукоемкие технологии. – 2013. – № 3. Технические науки.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. ГОСТ Р 51750-2001.Методика определения энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2003.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Игонин В.И. Пути повышения эффективности теплоэнергетических систем: монография. – Вологда: ВоГТУ, 2007. – 119 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Попов С.К., Стогов П.А. Теоретический минимум энергопотребления в теплотехнологии производства строительного кирпича // МЭИ, Промышленная теплоэнергетика. – 2007. – № 9. – С. 31–34.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
