| dc.contributor.author | Поливач, Я. А. | |
| dc.contributor.author | Токочаков, В. И. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T07:21:15Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T07:21:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Поливач, Я. А. Компьютерная модель и программные средства для моделирования работы холодильной компрессорной станции с рекуперацией тепловой энергии / Я. А. Поливач, В. И. Токочаков // ERA – Современная наука: электроника, робототехника, автоматизация : материалы II Междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 30–31 окт. 2025 г. / Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого, Фак. автоматизир. и информ. систем ; под общ. ред. А. А. Бойко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2026. – С. 154–156. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/49467 | |
| dc.description.abstract | Представлена разработка компьютерной модели холодильной компрессорной станции
с интегрированной системой рекуперации отводимого тепла и обзор соответствующих
программных средств для ее реализации. Математическая модель основана на
термодинамическом балансе основных узлов компрессорной станции, включая компрессор,
конденсатор, испаритель и теплообменник-рекуператор. Для численного решения были
использованы языки Modelica и MATLAB/Simulink, а также пакеты EES и COMSOL Multiphysics. В качестве примера моделирования рассмотрен типовой промышленный случай,
показавший повышение общей энергетической эффективности установки на 12 % за счет
утилизации низкопотенциального тепла от конденсации и охлаждения масла. | ru_RU |
| dc.description.abstract | This paper presents the development of a computer model of a refrigeration compressor
station with an integrated waste heat recovery system and provides an overview of the relevant
software tools for its implementation. The mathematical model is based on the thermodynamic
balance of the main units of the compressor station, including the compressor, condenser, evaporator, and heat recovery exchanger. For numerical solutions, the Modelica and
MATLAB/Simulink languages were used, along with the EES and COMSOL Multiphysics
packages. As a modeling example, a typical industrial case was considered, which demonstrated an
increase in the overall energy efficiency of the installation by 12% due to the utilization of low-
grade heat from condensation and oil cooling. | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
| dc.subject | Холодильные компрессорные станции | ru_RU |
| dc.subject | Рекуперация тепловой энергии | ru_RU |
| dc.subject | Термодинамическая модель | ru_RU |
| dc.subject | Modelica | ru_RU |
| dc.subject | MATLAB/Simulink | ru_RU |
| dc.subject | EES | ru_RU |
| dc.subject | COMSOL Multiphysics | ru_RU |
| dc.subject | Refrigeration compressor station | ru_RU |
| dc.subject | Heat recovery | ru_RU |
| dc.subject | Thermodynamic model | ru_RU |
| dc.title | Компьютерная модель и программные средства для моделирования работы холодильной компрессорной станции с рекуперацией тепловой энергии | ru_RU |
| dc.title.alternative | Computer model and software tools for simulating the operation of a refrigeration compressor station with heat recovery | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 004.9:621.56 | |