<?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-37701</article-id>
      <title-group>
        <article-title>УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОТЫ С ИНФИЛЬТРАЦИЕЙ В ТЕПЛОВОМ БАЛАНСЕ ЗДАНИЯ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Цыцарева</surname>
              <given-names>Е.И.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Tsytsareva</surname>
              <given-names>E.I.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>lenalisakowa@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
          <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Левцев</surname>
              <given-names>А.П.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Levtsev</surname>
              <given-names>A.P.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>levtzevap@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Лысяков</surname>
              <given-names>А.И.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Lysyakov</surname>
              <given-names>A.I.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>lysyakov_lai@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
          <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»</institution>
        <institution xml:lang="en">Ogarev Mordovian State University</institution>
      </aff>
      <aff id="aff2">
        <institution xml:lang="ru">ООО НПО «Энергосистемы»</institution>
        <institution xml:lang="en">LLC SPA «Energy Systems»</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2019-10-31">
        <day>31</day>
        <month>10</month>
        <year>2019</year>
      </pub-date>
      <issue>10</issue>
      <fpage>78</fpage>
      <lpage>82</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=37701</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Существующие методики расчета теплового баланса здания учитывают инфильтрацию воздуха без соответствующего обоснования либо вовсе не учитывают, что приводит не только к недостоверности определения ее значения, но и снижению общей достоверности теплового баланса здания. Разработана концепция совершенствования оценки инфильтрации для существующих зданий и сооружений за счет усовершенствования определения площади щелей и неплотностей в ограждающих конструкциях. Определены основные факторы, оказывающие влияние на определение площади объекта, изображение которого получено при проведении тепловизионного обследования, данными факторами являются расстояние до объекта съемки, угол съемки и технические характеристики используемого тепловизора, в случае определения которых можно определить физическую площадь объекта съемки. Площадь щелей на термограмме определена на основании количества точек, значения температуры которых меньше принятой пороговой температуры, определенной экспериментальным путем. Физическая площадь щелей определяется исходя из площади щелей на термограмме с учетом выведенной зависимости. В результате проведенного анализа определена эффективность методики усовершенствования оценки инфильтрации в тепловом балансе здания на основании повышения точности определения площади щелей и неплотностей в ограждающих конструкциях.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>Existing methods for calculating the heat balance of a building take into account air infiltration without appropriate justification or do not take it into account at all, which leads not only to inaccurate determination of its value, but also to a decrease in the overall reliability of the heat balance of the building. A concept has been developed to improve the assessment of infiltration for existing buildings and structures by improving the definition of the area of cracks and leaks in building envelopes. The main factors that influence the determination of the area of the object, the image of which was obtained during the thermal imaging survey, are identified; these factors are the distance to the subject, the angle of the survey, and the technical characteristics of the thermal imager used, if determined, the physical area of the subject can be determined. The area of the slots in the thermogram is determined on the basis of the number of points whose temperature is less than the accepted threshold temperature determined experimentally. The physical area of the slots is determined based on the area of the slots in the thermogram, taking into account the derived dependence. As a result of the analysis, the effectiveness of the methodology for improving the assessment of infiltration in the heat balance of a building is determined based on increasing the accuracy of determining the area of cracks and leaks in building envelopes.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>методика</kwd>
        <kwd>инфильтрация</kwd>
        <kwd>площадь щелей</kwd>
        <kwd>пороговая температура</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>methods</kwd>
        <kwd>infiltration</kwd>
        <kwd>area of cracks</kwd>
        <kwd>threshold temperature</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. СНИП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/9056428 (дата обращения: 02.09.2019).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Свод правил СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003), утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. № 968/пр. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/456054205 (дата обращения: 02.09.2019).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Лысяков А.И., Цыцарева Е.И., Мельникова М.В., Кондратьева Г.А. Математическое моделирование отпуска тепловой энергии // Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и системы. 2014. С. 654–660.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Вавилов В.П. Инфракрасная термография и тепловой контроль. М.: Спектр, 2009. 256 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Веснин В.И. Инфильтрация воздуха и тепловые потери помещений через оконные проёмы // Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура. 2016. № 3 (24). С. 10–16. DOI: 10.17673/Vestnik.2016.03.2.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Лысяков А.И. Методика гидравлического расчета систем теплоснабжения с естественной циркуляцией теплоносителя // Приволжский научный журнал. 2018. № 4. С. 59–68.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Лысяков А.И., Сарайкин М.Н., Кургунов М.А., Глухов С.Н. Методика оценки технико-экономических параметров работы системы холодоснабжения // Современные наукоемкие технологии. 2019. № 7. С. 51–58.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901707162 (дата обращения: 02.09.2019).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Богословский В.Н. Строительная теплофизика (теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха): учеб. для вузов. М.: Высш. шк., 1982. 415 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10. Богословский В.Н., Сканави А.Н. Отопление: учебник для вузов по спец. ТГВ. М.: Стройиздат, 1991. 735 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
