ОЦІНКА СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ОБЛАШТУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ ПОКРИТТІВ

Автор(и)

  • Ігор Никифорович Дудар Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-1345-8144
  • Олена Георгіївна Лялюк Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0001-6446-9244
  • Євгеній Михайлович Опря Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0009-0002-2660-4964
  • Андрій Олександрович Лялюк Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-4803-1629

DOI:

https://doi.org/10.31649/2311-1429-2024-2-181-192

Ключові слова:

термомодернізація, покрівля, енергоефективність, довговічність, експлуатація.

Анотація

У статті розглянуто стан організаційно-технологічних рішень у сфері облаштування, експлуатації та термомодернізації покриттів. Проведено аналіз сучасних підходів до їх організації та технологій, оцінено ефективність існуючих методів експлуатації та обслуговування. Наведений аналіз сучасного стану нормативно-правового забезпечення реалізації термомодернізації застарілого житлового фонду. Більшість державних програм не могли бути реалізовані повною мірою через відсутність державної фінансової підтримки. Зроблений аналіз існуючих матеріалів для даху, утеплювачів, оцінені їх переваги, недоліки та строки служби. 

Визначено ключові проблеми та недоліки в реалізації термомодернізаційних заходів, а також досліджено вплив організаційно-технологічних факторів на якість і довговічність покриттів. Для дослідження стану організаційно-технологічних рішень у сфері облаштування, експлуатації та термомодернізації покриттів використовували  аналітичні, експериментальні, економічні та цифрові методи.

На основі отриманих результатів запропоновано шляхи оптимізації технологічних процесів і організаційних рішень для підвищення ефективності термомодернізації.

Для оцінки організаційно-технологічних рішень у сфері покриттів запропановано використовувати критерії: теплові втрати, екологічну ефективність, економічна ефективність, рівень зношеності покриттів, енергозбереження.  Ці критерії  використовуються при моделюванню за допомогою теорії нечітких  процесу прийняття організаційно-технологічних рішень у сфері покриттів.

Практична цінність цієї статті полягає у можливості використання отриманих результатів для вдосконалення організаційно-технологічних процесів термомодернізації покриттів для: підвищення ефективності будівельних процесів – запропоновані рекомендації можуть сприяти оптимізації технологій монтажу та обслуговування покриттів, що зменшить витрати часу та ресурсів; збільшення довговічності покриттів – аналіз факторів, що впливають на їх надійність, допоможе розробити стратегії мінімізації ризиків передчасного зношування; енергоефективність та економія ресурсів – результати дослідження можуть бути використані для впровадження більш ефективних термомодернізаційних рішень, що сприятиме зниженню енергоспоживання будівель; удосконалення нормативної та методичної бази – отримані висновки можуть бути застосовані при розробці нових нормативних документів та вдосконаленні існуючих стандартів у сфері будівництва та експлуатації покриттів; застосування у проєктуванні та реконструкції – будівельні компанії, архітектори та інженери можуть використовувати результати дослідження для вибору оптимальних матеріалів та технологій при будівництві та модернізації будівель.

Біографії авторів

Ігор Никифорович Дудар, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор

Олена Георгіївна Лялюк, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Євгеній Михайлович Опря, Вінницький національний технічний університет

аспірант

Андрій Олександрович Лялюк, Вінницький національний технічний університет

аспірант

Посилання

Nuruddin, M.F, Puad, N.H.A, Azizli, K.A.M, Farhan, S.A, & Zainal, A. (2014). Prospect of Adopting Kapok Fibre as Roof Insulation. Structural, environmental, coastal and offshore engineering, 567, 482-487. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.567.482.

Zhang, Y., Sun, H., Long, J., Zeng, L.,& Shen, X. (2022). Experimental and Numerical Study on the Insulation Performance of a Photo-Thermal Roof in Hot Summer and Cold Winter Areas. Buildings, 12, 410.https://doi.org/10.3390/buildings12040410

Joshi, V. V.(2020). Heat transfer characterization of test rooms with six different roofs. International journal of heat and technolog, 38(1), 131-136. DOI 10.18280/ijht.380114

Jayalath, A., Aye, L., Mendis, P., & Ngo, T., Effects of phase change material roof layers on thermal performanceof a residential building in Melbourne and Sydney, Energy and Buildings. (2016) 121, 152–158, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.04.007, 2-s2.0-84962812577.

Dong L., Yumeng Z., Changyu L., & Guozhong W. (2015). Numerical analysis on thermal performance of roof contained PCM of a single residential building, Energy Conversion and Management. 100, 147–156, https://doi.org/10.1016/j.enconman.2015.05.014, 2-s2.0-84929310952.

Semko, O., Yurin, O., Avramenko, Y., & Skliarenko, S. (2017). Thermophysical aspects of reconstruction of cold roof spaces. 6th international scientific conference reliability and durability of railway transport engineering structures and buildings (transbud-2017). Том 116. DOI 10.1051/matecconf/201711602030

Diakaki, C., Grigoroudis, E ., Kolokotsa, D., Kalaitzakis, K., &Stavrakakis, G (2010). A multi-objective decision model for the improvement of energy efficiency in buildings. Energy, 35(12), 5483-5496. DOI 10.1016/j.energy.2010.05.012.

Ma, Z.J., Cooper, P., Daly, D., & Ledo, L. (2012). Existing building retrofits: Methodology and state-of-the-art. Energy and buildings, 55, 889-902. DOI 10.1016/j.enbuild.2012.08.018

Szczotka, K., Barwinska-Malajowicz, A., Szymiczek, J., & Pyrek, R. (2023). Thermomodernization as a mechanism for improving energy efficiency and reducing emissions of pollutants into the atmosphere in a public utility building. Energies, 16(13). DOI 10.3390/en16135026.

Yoon, S.G., Yang, Y.K., Kim, T.W., Chung, M.H., & Park, J.C. (2018).Thermal performance test of a phase-change-naterial cool roof system by a scaled model. Advances in civil engineering. 2646103. doi:10.1155/2018/2646103

Jayalath, L. Aye, P. Mendis, & T. Ngo. (2016). Effects of phase change material roof layers on thermal performance of a residential building in Melbourne and Sydney. Energy and Buildings, vol. 121, pp. 152–158.

Lu S., Chen, Y., Liu, S., & Kong, X.. (2016). Experimental study of a novel energy-efficient roof combined with PCM and cold materials, Energy and Buildings, vol. 127, pp. 159–169.

Xie, Xaioming. (2017). Application Method of BIM Technology in Green Engineering Construction. AGRO FOOD INDUSTRY HI-TECh, vol.28(1), 119-121.

Habibi, S., Obonyo, E.A., & Memari, A.M. (2020). Design and development of energy efficient re-roofing solutions. Proceedings of building simulation 2019: 16th conference of IBPSA, 190-197. DOI 10.26868/25222708.2019.211120.

Ran, J.D., Yang, Z.J., Feng, Y., Xiong, K., &Tang, M.F. (2020). Energy performance assessment and optimization of extensive green roofs in different climate zones of China. 12th nordic symposium on building physics (NSB 2020), vol.172, 16003. DOI 10.1051/e3sconf/202017216003

Olu-Ajayi R., Alaka H., Sulaimon I., Sunmola F., & Ajayi S .(2022). Machine learning for energy performance prediction at the design stage of buildings. Energy Sustain, vol. 66, 12-25.

Zakon Ukrainy «Pro enerhetychnu efektyvnist budivel» – K.: VVR. 2017, №2118-VIII, zi zminamy vid 4.06.2024 №3764-IX.

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29.12.2023 № 1228-r. Deiaki pytannia stratehichnoho rozvytku enerhetychnoi efektyvnosti budivel.

DBN V.2.6–31:2021. Teplova izoliatsiia ta enerhoefektyvnist budivel. [Chynnyi vid 2022-09-01]. Kyiv: Minrehion Ukrainy, 2022. 28 s.

DBN V.2.6–220:2017. Pokryttia budivel i sporud. [Chynnyi vid 2017-06-06]. Kyiv: Minrehion Ukrainy, 2017. 53 s.

DBN V.1.2–11:2021. Osnovni vymohy do budivel i sporud. Enerhozberezhennia ta enerhoefektyvnist. [Chynnyi vid 2022-09-01]. Kyiv: Minrehion Ukrainy, 2022. 21 s.

Dudar I. N., Lialiuk O. H., & Lialiuk A. O. Shliakhy uteplennia skladnykh poverkhon. Materialy LI naukovo-tekhnichnoi konferentsii pidrozdiliv VNTU, Vinnytsia, 31 travnia 2022 r. – Elektron. tekst. dani. – 2022. – Rezhym dostupu: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2022/paper/view/15266

Kucherenko L. V., & Babii I. M. (2023). Modeliuvannia orhanizatsiino-tekhnolohichnykh faktoriv dlia vyznachennia efektyvnykh rishen proiektu uteplennia fasadiv z oblytsiuvanniam shtukaturkamy. Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii v budivnytstvi, 2023 №1 tom 34, 84–90.

Lialiuk O. H., & Lialiuk A. O. Modeliuvannia systemy pryiniattia konstruktyvno-tekhnichnykh rishen vyboru enerhozberihaiuchoho pokryttia budivli. Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii v budivnytstvi, 2020 №1, 140–146.

Saviovskyi V. V. Termomodernizatsiia budivel: navch. posib. Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K, 2021. 278 s. ISBN 978-617-520-157-2.

Serdiuk V. R., Franyshyna S. Yu., Serdiuk T. V., & Khrystych O. V. (2022). Orhanizatsiino-tekhnolohichni zakhody termomodernizatsii zastariloho zhytlovoho fondu. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, No 2, 6–17. ISSN 1997-9266. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-161-2-6-17

Opria Ye., Lialiuk A., & Lialiuk O. (2023). Suchasnyi stan i problemy, pov’iazani z protsesom ulashtuvannia enerhozberihaiuchoho pokryttia budivli ta shliakhy yikh vyrishennia. U mizhnarodnii naukovo-praktychnii konferentsii «Enerhoefektyvnist v haluzakh ekonomiky Ukrainy–2024», m. Vinnytsia, 20.11.2024.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 0

Опубліковано

2025-06-02

Як цитувати

[1]
І. Н. Дудар, О. Г. Лялюк, Є. М. Опря, і А. О. Лялюк, «ОЦІНКА СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ОБЛАШТУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ ПОКРИТТІВ», СучТехнБудів, вип. 37, вип. 2, с. 181–192, Чер 2025.

Номер

Розділ

ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА В БУДІВНИЦТВІ

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>