En

Научная деятельность кафедры теплогазоснабжения и вентиляции

Научная деятельность подразделения отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

В настоящее время на кафедре сформировались следующие основные научные направления:

  • создание энергоэффективной вентиляции промышленных зданий;
  • комплексное решение на ЭВМ задач вентиляции и воздухораспределения с анализом комфортности и эффективности;
  • теоретические основы обеспечения микроклимата в хранилищах сельскохозяйственной продукции нового поколения;
  • повышение эффективности работы активированных бортовых отсосов при улавливании вредных паров и газов над поверхностью гальванических ванн;
  • разработка аппаратов для очистки удаляемого воздуха в системах промышленной вентиляции с целью расширения возможности использования рециркуляции воздуха;
  • физико-математическое моделирование процессов тепломассообмена в аппаратах с гигроскопической насадкой систем кондиционирования воздуха и вентиляции;
  • повышение эффективности использования теплоты фазового перехода и возобновляемого энергоресурса термодинамической неравновесности атмосферного воздуха в аппаратах косвенно-испарительного типа систем кондиционирования воздуха;
  • совершенствование методов активного вентилирования травяного растительного сырья в сенохранилищах;
  • очистка воздуха от вредных вентиляционных выбросов;
  • совершенствование местной вытяжной вентиляции;
  • обеспечение нормируемых параметров воздуха и концентраций вредных веществ в «обслуживаемой» или «рабочей» зоне средствами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
  • энергосбережение в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
  • разработка энергоэффективных систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых зданий;
  • обоснование режимов работы вращающегося осушителя воздуха при вентилировании травы в сенохранилищах;
  • создание научных основ разработки и исследований экологически чистых и энергосберегающих тепломассообменных аппаратов с гигроскопической насадкой систем кондиционирования воздуха;
  • повышение эффективности работы напольного водяного панельно-лучистого отопления;
  • разработка научных основ оптимизационных исследований энергосберегающих теплообменных аппаратов систем кондиционирования воздуха;
  • прогнозирование динамики тепловлажностного состояния ограждающих конструкций жилых зданий Санкт-Петербурга и повышение их энергоэффективности при термомодернизации.

Научная деятельность отделения теплогазоснабжения и охраны воздушного бассейна

Научные исследования преподавателей кафедры посвящены проблемам совершенствования сжигания топлива, снижению вредных выбросов в окружающую среду, использованию вторичных энергоресурсов, получению и использованию биогаза, разработке новых устройств для сжигания газообразного и жидкого топлива, а также водомазутных эмульсий, теории образования и подавления канцерогенных веществ, окислов азота при сжигании топлива.

Среди выпускников кафедры есть руководители проектных институтов и крупных фирм, оказывающие большую помощь в обучении и выпуске специалистов: это В. М. Клименко, В. Е. Ганис, В. Н. Васильев, А. К. Ерёменко (АО «Ленгаз»), В. Е. Берхман, А. В. Шалин, Э. П. Рудзит, И. В. Нотес, О. А. Скрипунова (Ленгипроинжпроект), В. А. Корягин, Б. П. Павлов, С. А. Батуев, Н. Н. Худокормов, С. М. Гордышевский (ИПК), О. С. Майдина (газовая инспекция), С. С. Гусев, В. И. Шаврин (начальник отдела «Ростехнадзора»).

С 1999 г. осуществляется тесное и взаимовыгодное сотрудничество в научных исследованиях и подготовке кадров с Технологическим университетом города Кошалин (Польша).

В 2004 г. заведующим кафедрой стал профессор А. Н. Воликов, ранее аспирант Н. Л. Стаскевича. Он продолжает традиции кафедры, заложенные его учителем, бережно относится к имеющимся достижениям. Для развития кафедры, для активного участия в решении актуальных вопросов энергосбережения и экологической безопасности профессор А. Н. Воликов создал на базе кафедры совместно с НИИ атмосферы, Газовым клубом и Международной академией наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) Северо-западный институт энергосбережения и экологической безопасности (ИЭЭБ). Основные направления деятельности этого института – научные, научно-технические и инновационные исследования и разработки, организация энергетического и экологического аудита, разработка проектов, проведение пуско-наладочных работ. Кроме того, институт призван совершенствовать учебно-методическую работу кафедры, повышать квалификацию специалистов по профилю института, привлекать преподавателей, аспирантов и студентов к выполняемым институтом работам.

Анатолий Николаевич Воликов – квалифицированный специалист в области теплогенерирующих установок, энергосбережения и охраны атмосферного воздуха от вредных выбросов, образующихся при сжигании топлива. Он разработал и опубликовал 3 монографии, 69 научных трудов, а также имеет 2 авторских свидетельства на изобретение. Анатолий Николаевич увлекается отечественной историей, любит путешествовать.

Патенты

  1. Аэродинамический расчёт вакуумных систем обеспыливания и пневмотранспорта: свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2018666963; зарег. в Реестре программ для ЭВМ 25.12.2018, Рос. Федерация/ И. И. Суханова, А. Ю. Мартьянова; правообладатель ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т.
  2. Инжекционная горелка низкого давления: пат. на изобретение № 2618137, Рос. Федерация; МПК F23D 14/10 (2006.01)/ М. А. Нефёдова, Е. А. Бирюзова, М. Фазлави; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т. – № 2016115412; заявл. 20.04.2016; опубл. 02.05.2017, бюл. № 13. http://www1.fips.ru/wps/PA_FipsPub/res/BULLETIN/IZPM/2017/05/10/INDEX_RU.HTM
  3. Щелевая горелка с принудительной подачей воздуха: пат. на изобретение № 2618635, Рос. Федерация; МПК F23D 14/20 (2006.01)/ В. А. Яковлев, Е. А. Бирюзова, Г. П. Комина, В. Ю. Безруких; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т. – № 2016114367; заявл. 13.04.2016; опубл. 05.05.2017; бюл. № 13. http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&rn=4644&DocNumber=2618635&TypeFile=html
  4. Щелевая горелка с принудительной подачей воздуха: пат. на изобретение№ 2636 644, Рос. Федерация; МПК F23D 14/24 (2006.01), МПК F23D 14/46 (2006.01)/ В. А. Яковлев, Е. А. Бирюзова, Г. П. Комина, В. Ю. Безруких; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т. – № 2016123921; заявл. 15.06.2016; опубл. 24.11.2017; бюл. № 33. http://www1.fips.ru/wps/PA_FipsPub/res/BULLETIN/IZPM/2017/11/27/INDEX_RU.HTM
  5. Щелевая горелка с принудительной подачей воздуха: пат. на изобретение № 2637271, Рос. Федерация; МПК F23D 14/24 (2006.01), МПК F23D 14/46 (2006.01)/ В. А. Яковлев, Е. А. Бирюзова, Г. П. Комина, В. Ю. Безруких; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т. – № 2016123915, заявл. 15.06.2016; опубл. 01.12.2017; бюл. № 34. http://www1.fips.ru/wps/PA_FipsPub/res/BULLETIN/IZPM/2017/12/10/INDEX_RU.HTM
  6. Подбор мощности вакуумного насоса в системах пневмотранспорта: свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2015619490, зарег. в Реестре программ для ЭВМ 04.09.2015, Рос. Федерация / И. И. Суханова, А. Ю. Мартьянова; правобладатель ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т. – № 2015616304; заявл. 09.07.2015; опубл. 20.10.2015, бюл. № 10 (108), 2015.

Основные публикации

Монографии

  1. Комина Г. П. Создание биосферосовместимых энергоэффективных технологий за счёт применения интегрального (комплексного) подхода на объектах городского хозяйства (в котельных малой и средней мощности)/ Г. П. Комина, Н. Н. Худокормов, А. Н. Качанов, С. В. Дахин, Н. С. Кобелев, Г. Л. Звягинцев. – Курск: ОО-ЧУДПО «Дом Знаний», изд-во Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, 2015. – 259 с. – ISBN 978-5-9905795-7-6

  2. Szkarowski, A. Hydrodynamika dyspersyjnego strumienia w komorach wirowych. (Гидродинамика потока дисперсии в вихревых камерах.)/ A. Szkarowski, A. Pavlenko, H. Koshlak. – Wyd. Politechniki Koszalinskiej. Koszalin. 301. Poland, 2015. – 121 с. – ISBN 978-83-7365-396-2. http://wydawnictwo.tu.koszalin.pl/szukaj?fraza=Szkarowski#

  3. Szarowski, A. Zagadnienia wymiany ciepła i masy w inżynierii środowiska. [Задачи тепломассообмена в санитарной технике.]/ Szarowski A., Palenko A., Koshlak A. – Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2017. – 246 с. – ISBN 978-83-7365-477-8

  4. Szkarowski, A. Efektywność inwestycji energooszczędnych. (Эффективность энергосберегающих инвестиций.)/ A. Szkarowski. – Mauritius: GlobeEdit, 2018. – 240 с. – ISBN 978-613-8-24548-3

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК

  1. Аверьянов В. К. Повышение эффективности расчёта систем вакуумной уборки для снижения выбросов в атмосферу/ В. К. Аверьянов, А. Ю. Мартьянова, И. И. Суханова// Вода и экология: проблемы и решения. – 2018. – № 4 (76) – С. 34–41.

  2. Аверьянов В. К. Численное моделирование процесса теплообмена через утеплённые и неутеплённые полы/ В. К. Аверьянов, В. М. Уляшева, Г. А. Рябев// Вестник гражданских инженеров. – 2018. – № 2 (67). – С. 155–160.

  3. Бирюзова Е. А. Эксплуатационные исследования теплоизоляционных конструкций тепловых сетей объектов наземной космической инфраструктуры: Сб. трудов Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского/ Е. А. Бирюзова, А. С. Глуханов. – Вып. 663. – СПб: Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского, 2018. – С. 17–22. http://vka.mil.ru/upload/site5/document_file/67pUevrmWD.pdf

  4. Гримитлин А. М. Расчёт вакуумных систем обеспыливания/ А. М. Гримитлин, А. Ю. Мартьянова, И. И. Суханова// Вестник гражданских инженеров. – 2018. – № 6 (71). – С. 112–116.

  5. Денисихина Д. М. Численное моделирование истечения из современных воздухораспределительных устройств/ Д. М. Денисихина, Ю. В. Иванова, В. В. Мокров// Инженерный вестник Дона. – 2018. – № 2.

  6. Pukhkal V. A. FEM modeling of external walls made of autoclaved aerated concrete blocks. (МКЭ-моделирование ограждающих стен, выполненных из автоклавного газобетона.)/ V. A. Pukhkal, A. B. Mottaeva// Magazine of Civil Engineering. – 2018. – № 81 (5). – Р. 202–211. DOI: 10.18720/MCE.81.20. http://engstroy.spbstu.ru/index_2018_05/20.pdf

  7. Таурит В. Р. Снижение энергетических ресурсов при охлаждении насыпи экологически чистой овощной продукции/ В. Р. Таурит// Вестник гражданских инженеров. – 2018. – № 2 (67). – С. 161–167.

  8. Беляев А. Н. Кавитационная эрозия металлических подложек/ А. Н. Беляев, О. М. Вахрушева, К. С. Баев, Е. В. Куц// Главный механик. – № 2 (164), февраль 2017. – С. 50–54. https://elibrary.ru/item.asp?id=30493634

  9. Пухкал В. А. Анализ систем автоматического регулирования одноступенчатой схемы присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения/ В. А. Пухкал, М. А. Фёдоров, А. Л. Шкаровский// Вестник гражданских инженеров. – 2016. – № 6 (59). – С. 163–167. https://elibrary.ru/item.asp?id=27631849

  10. Пухкал В. А. Анализ режимов теплопотребления на отопление эксплуатируемых жилых зданий/ В. А. Пухкал// Фундаментальные исследования. – 2017. – № 1. – С. 106–111. https://elibrary.ru/download/elibrary_28307284_65811593.pdf

  11. Пухкал В. А. Испытание составных вентиляционных блоков на герметичность/ В. А. Пухкал// Вестник гражданских инженеров. – 2017. – № 6 (65). – С. 194–198. http://vestnik.spbgasu.ru/article/ispytanie-sostavnyh-ventilyacionnyh-blokov-na-germetichnost

  12. Пухкал В. А. Особенности проектирования систем водяного отопления с внутрипольными конвекторами/ В. А. Пухкал// АВОК: Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика. – 2017. – № 7. – С. 30–34. https://elibrary.ru/item.asp?id=30057140 https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6756; – 2017. – № 8 – С. 24–26. https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6792 https://elibrary.ru/item.asp?id=30676850

  13. Смирнов Е. Б. Оценка экологической безопасности проектируемых зданий/ Е. Б. Смирнов, Т. А. Дацюк, В. Р. Таурит// Вода и экология: проблемы и решения. – 2017. – № 3. – С. 82–98. DOI: 10.23968/2305–3488.2017.21.3.83–99 http://www.wemag.ru/arhiv-zhurnal/82-98.pdf

  14. Шкаровский А. Л. Модернизация туннельных печей для производства стройкерамики с целью снижения расхода теплоносителей/ А. Л. Шкаровский, В. Б. Бируля// Вестник гражданских инженеров. – 2017. – № 6 (65). – С. 206–212. DOI: 10.23968/1999-5571-2017-14-6-206-212 http://vestnik.spbgasu.ru/article/modernizaciya-tunnelnyh-pechey-dlya-proizvodstva-stroykeramiki-s-celyu-snizheniya-rashoda

  15. Шкаровский А. Л. Исследование тепловлажностного состояния ограждающих конструкций при нестационарном управлении внутренним климатом/ А. Л. Шкаровский// Вестник гражданских инженеров. – 2017. – № 4 (63). – С. 170–176.

  16. Таурит В. Р. Выбор параметров для расчёта вытесняющей вентиляции нового поколения с высоким качеством воздуха в зоне пребывания людей/ В. Р. Таурит, Н. А. Кораблёва// Вестник гражданских инженеров. – 2017. – № 3 (62). – С. 166–170.

  17. Аверьянов В. К. Экспериментальное исследование процесса увлажнения воздуха в сотовом увлажнителе/ В. К. Аверьянов, С. М. Анисимов, М. А. Канев// Вестник гражданских инженеров. – 2016. – № 4 (57). – С. 122–127.

  18. Бируля В. Б. Оптимизация режимов работы системы газоснабжения конвейерных линий по производству керамической плитки/ В. Б. Бируля// Региональная архитектура и строительство. – 2016. – № 3 (28). – С. 111–115.

  19. Бируля В. Б. Комплексная автоматизация системы газоснабжения туннельных печей по производству стройкерамики/ В. Б. Бируля// Вестник гражданских инженеров СПбГАСУ. – 2016. – № 2 (55). – С. 137–142.

  20. Бируля В. Б. Расчёт рециркуляции продуктов сгорания в туннельных печах/ В. Б. Бируля// Перспективы науки. – 2016. – № 1 (76). – С. 50–53.

  21. Жданова А. Г. Особенности обеспечения теплового режима при отоплении крупногабаритных помещений газовыми инфракрасными горелками/ А. Г. Жданова, Г. П. Комина// Региональная архитектура и строительство. – № 3 (28). – 2016. – С. 100–105.

  22. Мартьянова А. Ю. Влияние массовой и объёмной концентрации на скорость витания твёрдых частиц/ А. Ю. Мартьянова// Вестник гражданских инженеров. – 2016. – № 2 (55). – С. 143–147.

  23. Мартьянова А. Ю. Развитие численных методов расчёта систем вакуумной уборки/ А. Ю. Мартьянова, А. Н. Колосницын// Вестник гражданских инженеров. – 2016. – № 6 (59). – С. 151–155.

  24. Прошутинский А. О. Определение допустимых потерь давления газа при гидравлическом расчёте газораспределительных сетей/ А. О. Прошутинский// Перспективы науки. – 2016. – № 1. – С. 54–56.

  25. Прошутинский А. О. Влияние величины давления газа на энерго-экологические показатели работы газового оборудования жилых зданий/ А. О. Прошутинский// Региональная архитектура и строительство. – 2016. – № 2 (27). – С. 133–136.

  26. Прошутинский А. О. Метод определения оптимальных расчётных потерь напора газа в распределительных газопроводах низкого давления/ А. О. Прошутинский// Вестник гражданских инженеров. – 2016. – № 2 (55). – С. 153–158.

  27. Пухкал В. А. Анализ систем автоматического регулирования одноступенчатой схемы присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения/ В. А. Пухкал, М. А. Фёдоров, А. Л. Шкаровский// Вестник гражданских инженеров. – 2016. – № 6 (59). – С. 163–167. https://elibrary.ru/item.asp?id=27631849

  28. Пухкал В. А. Обеспечение теплового комфорта в помещениях с плинтусной системой водяного отопления/ В. А. Пухкал, К. О. Суханов, А. М. Гримитлин// Вестник гражданских инженеров. – 2016. – № 6 (59). – С. 156–162. https://elibrary.ru/item.asp?id=27631848

  29. Таурит В. Р. Численное исследование соответствия концентрации СО2 в зоне пребывания людей природному воздуху при оборудовании помещения вытесняющей вентиляцией нового поколения/ В. Р. Таурит, Н. А. Кораблёва// Вестник гражданских инженеров. – 2016. – № 2 (55). – С. 158–162.

  30. Яковлев В. А. Оптимизация расчёта горелок с принудительной подачей воздуха и щелевой камерой смешения/ В. А. Яковлев// Вестник гражданских инженеров. – 2016. – № 1 (54). – С. 113–119.

  31. Яковлев В. А. Оптимизация воздухораспределительных систем газогорелочных устройств с принудительной подачей воздуха и щелевой камерой смешения методом математического моделирования/ В. А. Яковлев, Г. П. Комина// Вестник гражданских инженеров. – 2016. – № 2 (55). – С. 163–170.

  32. Яковлев В. А. Испытания работы газогорелочного устройства с принудительной подачей воздуха и щелевой камерой смешения на невзаимозаменяемых газах/ В. А. Яковлев// Электронный научный журнал «Фундаментальные исследования». – 2016. – № 9. – Ч. 2. – Режим доступа: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40739

  33. Прошутинский, А. О. О реконструкции городских газораспределительных сетей низкого давления [Электронный ресурс]/ А. О. Прошутинский/ Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1. – Режим доступа: http://www.science-education.ru/121-17748 (Дата обращения: 11.03.2015.)

  34. Денисихина Д. М. Модель человека в задачах расчёта распределённых параметров микроклимата в помещении/ Д. М. Денисихина// Известия КГАСУ. – 2015. – № 2 (32). – С. 192–199.

  35. Комина Г. П. О реконструкции городских газораспределительных сетей низкого давления/ Г. П. Комина, А. О. Прошутинский// Современные проблемы науки и образования. – 2015 – № 1. – http://www.science-education.ru/121-17748 (Дата обращения: 04.04.2016.)

  36. Мартьянова А. Ю. Численное моделирование воздействия воздушного потока на шарообразные частицы в воздуховоде круглого сечения/ А. Ю. Мартьянова// Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2. – URL: http://www.science-education.ru/129-22466

  37. Мартьянова А. Ю. Определение скорости витания монодисперсных строительных материалов по данным экспериментальных исследований/ А. Ю. Мартьянова, И. И. Суханова// Вестник гражданских инженеров. – 2015. – № 5 (52). – С. 186–190.

  38. Нефёдова М. А. Оптимизация работы котельного оборудования за счёт применения новой схемы компоновки/ М. А. Нефёдова// В мире научных открытий. Естественные и технические науки. – 2015. – № 8 (68). – С. 134–145.

  39. Нефёдова М. А. Анализ технических характеристик современных газогорелочных устройств/ М. А. Нефёдова// Нефтяное дело. – 2015. – № 5. – С. 411–423.

  40. Нефёдова М. А. Анализ требований, предъявляемых к подбору котлоагрегата для каскадных котельных/ М. А. Нефёдова// Электронный научный журнал «Естественные и технические науки». – 2015. – № 11.

  41. Таурит В. Р. Обеспечение высокого качества воздуха и комфорта в зоне массового пребывания людей в помещении при нетрадиционной вытесняющей вентиляции/ В. Р. Таурит, Н. А. Кораблёва// Вестник гражданских инженеров. – 2015.– № 3 (50). – С. 211–219.

  42. Уляшева В. М. Численное моделирование теплообмена через неутеплённые полы на грунте/ В. М. Уляшева, Н. М. Ермоленко, А. Ю. Кошкарёв// Известия вузов. Строительство. – 2015. – № 7. – С. 53–57.

  43. Дацюк Т. А. Моделирование теплового режима жилых помещений при прерывистом отоплении/ Т. А. Дацюк, Ю. П. Ивлев, В. А. Пухкал// Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5 (55). – http://www.science-education.ru/pdf/2014/5/259.pdf (Дата обращения: 04.04.2016.)

  44. Пухкал В. А. Исследование инерционности отопительных приборов/ В. А. Пухкал// Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5. – http://www.science-education.ru/119-15191 (Дата обращения: 04.04.2016.)

  45. Пухкал В. А. Определение удельной отопительной характеристики жилых зданий при энергетическом обследовании/ В. А. Пухкал// Вестник гражданских инженеров. – 2014. – № 4 (45). – С. 99– 103.

  46. Аверьянов В. К. Анализ результатов моделирования одно- и двухконтурного воздушного теплового насоса/ В. К. Аверьянов, В. М. Уляшева, И. Д. Киборт// Вестник гражданских инженеров. – 2014. – № 3 (44). – С. 164–167.

  47. Таурит В. Р. Численное исследование вытесняющей вентиляции в непроизводственных помещениях с массовым скоплением людей/ В. Р. Таурит, Н. А. Кораблёва// Вестник гражданских инженеров. – 2014. – 2 (43). – С. 103–109.

  48. Уляшева В. М. Численное моделирование воздушных потоков в кондиционируемом помещении/ В. М. Уляшева, М. А. Канев// Известия вузов. Строительство. – 2014. – № 9–10. – С. 65–70.

Статьи в изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus

  1. Аверьянов В. К. Повышение эффективности расчёта систем вакуумной уборки для снижения выбросов в атмосферу/ В. К. Аверьянов, А. Ю. Мартьянова, И. И. Суханова// Вода и экология: проблемы и решения. – 2018. – № 4 (76) – С. 34–41.

  2. Averyanov V. Selection of turbulence models in case of numerical simulation of heat-, air- and mass exchange processes. (Выбор моделей турбулентности при численном моделировании процессов тепло-, воздушно-массообмена.)/ V. Averyanov, V. Vasiliev, V. Ulyasheva// E3S Web of Conferences. – 2018. – Vol. 44.

  3. Janta-Lipińska, S. The study on decreasing of nitrogen oxides emission carried out on DKVR 10-13 industrial heating boilers. (Исследование подавления выбросов оксидов азота на промышленно-отопительных котлах ДКВР-10-13.)/ S. Janta-Lipińska, A. Szkarowski// E3S Web of Conferences. – 2018. – V. 44. – Р. 1–8. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00056/e3sconf_eko-dok2018_00056.html

  4. Kirichenko, K. Yu. Characterization of fume particles generated during arc welding with various covered electrodes. (Характеристика частиц дыма, образующихся при дуговой сварке различными покрытыми электродами.)/ K. Yu. Kirichenko, A. I. Agoshkov, V. A. Drozd, A. V. Grigasov, A. S. Kholodov, S. P. Kobylyakov, D. Yu. Kosyanov, A. M. Zakharenko, A. A. Karabtsov, S. R. Shimanskii, A. K. Stratidakis, Ya. O. Mezhuev, A. M. Tsatsakis, K. S. Golokhvast// Scientific Reports. – 2018. – V. 8, аrticle number: 17169.

  5. Комина Г. П. Экологические характеристики сжигания газов в замкнутом кольцевом пламени/ Г. П. Комина// Вода и экология: проблемы и решения. – 2018. – № 1 (73). – С. 39–48.

  6. Pandelidis D. Multi-stage desiccant cooling system for moderate climate. (Многоступенчатая система осушения для умеренного климата.)/ D. Pandelidis, A. Pacak, A. Cichon, S. Anisimov, P. Drag, B. Vager, V. Vasilijev// Energy Conversion and Management. – 2018. – Р. 77–90.

  7. Pavlenko A. Thermal insulation materials with high-porous structure based on the soluble glass and technogenic mineral fillers. (Высокопористые изоляционные материалы на основе жидкого стекла и техногенных заполнителей.)/ A. Pavlenko, A. Szkarowski// Annual Set The Environment Protection. – 2018. – V. 20. – Part 1. – Р. 725–740. http://www.ros.edu.pl/images/roczniki/2018/042_ROS_V20_R2018.pdf

  8. Pukhkal V. A. FEM modeling of external walls made of autoclaved aerated concrete blocks (МКЭ-моделирование ограждающих стен, выполненных из автоклавного газобетона)/ V. A. Pukhkal, A. B. Mottaeva// Magazine of Civil Engineering. – 2018. – № 81 (5). – Р. 202–211. – DOI: 10.18720/MCE.81.20. http://engstroy.spbstu.ru/index_2018_05/20.pdf

  9. Pukhkal V. Effect of aerated concrete blockwork joints on the heat transfer performance uniformity. (Влияние швов кладки на теплотехническую однородность стен из газобетонных блоков.)/ V. Pukhkal, V. Murgul// E3S Web of Conferences. – 2018. – Vol. 33. – DOI: 10.1051/e3sconf/20183302002 https://www.researchgate.net/publication/323578495_Effect_of_aerated_concrete_blockwork_joints_on_the_heat_transfer_performance_uniformity

  10. Pukhkal V. The Study of Compact Convective Stream Formed by Use of Recessed Floor Convection Heaters with Natural Air Circulation. (Исследование компактной конвективной струи, образующейся при применении внутрипольных конвекторов с естественной циркуляцией.)/ V. Pukhkal, V. Taurit// Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series. – 2018. – Vol. 692. – Р. 379–390. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-70987-1_40 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-70987-1_40

  11. Pukhkal V. The Study of Flat Convective Stream Formed by Use of Recessed Flood Convection Heaters with Natural Air Circulation in High Height Rooms with Continuous Glassing. Исследование плоской конвективной струи, образующейся при применении внутрипольных конвекторов с естественной циркуляцией в помещениях большой высоты со сплошным остеклением./ V. Pukhkal// Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series . – 2018. – Vol. 692. – Р. 512–519. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-70987-1_54 https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-70987-1_54

  12. Уляшева В. М. Повышение эффективности способов очистки вентиляционных выбросов на предприятиях строительной индустрии/ В. М. Уляшева, А. М. Гримитлин, Н. А. Черников// Вода и экология: проблемы и решения. – 2018. – № 4 (76) – С. 92–98.

  13. Szkarowski A. Research on co-combustion of gas and oil fuels. (Исследование совместного сжигания газового топлива и мазута.)// A. Szkarowski, S. Janta-Lipińska, T. Dąbrowski// Annual Set The Environment Protection. – 2018. – V. 20. – Part 2. – Р. 1515–1529. http://www.ros.edu.pl/images/roczniki/2018/090_ROS_V20_R2018.pdf

  14. Szkarowski A. Wpływ kuchenek gazowych na jakość powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych. (Влияние газовых плит на качество воздуха в жилых помещениях.)/ A .Shkarovskiy, A. Maliszewska// Gaz, Woda i Technika Sanitarna. – 2018. – № 9 (92). – Р. 318–321. http://www.gazwoda.pl/index.php?option=content&task=view&id=7836

  15. Szkarowski A. The influence of gas cookers on the concentration of hazardous substances in individual kitchens and in living rooms, including ventilation for the final air quality. (Влияние газовых плит на содержание вредных веществ в вентилируемых кухнях и жилых помещениях.)/ A. Shkarovskiy, А. Maliszewska// E3S Web of Conferences. – 2018. – V. 44. – Р. 1–8. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00160/e3sconf_eko-dok2018_00160.html

  16. Васильев В. Ф. Экологическое влияние производственных зданий с аэрацией на качество воздуха городов/ В. Ф. Васильев// Вода и экология: проблемы и решения. – 2017. – № 4 (72). – С. 79–85.

  17. Pukhkal V. Determination of the heat exchange coefficient of outer shells in residential buildings. [Определение коэффициента теплообмена наружных оболочек в жилых зданиях.]: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science/ V. Pukhkal, V. Evstratov. – 2017. – Vol. 90. – DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/90/1/012189http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/90/1/012189/pdf

  18. Pukhkal V. Calculated heat-and-technical indicators of brick external walls of the historical residential buildings. [Расчётные теплотехнические показатели кирпичных внешних стен исторических жилых зданий.]: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science/ V. Pukhkal, V. Murgul. – 2017. – Vol. 90. – DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/90/1/012211 http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/90/1/012211/pdf

  19. Pukhkal V. Generation of natural convective air flows in rooms with the use of in flor convectors with natural circulation/ V. Pukhkal, V. Bulgakov// Architecture and Engineering. – 2017. – Vol. 2. – № 4. – Р. 42–47. https://aej.spbgasu.ru/index.php/AE/article/view/136

  20. Sukhanov K. Employment of Skirting Board Heating Water System in Accommodation. (Использование плинтусной системы водяного отопления в жилых помещениях.)/ K. Sukhanov, A. Smirnov// International Scientific Conference Energy Management of Municipal Transportation Facilities and Transport. – Vol. 692. – 2017. – P. 592–597.

  21. Szkarowski A. Injection of water ballast as a method to reduce nitrogen oxide emissions (Впрыск водного балласта как метод подавления выбросов оксидов азота)/ A. Szkarowski, S. J anta-Lipińska, M. Orlowska, S. Mamedov// Rocznik Ochrona Środowiska. – 2017. – № 19. – Р. 497–510.

  22. Orlowska M. Research on the Impact of a Curved Horizontal Shelf over Radiator on the Distribution of Air Temperature and Velocity Fields. [Моделирование влияния ограждения конвекционного радиатора горизонтальной полкой с закруглениями на распределение температуры и скорости воздуха в помещении.]/ M. Orlowska, A. Szkarowski, S. Janta-Lipińska// Rocznik Ochrona Środowiska. – 2017. – № 19. – Р. 590–599.

  23. Смирнов А. Ф. Особенности эксплуатации резервуаров чистой воды/ А. Ф. Смирнов, В. Р. Таурит// Вода и экология: проблемы и решения. – 2017. – № 4 (72). – С. 111–115.

  24. Смирнов Е. Б. Оценка экологической безопасности проектируемых зданий/ Е. Б. Смирнов, Т. А. Дацюк, В. Р. Таурит// Вода и экология: проблемы и решения. – 2017. – № 3. – С. 82–98.

  25. Pukhkal V. Designing energy efficiency glazed structures with comfortable microclimate in northern region. [Проектирование энергоэффективности застеклённых конструкций с комфортного микроклимата в северном регионе.]/ V. Pukhkal, A. Bieliatynskyi, V. Murgul// Journal of Applied Engineering Science. – № 14 (2016) 1, 358. – Р. 93–101. – DOI: 10.5937/jaes14-10469

  26. Pukhkal V. A Methodology of Selection Domestic Hot Water flow Counters for Multifamily Buildings. [Методика выбора приборов учёта расхода воды на горячее водоснабжение жилых зданий.]/ V. Pukhkal, A. Yeremkin, A. Tsygankov, B. Moiseev// Procedia Engineering. – 2016. – Vol. 165. – С. 1281–1286. – DOI: 10.1016/j.proeng.2016.11.851 https://www.researchgate.net/publication/312420788_A_Methodology_of_Selection_Domestic_Hot_Water_flo...

  27. Пухкал В. А. Анализ систем автоматического регулирования одноступенчатой схемы присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения/ В. А. Пухкал, М. А. Фёдоров, А. Л. Шкаровский// Вестник гражданских инженеров. – 2016. – № 6 (59). – С. 163–167. https://elibrary.ru/item.asp?id=27631849

  28. Пухкал В. А. Обеспечение теплового комфорта в помещениях с плинтусной системой водяного отопления/ В. А. Пухкал, К. О. Суханов, А. М. Гримитлин// Вестник гражданских инженеров. – 2016. – № 6 (59). – С. 156–162. https://elibrary.ru/item.asp?id=27631848

  29. Anisimov S. Frost formation in the cross-flow plate heat exchanger for energy recovery. [Образование инея в перекрёстно-точном пластинчатом теплообменнике, используемом для рекуперации энергии.]/ S. Anisimov, A. Jedlikowski, D. Pandelidis// International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2015. – V. 90. – P. 201–217.

  30. Bolotin S. Comparative analysis of the cross-flow indirect evaporative air coolers/ S. Bolotin, B. Vager, V. Vasilijev// International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2015. – V. 88. – Р. 224–235.

  31. Datsuk T. Energy-Saving Technologies in Transportation of Natural Gas Facilities. [Энергосберегающие технологии в транспортировке природного газа.]/ T. Datsuk, V. Ulyasheva, M. Kanev, G. Pozin// Procedia Engineering. – 2015. – V. 117. – P. 879–887.

  32. Murgul V. Saving the architectural appearance of the historical buildings due to heat insulation of their external walls. [Сохранение архитектурного облика исторических зданий при тепловой изоляции наружных стен.]/ V. Murgul, V. Pukhkal// Procedia Engineering. – 2015. – V. 117. – P. 891–899.

  33. Pukhkal V. Studying humidity conditions in the design of building envelopes of «passive house» (in the case of Serbia). [Исследование влажностного режима наружных стен «пассивного здания» (на примере Сербии).]/ V. Pukhkal, M. Tanić, N. Vatin, V. Murgul// Procedia Engineering. – 2015. – V. 117. – P. 859–864.

  34. Pukhkal V. Humidity conditions for exterior walls insulation (Case study of residential housing development in Saint-Petersburg). [Влажностный режим тепловой изоляции наружных стен (на примере жилищного строительства в Санкт-Петербурге).]/ V. Pukhkal// Procedia Engineering. – 2015. – V. 117. – P. 616–623.

  35. Pukhkal V. Reconstruction of buildings with a superstructure mansard: Options to reduce energy intensity of buildings. [Реконструкция зданий с надстройкой мансарды. Вариант снижения энергопотребления зданий.]/ V. Pukhkal, V. Murgul, M. Garifullin// Procedia Engineering. – 2015. – V. 117. – P. 624–627.

  36. Puchkal V. Experimental estimate of the heat flow parameters of heating appliances. [Экспериментальная оценка параметров теплового потока отопительных приборов.]/ V. Pukhkal// Journal of Applied Engineering Science/ Istrazivanja i Projektovanja za Privredu. – 2014. – № 1. – Р. 19–22.

  37. Vatin N. I. Reconstruction of administrative buildings of the 70's: The possibility of energy modernization. [Реконструкция административных зданий 1970-х годов. Возможности энергетической модернизации.]/ N. I. Vatin, D. V. Nemova, V. Murgul, V. Pukhkal, A. Golik, E. Chizhov// Journal of Applied Engineering Science/ Istrazivanja i Projektovanja za Privredu. – 2014. – № 1. – Р. 37–44.

  38. Datsuk T. Forecasting of microclimate in the course of buildings design and reconstruction. [Прогнозирование микроклимата при строительстве и реконструкции зданий.]/ T. Datsuk, V. Pukhal, U. Ivlev// Advanced Materials Research. – 2014. – № 1020. – Р. 643–648.

  39. Murgul V. The use of decentralized ventilation systems with heat recovery in the historical buildings of St. Petersburg. [Использование децентрализованных систем вентиляции с утилизацией теплоты в исторических зданиях Санкт-Петербурга.]/ V. Murgul, D. Vuksanovic, N. Vatin, V. Pukhkal// Applied Mechanics and Materials. – 2014. – № 635–637. – Р. 370–376.

  40. Pukhkal V., Vatin N., Murgul V. (2014) Centralized natural exhaust ventilation systems use in multi-story residential buildings. Applied Mechanics and Materials 680:529-533. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.680.529

  41. Murgul V., Vuksanovic D., Vatin N., Pukhkal V. (2014) Decentralized ventilation systems with exhaust air heat recovery in the case of residential buildings. Applied Mechanics and Materials 680:524-528. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.680.524

  42. Murgul V., Vuksanovic D., Pukhkal V., Vatin N. (2014) Development of the ventilation system in historical buildings of St. Petersburg. Applied Mechanics and Materials 633-634:977–981. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.633-634.977

  43. Vuksanovic D., Nikitin Yu., Murgul V., Vatin N., Pukhkal V. (2014) Glazing design for exhibition pavilions based on translucent structures under winter conditions during cold periods. Applied Mechanics and Materials 680:499-503. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.680.499

Другие публикации

  1. Уляшева В. М. Утилизация теплоты выхлопных газов газотурбинной установки для подогрева нефти: Сб. докл. VII Всероссийской науч.-техн. конф. «Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции»/ В. М. Уляшева, А. Ю. Мартьянова, А. К. Ромуз. – М.: МГСУ, 2018.

  2. Бируля В. Б. Актуальные вопросы подготовки квалифицированных кадров и преподавателей по специальности «Теплоэнергетика и теплотехника» в вузах: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. «Педагогические параллели», 14–20 мая, 2018 г./ В. Б. Бируля, А. О. Прошутинский, В. И. Шаврин. – СПб: СПбГАСУ, 2018. – С. 61–65. 

  3. Шиманский С. Р. Управление энергетикой и актуальные проблемы человечества/ С. Р. Шиманский, Г. С. Шиманская// Газинформ. – 2017. – № 1 (55). – С. 14–16.

  4. Бируля В. Б. Энергоэффективность модернизации производства керамической плитки/ В. Б. Бируля// Материалы международной научно-технической конференции International Scientific-Technical Conference «Actual problems of power engineering, conctruction and environmental engineering». – Koszalin: Poland, 2016. – С. 42–52.

  5. Пестич С. Д. Современная компоновка отопительной водогрейной котельной котлами малой мощности/ С. Д. Пестич, М. А. Нефёдова// Academy. – 2018. – № 4 (31). – С. 24–26. https://elibrary.ru/item.asp?id=32749974

  6. Прошутинский А. О. Влияние давления газа на режим работы бытового газового оборудования/ А. О. Прошутинский// Наука и бизнес: пути развития. – 2016. – № 1. – С. 22–25.

  7. Pukhkal V. Studies of Application Conditions of In-floor Convectors With Natural Air Circulation in Water Heating Systems. [Исследования применения Условия Конвекторы с естественным циркуляцией воздуха в системах водяного отопления.]/ V. Pukhkal// Architecture and Engineering. – Jun. 2016. – №. 2. – V. 1. – Р. 49–52. http://aej.spbgasu.ru/index.php/AE/article/download/45/34

  8. Szkarowski A. Heat exchange in fluidized bed pyrolysis oven. [Теплообмен в псевдоожиженном слое печи пиролиза.]/ A. Szkarowski, B. Jurmanov// EuroHeat & Power International (English edition). – 2016. – V. 13, 11. – Р. 24–27.

  9. Щеглова Н. А. Каскадные котельные – источник автономного теплоснабжения/ Н. А. Щеглова, Е. А. Бирюзова, М. А. Нефёдова// Берг-коллегия: Промышленная безопасность. – 2016. – № 9 (144). – С. 22–23. www.bergkollegia.ru

  10. Комина Г. П. Сжигание природного газа – комплексный подход/ Г. П. Комина, Н. Н. Худокормов, А. Н. Качанов// Берг-коллегия: Промышленная безопасность. – 2015. – № 3. – С. 54–56.

  11. Уляшева В. М. Использование утилизированной теплоты для отопления и вентиляции компрессорной станции/ В. М. Уляшева, А. Ю. Кошкарев, Н. М. Ермоленко//Качество внутреннего воздуха и окружающей среды: материалы XIII Международной науч. конф., 23 марта –5 апреля 2013 г., г. Сиань/ Министерство образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т, Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН); [сост. А. Н. Гвоздков]. – Волгоград: ВолгГАСУ, 2015. – С. 327–333.

  12. Дацюк Т. А. Влияние типа отопительного прибора на параметры микроклимата жилых помещений/ Т. А. Дацюк, В. А. Пухкал, Ю. П. Ивлев// Светопрозрачные конструкции. – 2014. – № 1–2. – С. 42–45.

  13. Datsuk T. Assessment of Certainty of Ventilation Processes Mathematical Modeling/ T. Daciuk, V. Ulyasheva// Applied Mechanics and Materials. – 2014. – V. 725–726. – P. 1255–1260.

  14. Бирюзова Е. А. Импульсное регулирование отопления/ Е. А. Бирюзова, А. А. Бобров// Берг-коллегия: Промышленная безопасность. – 2014. – №10 (121). – С. 24–26.

  15. Бирюзова Е. А. Как загорается толь. Определение горючести и огнестойкости строительных материалов/ Е. А. Бирюзова, К. В. Шаврин, В. И. Шаврин// Берг коллегия: Промышленная безопасность. – 2014. – № 4 (115). – С. 24–26.

  16. Воликов А. Н. Алгоритм расчёта экономического ущерба окружающей среде/ А. Н. Воликов, В. И. Шаврин, С. Р. Шиманский, Г. С. Шиманская// Энергетика и промышленность России. – 2014. – № 22 (258). – С. 70–71.

  17. Киборт И. Д. К вопросу проектирования теплоутилизационных тепловых насосов в различных климатических районах: Качество внутреннего воздуха и окружающей среды: материалы XI МНК 23 марта – 3 апреля 2014 г., Хайфа/ И. Д. Киборт, В. М. Уляшева// Волгоград: ВолгГАСУ, 2014. – С. 307–313.

  18. Комина Г. П. Сжигать или перерабатывать?/ Г. П. Комина// Берг-коллегия: Промышленная безопасность. – 2014. – № 10 (121). – С. 38–45.

  19. Комина Г. П. Дифференциальный подход к допустимым потерям давления газа в распределительных газопроводах городов и населённых пунктов/ Г. П. Комина, А. О. Прошутинский// Берг-коллегия: Промышленная безопасность. – 2014. – № 11. – С. 22–24.

  20. Шаврин В. И. Ущерб. Грамотно оценить и не допустить/ В. И. Шаврин, Г. С. Шиманская, С. Р. Шиманский// Берг-коллегия: Промышленная безопасность. – 2014. – № 4 (115). – С. 34–35.


Анализ публикационной активности

Преподаватель

Индекс Хирша

Количество цитирований

суммарное

Среднее на статью

Аншукова Е. А.

2

10

1,11

Бируля В. Б.

2

24

2,18

Бирюзова Е. А.

5

155

1,94

Гримитлин А. М.

7

332

5,27

Денисихина Д. М.

6

263

4,87

Иванова Ю. В.

4

27

3,38

Кадокова С. Ю.

2

10

1,67

Кашников С. В.

0

0

0

Куц Е. В.

2

19

0,61

Мартьянова А. Ю.

3

49

2,13

Михайлов К. Г.

0

0

0

Нефёдова М. А.

2

33

1,57

Пономарев Н. С.

3

56

1,33

Прошутинский А. О.

3

58

5,80

Пухкал В. А.

14

486

6,39

Суханов К. О.

0

0

0

Суханова И. И.

4

57

1,24

Уляшева В. М.

5

172

2,23

Фёдоров М. А.

0

0

0

Фёдорова И. В.

1

2

1

Царегородцев М. М.

0

0

0

Яковлев В. А.

3

45

1,29

* По состоянию на апрель 2022 г.