Формирование методологического подхода к выбору энергогенерирующих установок малой мощности
Аннотация
С целью уменьшения доли ископаемых энергетических ресурсов в общем энергетическом балансе большое внимание в перспективе будет уделяться использованию возобновляемых и вторичных энергетических ресурсов для выработки холода, тепловой и электрической энергии. Большое разнообразие генерирующих установок на рынке приводит к не всегда оптимальному их выбору и, как следствие, к нерациональному расходованию временных, трудовых и материальных ресурсов. В работе выполнено структурирование имеющихся наработок и предложена иерархическая структура методологического подхода к решению задачи энергосбережения при формировании объектов малой энергетики с использованием имеющихся ресурсов. Такой подход регламентирует последовательность действий и обеспечивает комплексное решение задачи эффективного использования имеющихся ресурсов. Для каждого этапа характерным является поиск локального оптимального решения. Формирование иерархии основывается на применении множества Парéто1 и экспертной информационной оценке относительной важности выбираемых критериев. Это даёт возможность на каждом этапе принимать оптимальное решение для достижения глобальной цели повышения эффективности использования энергетических ресурсов на основе генерирующих установок малой мощности. Предложенный методологический подход позволяет комплексно подходить к решению вопроса энергосбережения.
DOI: 10.71527/EP.EN.2026.06.007
EDN: RAMRVK
Ключевые слова
Литература
Кулапин А. Сценарии развития мировой энергетики до 2050 года. — М.: РЭА Минэнерго России, 2024.
Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2050 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2025 г. 908-р.
Плыкин В. Д. Вторичные возобновляемые источники энергии: учеб. пособие. — Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2019.
Данилов Н. И., Щелоков Я. М. Основы энергосбережения: учебник / Под ред. Н. И. Данилова. — Екатеринбург: ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет — УПИ», 2006.
Шубенко А. Л. Научно-методологический подход к созданию энергосберегающих технологий на основе установки турбин малой мощности на низкокипящих рабочих телах / А. Л. Шубенко, Н. Ю Бабак, А. В. Сенецкий, В. П. Сарапин // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Гідравлічні машини та гідроагрегати». — Харків: НТУ «ХПІ», 2019. № 2.
Haoshui Yu., Truls G., Xiao F. Process integration of organic Rankine cycle (ORC) and heat pump for low temperature waste heat recovery // Energy. 2018. Vol. 160(C). DOI: 10.1016/j.energy.2018.07.028.
Nur T. B., Syahputra A. W. Integrated biomass pyrolysis with organic Rankine cycle for power generation // 10th International Conference Numerical Analysis in Engineering. Series: Materials Science and Engineering. 2018. No. 308. 012030. DOI: 10.1088/ 1757-899X/308/1/012030.
Horpynko Yu. I., Senetskyi O. V. Activation of absorption chillers by the transit heat flow of the energy cycle in cogeneration solar systems // Thermal Science and Engineering Progress. 1 August 2023. Vol. 43. 101947. DOI: 10.1016/j.tsep.2023.101947.
Луканин П. В., Морозов Г. А. Низкотемпературные процессы и установки: учеб. пособие. — СПб.: ВШТЭ СПбГУПТД, 2022.
Khan Yu. Performance Assessment and Working Fluid Selection of the Novel Combined Helium Brayton Cycle and Organic Rankine Cycle Based on Solar Power Tower for Sustainable Generation / Yu. Khan, D. Apparao, S. Gawande, N. Singh, Bisht Ya. Singh, P. Singh // Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering. 2024. № 48. DOI: 10.1007/ s40997-023-00745-8.
Mohammad Ja’fari, Muhammad Imran Khan, Sami G. Al-Ghamdi, Artur J. Jaworski, Faisal Asfand. Waste heat recovery in iron and steel industry using organic Rankine cycles / Mohammad Ja’fari, Muhammad Imran Khan, Sami G. Al-Ghamdi, Artur J. Jaworski, Faisal Asfand // Chemical Engineering Journal. 2023. No. 477. 146925. DOI: 10.1016/ j.cej.2023.146925.
Дмитренко А. В. Влияние коэффициента использования теплоты уходящих газов от водогрейных котлов на КПД энергетического блока с установкой на основе ОЦР / А. В. Дмитренко, А. В. Костин, М. И. Колпаков, М. А. Лазарев, В. М. Овсянников, С. М. Кокин, Л. А. Максимова, Н. В. Быков, А. А. Часников, Д. В. Суровский // Энергетик. 2024. № 12. DOI: 10.71527/EP.EN.2024.12.010.
Riffat S. Overview of working fluids and sustainable heating, cooling and power generation technologies / S. Riffat, D. Aydin, R. Powell, Yi. Yuan // International Journal of Low-Carbon Technologies. 2017. No. 12. DOI: 10.1093/ijlct/ctx008.
Malyarenko V. A., Senetskyi O. V., Kolodyazhny S. V. Methodological approach to solving energy saving issue based on the use of secondary energy resources // CYSENI 2021. Lithuanian Energy Institute, Kaunas, Lithuania, May 24 – 28, 2021. 2.
Сенецький О. В. Науково-методологічні основи енергозбереження на базі турбоустановок малої потужності при утилізації вторинних енергетичних ресурсів: дис. … докт. техн. наук: 05.05.16 / О. В. Сенецький; [Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова]. Харків, 2020.
Liao J. Multi-objective optimization based on imulation integrated pareto analysis to achieve low-carbon and economical operation of a wastewater treatment plant / J. Liao, Sh. Li, Yi. Liu, S. Mao, T. Tian, X. Ma, B. Li, Yo. Qiu // Water. 2024. No. 16(7). 995. DOI: 10.3390/w16070995.
Carrillo Victor M., Taboada H. A Post-Pareto Approach for Multi-Objective Decision Making Using a Non-Uniform Weight Generator Method // Procedia Computer Science. 2012. No. 12 (2012).
Fernandez Juan V. Development of post-Pareto optimality methods for multiple objective optimization. Master’s Program in Industrial Engineering. — USA, Texas: University of Texas at El Paso, 2017.
Бойко А. В., Усатый А. П., Руденко А. С. Многокритериальная многопараметрическая оптимизация проточной части осевых турбин с учетом режимов эксплуатации: монография. Национальный техн. ун-т, Харьковский политехнический ин-т. — Харьков: Пiдручник НТУ «ХПI», 2014.
Подиновский В. В. Многокритериальные задачи принятия решений: теория и методы анализа: учебник для вузов. — М.: Юрайт, 2025.
Ногин В. Д. Принятие решений при многих критериях: учеб.-методич. пособие. — СПб.: Изд-во «ЮТАС», 2007.
Gorpinko Yu. I. Double Contour Thermodynamic Cycle with Unidirectional Heat Transfer between the Refrigeration and Energy Cycle / Yu. I. Gorpinko, O. V. Senetskyi, V. P. Sarapin, O. L. Shubenko, V. A. Malyarenko // Problemele energeticii regionale. 2019. № 3 (44).
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
998 – 2025 НТФ «Энергопрогресс»
Адрес редакции:
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8
Телефон: +7 495 234-74-21
E-mail: energetick@mail.ru, energetik@energy-journals.ru
Наши партнеры
Выставки:










.png)
_(1).png)
.png)


_Казахстан.png)