<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">sat</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">НАУКА и ТЕХНИКА</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Science &amp; Technique</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2227-1031</issn><issn pub-type="epub">2414-0392</issn><publisher><publisher-name>Belarusian National Technical University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/2227-1031-2022-21-2-114-128</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">sat-2532</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>СТРОИТЕЛЬСТВО</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>CIVIL AND INDUSTRIAL ENGINEERING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Оценка эффективности энергосберегающей системы организованной приточно-вытяжной вентиляции для многоэтажных зданий с низким уровнем тепловой защиты</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Effectiveness Assessment of Energy-Saving System of Organized Supply and Exhaust Ventilation for Multi-Storey Buildings with Low Level Thermal Protection</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Зафатаев</surname><given-names>В. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zafatayeu</surname><given-names>V. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Магистр</p><p>г. Новополоцк</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Novopolotsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ланкович</surname><given-names>С. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Lankovich</surname><given-names>S. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Магистр</p><p>г. Новополоцк</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Novopolotsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Королёва</surname><given-names>Т. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Karaliova</surname><given-names>T. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кандидат технических наук, доцент</p><p>г. Новополоцк</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Novopolotsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Нияковский</surname><given-names>А. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Niyakovskii</surname><given-names>A. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кандидат технических наук, доцент</p><p>Адрес для переписки:Нияковский Александр МечиславовичПолоцкий государственный университет,ул. Блохина, 29,211440, г. Новополоцк, Республика Беларусь.Тел.: +375 214 59-95-40a.m.niyakovski@pdu.by</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence:Niyakovskii Aleksandr M. –Polotsk State University,29, Blokhin str., 211440, Novopolotsk, Republic of Belarus.Tel.: +375 214 59-95-40a.m.niyakovski@pdu.by</p></bio><email xlink:type="simple">a.m.niyakovski@pdu.by</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Полоцкий государственный университет</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Polotsk State University</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>06</day><month>04</month><year>2022</year></pub-date><volume>21</volume><issue>2</issue><fpage>114</fpage><lpage>128</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Зафатаев В.А., Ланкович С.В., Королёва Т.И., Нияковский А.М., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Зафатаев В.А., Ланкович С.В., Королёва Т.И., Нияковский А.М.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Zafatayeu V.A., Lankovich S.V., Karaliova T.I., Niyakovskii A.M.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://sat.bntu.by/jour/article/view/2532">https://sat.bntu.by/jour/article/view/2532</self-uri><abstract><p>С использованием разработанного авторами метода технико-экономического расчета установок с теплообменными аппаратами рекуперативного типа исследованы режимы эксплуатации централизованной приточно-вытяжной системы организованной вентиляции, в которой подогрев приточного воздуха осуществляется за счет  теплоты солнечного излучения и теплоты удаляемого из помещений воздуха. Представлены результаты оценки тепловой и экономической эффективности такой системы вентиляции для многоэтажных зданий. Выполнено сравнение расходов тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции за счет применения предлагаемой системы вентиляции для двух вариантов зданий – с уровнем тепловой защиты ограждающих конструкций, отвечающим современным нормативным требованиям (здания с теплопотреблением до 130 кВт×ч/(м2×год)), и для аналогичного по планировочной структуре здания, но с ограждающими конструкциями, уровень утепления которых соответствует зданиям  постройки до 1993 г. (здания с теплопотреблением до 260 кВт×ч/(м2×год)). Определены температурные условия, при которых возникает необходимость включения в работу устройств дополнительного (пикового) подогрева приточного воздуха, когда тепловой потенциал солнечного излучения и вторичных энергетических ресурсов недостаточен для обеспечения расчетной температуры приточного воздуха. Для рассматриваемой системы вентиляции установлено наличие влияния термических сопротивлений ограждающих конструкций здания на показатели термодинамической и экономической эффективности предлагаемого решения. Определены климатические условия, при которых утилизация теплоты удаляемого воздуха в системе вентиляции технически оправдана и экономически целесообразна.  Результаты выполненных исследований могут быть использованы при определении путей тепловой модернизации зданий с традиционными системами отопления и вентиляции</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>By usage of the technical and economic calculation method developed by the authors for installations with recuperative-type heat exchangers, the operational modes of the centralized supply and exhaust system of organized ventilation, in which the supplying air is heated by the solar radiation heat and the heat of the air removed from the premises, have been investigated in the paper. The paper presents results of the thermal and economic efficiency assessment of such ventilation system for multi-storey buildings. A comparison of the thermal energy consumption for the needs of heating and ventilation through the use of the proposed ventilation system has been made for two variants of buildings – with the thermal protection level of enclosing structures that meets modern regulatory requirements (buildings with heat consumption up  to 130 kW×h/(m2×year)), and for a building similar in terms of planning structure, but with enclosing structures, the insulation level of which corresponds to buildings built before 1993 (buildings with heat consumption up to 260 kW×h/(m2×year)).  The temperature conditions have been determined under which it becomes necessary to turn on the operation of devices  for additional (peak) heating of the supply air, when the thermal potential of solar radiation and secondary energy resources  is  insufficient to provide the calculated temperature of the supply air. For the ventilation system under consideration, it has been  established that the thermal resistance of the building envelope influences the indicators of the thermodynamic and economic efficiency of the proposed solution. The climatic conditions under which the utilization of the exhaust air heat in the proposed ventilation system is technically justified and economically expedient have been determined. The results of the research </p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>воздухоприемный щелевой канал</kwd><kwd>солнцеприемная панель</kwd><kwd>тепловой поток</kwd><kwd>излучение</kwd><kwd>конвекция</kwd><kwd>вентиляция</kwd><kwd>энергосбережение</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>air-intake slot-hole channel</kwd><kwd>solar panel</kwd><kwd>heat flow</kwd><kwd>radiation</kwd><kwd>convection</kwd><kwd>ventilation</kwd><kwd>energy saving</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Энергетический баланс Республики Беларусь: статистический сборник / редкол.: И. В. Медведева (отв. ред.) [и др.]. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2020. 152 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Energy Balance of the Republic of Belarus. Statistical Compendium. Minsk, National Statistical Committee of the Republic of Belarus, 2020. 152 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Программа развития Организации Объединенных Наций. Итоговая оценка проекта ПРООН/ГЭФ: Беларусь: «Повышение энергетической эффективности жилых зданий»: отчет о проведении итоговой оценки [Электронный ресурс]: Ид. номер проекта ГЭФ: 4228; Ид. номер проекта PIMS ПРООН: 4290 / международный консультант Роланд Вон; национальный консультант Виктория Калоша. Минск, 2018. Режим доступа: http://energoeffekt.gov.by/effbuild/download/33.pdf. Дата доступа: 27.08.2021.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">United Nations Development Programme. Terminal Evaluation of UNDP/GEF Project: Belarus: Improving Energy Efficiency in Residential Buildings: Terminal Evaluation Report. GEF [Global Environmental Fund] Project ID: 4228; UNDP [United Nations Development Programme] PIMS Project ID: 4290. Minsk, 2018. Available at: http://energoeffekt.gov.by/effbuild/download/33.pdf. (Accessed 27 August 2021) (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов, Ю. В. Энергосберегающие технологии и мероприятия в системах энергосбережения / Ю. В. Кузнецов, С. В. Федорова. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 356 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov Yu. V., Fedorova S. V. (2008) Energy Saving Technologies and Measures in Energy Saving Systems. Yekaterinburg, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. 356 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Молодежникова, Л. И. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях / Л. И. Молодежникова. Томск: Изд-во ТПУ, 2011. 205 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Molodezhnikova L. I. (2011) Energy Saving in Thermal Power Engineering and Heat Technologies. Tomsk, Tomsk Polytechnic University. 205 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гребеньков, А. Ж. Основные направления реализации проекта ПРООН/ГЭФ «Повышение энергетической эффективности жилых зданий в Республике Беларусь» [Электронный ресурс] / А. Ж. Гребеньков // IV Междунар. конф. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности. Энергоэффективность в жилом секторе: актуальные направления и практический опыт», Минск, 17 окт. 2013 г. Режим доступа: http://ener goeffekt.gov.by/effbuild/download/53.pdf. Дата доступа: 27.08.2021.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grebenkov A. Zh. Main Areas of Implementation of the UNDP/GEF Project “Improving the Energy Efficiency of Residential Buildings in the Republic of Belarus”. IV Mezhdunar. Konf. “Energosberezhenie i Povyshenie Energoeffektivnosti. Energoeffektivnost' v Zhilom Sektore:  Aktual'nye Napravleniya i Prakticheskii Opyt”, Minsk,  17 Okt. 2013 g. [IV International Conference “Energy Saving and Energy Efficiency Improvement. Energy Efficiency in the Residential Sector: Current Trends and Practical Experience”, Minsk, Octob. 17, 2013]. Available at: http://energoeffekt.gov.by/effbuild/download/53.pdf. (Accessed 27 August 2021) (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хрусталев, Б. М. Расширение энергосберегающей базы в условиях централизованного теплоснабжения и доминирования энергоемких технологий / Б. М. Хрусталев, В. Н. Романюк // Энергоэффективность. 2017. № 12. С. 20–27.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khroustalev B. M., Romanyuk V. N. (2017) Expansion of the Energy-Saving Base in the Context of District Heating and the Dominance of Energy-Intensive Technologies. Energoeffektivnost [Energy Efficiency], (12), 20–27 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Жукова, И. С. Оценка снижения затрат на отопление за счет утилизации теплоты приточно-вытяжной вентиляции в офисных зданиях / И. С. Жукова, И. С. Казакова // Молодежь и системная модернизация страны: сб. науч. ст. 2-й Междунар. науч. конф. студ. и молод. ученых. Курск: Университетская книга, 2017. С. 293–296.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhukova I. S., Kazakova I. S. (2017) Assessment of Reducing Heating Costs by Utilizing the Heat of Supply and Exhaust Ventilation in office Buildings. Molodezh' i Sistemnaya Modernizatsiya Strany: Sb. Nauch. St. 2-i Mezhdunar. Nauch. Konf. Stud. i Molod. Uchenykh [Youth  and Systemic Modernization of the Country: Collection of Scientific Papers of  the 2nd International Scientific Conference of Students and Young Scientists]. Kursk, Universitetskaya Kniga Publ., 293–296 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Игнаткин, И. Ю. Оптимизация эффективности утилизации теплоты воздухо-воздушного рекуператора / И. Ю. Игнаткин // Вестник Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина». 2018. Т. 83, № 1. С. 34–39. https://doi.org/10.26897/1728-7936-2018-1-34-39.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ignatkin I. Yu. (2018) Optimization of the Heat Recovery Efficiency of an Air-to-Air Heat Exchanger. Vestnik Federalnogo Gosudarstvennogo Obrazovatel'nogo Uchrezhdeniya Vysshego Professionalnogo Obrazovaniya “Moskovskii Gosudarstvennyi Agroinzhenernyi Universitet imeni V. P. Goryachkina” = Vestnik of Federal State Educational Institution of Higher Professional Education “Mos-cow State Agroengineering University named after V. P. Go-ryachkin”, 83 (1), 34–39. https://doi.org/10.26897/1728-7936-2018-1-34-39 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тябина, Д. А. Приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией тепла как способ энергосбережения / Д. А. Тябина, П. Е. Манохин // Современные научные исследования и разработки. 2018. Т. 1, № 12. С. 587–591.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tyabina D. A., Manokhin P. E. (2018) Supply and Exhaust Ventilation System with Heat Recovery as a Way to Save Energy. Sovremennye Nauchnye Issledovaniya i Razrabotki [Modern Research and Development], 1 (12),  587–591 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Определение влияния установки для рекуперации тепла на эффективность и стоимость механической вентиляции / Е. О. Чеботарева [и др.] // Студент и наука. 2020. Т. 14, № 3. С. 65–71.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chebotareva E. O.,  Anikin E. N.,  Korobova M. M., Martynov E. N. (2020) Determination of the Influence of the Installation for Heat Recovery on the Efficiency and Cost of Mechanical Ventilation. Student i Nauka [Student and Science], 14 (3), 65–71 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Костуганов, А. Б. Исследование эффективности утилизации теплоты в рекуперативных теплообменниках установок автономной вентиляции / А. Б. Костуганов // Градостроительство и архитектура. 2020. Т. 10, № 1. С. 36–46. https://doi.org/10.17673/Vestnik.2020.01.6</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kostuganov A. B. (2020) Study of the Efficiency of Heat Utilization in Recuperative Heat Exchangers of Autonomous Ventilation Installations. Gradostroitelstvo i Arkhitektura = Urban Сonstruction and Architecture, 10 (1), 36–46. https://doi.org/10.17673/Vestnik.2020.01.6 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зафатаев, В. А. Термодинамическое обоснование применения системы приточно-вытяжной вентиляции зданий с утилизацией теплоты удаляемого воздуха в условиях ее работы при низких температурах наружного воздуха [Электронный ресурс] / В. А. Зафатаев, С. В. Ланкович, А. С. Лапезо // Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации: электрон. сб. ст. II Междунар. науч. конф., Новополоцк, 28–29 нояб. 2019 г. / Полоцкий государственный университет; под ред. Л. М. Парфеновой. Новополоцк: Полоц. гос. ун-т, 2020. С. 499–513. Режим доступа: https://elib.psu.by/handle/123456789/25549.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zafataev V. A., Lankovich S. V., Lapezo A. S. (2020) Thermodynamic Substantiation of the Use of the Supply-and-Exhaust Ventilation System of Buildings with the Utilization of the Heat of the Removed Air in the Conditions of its Operation at Low Outdoor Temperatures. Arkhitekturno-Stroitel'nyi Kompleks: Problemy, Perspektivy, Innovatsii: Elektron. Sb. St. II Mezhdunar. Nauch. Konf., Novopolotsk, 28–29 Noyab. 2019 g. [Architectural and Construction Complex: Problems, Prospects, Innovations: Electronic Collection of Papers of the II International Scientific Conference, Novopolotsk, Novem. 28–29, 2019]. Polotsk, Polotsk State Universuty; Edited by L. M. Parfenova. Novopolotsk, 499–513 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Устройство тепловой вентиляции здания: пат. BY 22969 / В. И. Липко, В. А. Зафатаев, С. В. Ланкович. Опубл. 30.06.2020.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lipko V. I., Zafataev V. A., Lankovich S. V. (2020) Thermal Ventilation Device. Patent BY No 22969 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фиалко, И. Ф. Энергоэффективность систем утепления наружных стен зданий и сооружений с вентилируемыми воздушными прослойками / И. Ф. Фиалко, А. С. Стаценко // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2009. № 3. С. 82–87.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fialko I. F., Statsenko A. S. (2009) Power Efficiency  of Systems Applied for Heating Building and Structure External Walls With Ventilated Air Spaces. Enеrgеtika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings  of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Association, (3), 82–87 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Протасевич, А. М. Аэродинамический расчет вентилируемых фасадных систем зданий со сплошными экранами / А. М. Протасевич, А. Б. Крутилин // Жилищное строительство. 2011. № 7. С. 37–40.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Protasevich A. M., Krutilin A. B. (2011) Aerodynamic Calculation of Ventilated Facade Systems of Buildings with Solid Screens. Zhilishchnoe Stroitelstvo = Housing Construction, (7), 37–40 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ольшевский, В. Я. Энергоэффективность навесных вен-тилируемых фасадов / В. Я. Ольшевский, А. Е. Донцова, А. В. Калинина // AlfaBuild. 2019. Т. 10, № 3. С. 48–58.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Olshevsky V. Ya., Dontsova A. E., Kalinina A. V. (2019) Energy Efficiency of Hinged Ventilated Facades. AlfaBuild, 10 (3), 48–58 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Попова, Е. Е. Повышение энергоэффективности домов с помощью навесных вентилируемых фасадов / Е. Е. Попова, А. Е. Городилова, М. И. Куколев // Ростовский научный журнал. 2017. № 12. С. 367–378.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Popova E. E., Gorodilova A. E., Kukolev M. I. (2017) Improving the Energy Efficiency of Houses Using Hinged Ventilated Facades. Rostovskii Nauchnyi Zhurnal [Rostov Scientific Journal], (12), 367–378 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Емельянова, В. А. Оптимизированная конструкция навесного вентилируемого фасада / В. А. Емельянова, Д. В. Немова, Д. Р. Мифтахова // Инженерно-строительный журнал. 2014. Т. 50, № 6. С. 53–66.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Emelyanova V. A.,  Nemova D. V.,  Miftakhova D. R. (2014) Optimized Design of a Hinged Ventilated Façade. Inzhenerno-Stroitelny Zhurnal = Magazine of Civil Engineering, 50 (6), 53–66 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Немова, Д. В. Интегральные характеристики термогравитационной конвекции в воздушной прослойке навесных вентилируемых фасадов / Д. В. Немова // Инженерно-строительный журнал. 2013. Т. 37, № 2. С. 24–36.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nemova  D. V. (2013) Integral Characteristics of Thermogravitational Convection in the Air Gap of Hinged Ventilated Facades.  Inzhenerno-Stroitelny Zhurnal = Magazine of Civil Engineering, 37 (2), 24–36 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Петриченко, М. Р. Гидравлически оптимальная вентилируемая щель / М. Р. Петриченко, М. В. Петроченко, Е. Б. Явтушенко // Инженерно-строительный журнал. 2013. Т. 37, № 2. С. 35–40.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petrichenko M. R., Petrochenko M. V., Yavtushenko E. B.  (2013) Hydraulically Optimal Ventilated Slot. Inzhenerno-Stroitelny Zhurnal = Magazine of Civil Engineering,  37 (2), 35–40 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Явтушенко, Е. Б. Основы гидравлического расчета навесных вентилируемых фасадов / Е. Б. Явтушенко // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2013. Т. 7, № 2. С. 55–61.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yavtushenko E. B. (2013) Fundamentals of Hydraulic Calculation of Suspended Ventilated Facades. Stroitelstvo Unikalnykh Zdaniy i Sooruzheniy = Construction of Unique Buildings and Structures, 7 (2), 55–61 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Liu, L. Simulation Study of an Innovative Ventilated Facade Utilizing Indoor Exhaust Air / L. Liu, Z. Yu, H. Zhang // Energy Procedia. 2017. Vol. 121. P. 126–133. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.08.009.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Liu L., Yu Z., Zhang H. (2017) Simulation Study of an Innovative Ventilated Facade Utilizing Indoor Exhaust Air. Energy Procedia, 121, 126–133. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.08.009.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Experimental and Numerical Studies to Assess the Energy Performance of Naturally Ventilated PV Faсade Systems / M. Shahrestani [et al.] // Solar Energy. 2017. Vol. 147. P. 37–51. https://doi.org/10.1016/j.solener.2017.02.034.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shahrestania M., Yaoa R., Essaha E., Shaoa L., Oliveirab A. C., Hepbaslic A., Biyikc E., del Cañod T., Ricod E.,  Lechónd J. L. (2017) Experimental and Numerical Studies to Assess the Energy Performance of Naturally Ventilated PV Faсade Systems. Solar Energy, 147, 37–51. https://doi.org/10.1016/j.solener.2017.02.034.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Theodosiou, T. Analysis of the Thermal Bridging Effect on Ventilated Facades / T. Theodosiou, K. Tsikaloudaki, D. Bikas // Procedia Environmental Sciences. 2017. Vol. 38. P. 397–404. https://doi.org/10.1016/j.proenv. 2017.03.121.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Theodosiou T., Tsikaloudaki K., Bikas D. (2017) Analysis of the Thermal Bridging Effect on Ventilated Facades. Procedia Environmental Sciences, 38, 397–404. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2017.03.121.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Повышение энергоэффективности зданий при условии утилизации тепла вытяжного воздуха [Электронный ресурс] / П. С. Хужаев [и др.] // Бюллетень науки и практики. 2017. Т. 16, № 3. С. 57–63. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28856245. Дата доступа: 21.10.2021.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khuzhaev P. S., Nazarov R. S., Alimardonov A. B., Sultonmamadov Kh. P. (2017) Improving the Energy Efficiency of Buildings under the Condition of Utilizing the Heat of Exhaust Air.  Byulleten Nauki i Praktiki [Bulletin  of Science and Practice], 16 (3), 57–63. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28856245. (Accessed:  21 October 2021) (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mandapati, M. J. K. Thermodynamic Performance Evaluation of an Air-Air Heat Pipe Heat Exchanger / M. J. K. Mandapati, K. S. Chandra, G. S. Narayan // Thermal Science. 2014. Vol. 18, No 4. P. 1343–1353. https://doi.org/10.2298/tsci121214123k.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mandapati M. J. K., Chandra K. S., Narayan G. S. (2014) Thermodynamic Performance Evaluation of an Air-Air Heat Pipe Heat Exchanger. Thermal Science, 18 (4), 1343–1353. https://doi.org/10.2298/tsci121214123k.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Утилизация теплоты вытяжного воздуха в перекрестноточном рекуператоре / С. М. Анисимов [и др.] // Сантехника, Отопление, Кондиционирование. 2014. Т. 151, № 7. С. 79–83.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Anisimov S. M., Vasil'ev V. F., Edlikovskii A., Pandelidis D. (2014) Extract Air Heat Recovery in a Cross-Flow Heat Exchanger. Santekhnika, Otoplenie, Konditsionirovanie [Plumbing, Heating, Air Conditioning], 151 (7), 79–83 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зыков, А. П. Повышение энергоэффективности систем вентиляции и кондиционирования общественных зданий за счет использования технологии утилизации тепла вытяжного воздуха / А. П. Зыков, А. В. Барков // Высокие технологии и инновации в науке: сб. избран. ст. Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 28 мая 2020 г. СПб., 2020. С. 160–166.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zykov A. P., Barkov A. V. (2020)  Increasing the Energy Efficiency of Ventilation and Air Conditioning Systems  in Public Buildings Through the Use of the Exhaust Air Heat Recovery Technology. Vysokie Tekhnologii i Innovatsii v Nauke: Sb. Izbran. St. Mezhdunar. Nauch. Konf., Sankt-Peterburg, 28 Maya 2020 g. [High Technologies and Innovations in Science: Collection of Selected Papers of the International Scientific Conference]. Saint-Petersburg, 160–166 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Овчинников, Ю. В. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях / Ю. В. Овчинников, О. К. Григорьева, А. А. Францева. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2015. 258 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ovchinnikov Yu. V., Grigorieva O. K., Frantseva A. A. (2015) Energy Saving in Heat Power Engineering and Heat Technologies. Novosibirsk, Novosibirsk State Technical University Publ., 258 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тарифы на тепловую энергию для физических лиц [Электронный ресурс] // РУП Витебскэнерго. Режим доступа: https://www.vitebsk.energo.by/media/uploads/ 2021/01/13/01012021-.pdf. Дата доступа: 27.08.2021.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Heat Energy Tariffs for Individuals. Republican Unitary Enterprise Vitebskenergo. Available at: https://www.vi  tebsk.energo.by/media/uploads/2021/01/13/01012021-.pdf. (Accessed 27 August 2021) (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пиир, А. Э. Пути снижения нормативных теплопотерь в жилых зданиях / А. Э. Пиир, О. А. Козак, В. Б. Кунтыш // Наука и техника. 2017. Т. 16, № 2. С. 113–118. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2017-16-2-113-118.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Piir A. E., Kozak O. A., Kuntysh V. B. (2017) Method for Decrease of Standard Heat Losses in Residential Buildings. Nauka i Tekhnika = Science &amp; Technique, 16 (2), 113–118. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2017-16-2-113-118 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Борухова, Л. В. Нормирование воздухообмена в помещениях и энергоэффективность жилых зданий / Л. В. Борухова, А. С. Шибеко // Наука и техника. 2018. Т. 17, № 4. С. 306–313. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2018-17-4-306-313.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Borukhava L. V., Shybeka A. S. (2018) Introduction of Norms for Air Exchange in Rooms and Energy Efficiency of Residential Buildings. Nauka i Tekhnika = Science &amp; Technique, 17 (4), 306–313. https://doi.org/10.21122/ 2227-1031-2018-17-4-306-313 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зафатаев, В. А. Оценка эффективности организованной приточно-вытяжной вентиляции многоэтажного здания в условиях загрязненного атмосферного воздуха крупных городов [Электронный ресурс] / В. А. Зафатаев, С. В. Ланкович // Инновационные технологии в водном, коммунальном хозяйстве и водном транспорте: материалы Респ. науч.-техн. конф., г. Минск, 20–21 мая 2021 г. / Белорус. нац. технич. ун-т; редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. Минск, 2021. Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/96022.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zafataev V. A., Lankovich S. V. (2021) Evaluation of the Effectiveness of Organized Supply and Exhaust Ventilation of a Multi-Storey Building in the Conditions of Polluted Atmospheric Air in Large Cities. Innovatsionnye Tekhnologii v Vodnom, Kommunal'nom Khozyaistve i Vod-nom Transporte: Materialy Resp. Nauch.-Tekhn. Konf.,  g. Minsk, 20–21 Maya 2021 g. [Innovative Technologies in Water, Utilities and Water Transport: Proceedings  of the Republican Scientific and Technical Conference, Minsk, May 20–21, 2021]. Minsk, 13–17 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бессонный, А. Н. Основы расчета и проектирования теплообменников воздушного охлаждения / А. Н. Бессонный, Г. А. Дрейцер, В. Б. Кунтыш. СПб.: Недра, 1996. 512 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bessonny A. N., Dreitser G. A., Kuntysh V. B. (1996) Fundamentals of Calculation and Design of Heat Exchangers for Air Cooling. Saint Petersburg, Nedra Publ., 512 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Маньковский, О. Н. Теплообменная аппаратура химических производств / О. Н. Маньковский, А. Р. Толчинский, М. В. Александров. Л.: Химия, 1976. 369 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mankovsky O. N., Tolchinsky A. R., Aleksandrov M. V.  (1976) Heat Exchange Equipment of Chemical Production. Leningrad, Khimiya Publ., 369 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ганжа, В. Л. Основы эффективного использования энергоресурсов: теория и практика энергосбережения / В. Л. Ганжа. Минск: Белор. наука, 2007. 451 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ganzha V. L. (2007) Fundamentals of Efficient Use of Energy Resources: Theory and Practice of Energy Saving. Minsk, Belorusskaya Nauka Publ., 451 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Серии домов и планировки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://tipdoma.com/serii-domov-belarus/. Дата доступа: 11.11.2017.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Series of Houses and Layout. Available at: http://tip  doma.com/serii-domov-belarus/. (Accessed 11 November 2017) (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit38"><label>38</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дячек, П. И. Моделирование микроклимата отапливаемых помещений / П. И. Дячек, А. Э. Захаревич // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2009. № 2. С. 34–47.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Diachek P. I., Zakharevich A. E. (2009) Simulation of Micro-Climate in Heated Buildings. Enеrgеtika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Association,  (2), 34–47 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit39"><label>39</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сазонов, Э. В. Вентиляция общественных зданий / Э. В. Сазонов. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991. 188 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sazonov E. V. (1991) Ventilation of Public Buildings. Voronezh, Voronezh State University Publ., 188 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit40"><label>40</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Русланов, Г. В. Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий / Г. В. Русланов, Э. Л. Ямпольский. Киев: Будивельник, 1983. 272 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ruslanov G. V., Yampolsky E. L. (1983) Heating and Ventilation of Residential and Civil Buildings. Kiev, Budivelnik Publ., 272 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit41"><label>41</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Брюханов, О. Н. Тепломассообмен / О. Н. Брюханов, С. Н. Шевченко. М.: Изд-во АСВ, 2005. 460 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bryukhanov O. N., Shevchenko S. N. (2005) Heat and Mass Transfer. Moscow, ASV Publ., 460 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit42"><label>42</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фокин, В. М. Основы энергосбережения и энергоаудита / В. М. Фокин. М.: Машиностроение-1, 2006. 256 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fokin V. M. (2006) Fundamentals of Energy Saving  and Energy Audit. Moscow, Mashinostroenie-1 Publ., 256  (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit43"><label>43</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лихачева, А. Е. Влияние проектных решений на энергоэффективность зданий / А. Е. Лихачева, А. Д. Лопатин // Творчество и современность. 2019. Т. 11, № 3–4. С. 53–62.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Likhacheva A. E., Lopatin A. D. (2019) Influence of Design Solutions on the Energy Efficiency of Buildings. Tvorchestvo i Sovremennost [Creativity and Modernity], 11 (3–4), 53–62 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
