Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/50044
Назва: Розроблення автоматизованої системи керування HVAC виробничих приміщень (комплексна тема)
Інші назви: Development of an automated HVAC control system for production facilities (complex topic)
Автори: Момоток, Юлія Олександрівна
Романишин, Олександр Петрович
Momotok, Yuliia
Romanyshyn, Oleksandr
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (ФПТ)
Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв
Бібліографічний опис: Романишин О. П., Момоток Ю. О. Розроблення автоматизованої системи керування HVAC виробничих приміщень (комплексна тема) : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр : спец. 174 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / наук. кер. І. Р. Козбур. Тернопіль : ТНТУ, 2025. 85 с.
Дата публікації: 24-чер-2025
Дата подання: 16-чер-2025
Дата внесення: 7-вер-2025
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв.
Установа захисту: ЕК №22, 2025 р.
Науковий керівник: Козбур, Ігор Романович
Kozbur, Ihor
Члени комітету: Левицький, Віталій Васильович
Levytskyi, Vitalii
УДК: 681.5
Теми: автоматизація
мікроконтролер
АЦП
система контролю
вентиляція
нагрів
охолодження
автоматичний контроль
automation
microcontroller
ADC
control system
ventilation
heating
cooling
automatic control
Діапазон сторінок: 1-85
Кінцева сторінка: 85
Короткий огляд (реферат): В роботі було проведено аналіз роботи системи керування процесом вентиляції нагрівання і кондиціонування повітря. Було проведено аналіз доступних рішень стосовно оптимізації роботи системи керування вентиляцією нагріванням і кондиціонуванням повітря. Також в процесі аналізу було проведено моделювання системи тепловтрат для визначення найкращої структури системи керування та стратегії управління. В результаті було створено систему керування процесом вентиляції нагрівання і кондиціонування повітря для виробничих приміщень, що забезпечує кращу ефективність З результатів роботи можна зробити висновок, що розсіювання тепла на вході сильно впливає на споживання енергії, що робить високотемпературні системи опалення та низькотемпературне охолодження HVAC найбільш енергоефективними з доступних. Крім того, висока ефективність керування також забезпечує значну економію і так дорогих енергоресурсів.
The work analyzed the operation of the HVAC control system. The analysis of available solutions for optimizing the operation of the HVAC control system was carried out. Also, during the analysis, the heat loss system was simulated to determine the best structure of the control system and the control strategy. As a result, a HVAC control system for industrial premises was created, which provides better efficiency From the results of the work, it can be concluded that the heat dissipation at the inlet has a strong impact on energy consumption, which makes high-temperature heating systems and low-temperature cooling HVAC the most energy-efficient of all available. In addition, high control efficiency also provides significant savings in already expensive energy resources.
Опис: Робота виконана на кафедрі автоматизації технологічних процесів і виробництв факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться «24» червня 2025р. о 10.00год. на засіданні екзаменаційної комісії №22 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.
Зміст: ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 8 ВСТУП 9 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 10 1.1 Індекси енергетичної ефективності та їх класифікація 10 1.2. Будівля з нульовим енергоспоживанням 12 1.3. Можливі відновлювані джерела енергії 14 1.4. Загальна схема будівлі з нульовим енергоспоживанням 15 1.5. Критерії проектування та технічні рішення 17 2 ПРОЄКТНА ЧАСТИНА 22 2.1 Високотемпературне охолодження танизькотемпературне нагрівання 22 2.2. Аналіз процесу теплопередачі 24 2.3. Моделювання тепловтрат 28 2.4. Модель системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 36 2.5. Реалізація прототипу системи керування HVAC системою у приміщенні. 41 3 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 46 3.1 Уточнення моделі керування для розробленої системи 46 3.2. Порівняння кривої входу системи HVAC після модифікації. 57 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ХОРОНИ ПРАЦІ 61 4.1 Вимоги охорони праці під час роботи з електроустаткуванням 61 4.2 Вимоги безпеки під час виконання робіт 66 4.3 Вимоги безпеки після закінчення робіт з ремонту та обслуговування електроустаткування 68 4.4 Розрахунок захисного заземлення 69 ВИСНОВКИ 76 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 77
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/50044
Власник авторського права: © Момоток Ю.О., Романишин О.П., 2025
Перелік літератури: 1. Arup Bhattacharya, Mohammad Saleh Nikoopayan, Shervin Shoai-Naini, Fred Betz, Ehsan Mousavi. A Systematic Literature Review of Cleanroom Ventilation and Air Distribution Systems. Aerosol Air Qual. 2023. Volume 23. Issue 7. https://doi.org/10.4209/aaqr.220407.
2. Davison, J. Psychrometric Control of Minienvironments. Proceedings of the 1996 42nd Annual Technical Meeting of the Institute of Environmental Sciences. 1996. P. 449–455.
3. Jo, M.S., Shin, J.H., Kim, W.J., Jeong, J.W. Energy-saving benefits of adiabatic humidification in the air conditioning systems of semiconductor cleanrooms. Energies. 2017. 10(11). https://doi.org/10.3390/en10111774.
4. Rotheudt H., Hofer V., Zielke B., Schulze D., Brockmann G., Kriegel M. Influences on flow separation at the wall in rooms with vertical unidirectional ventilation systems. Healthy Buildings. Europe. 2017.
5. Choi N., Yamanaka T., Sagara K., Momoi Y., Suzuki T. Displacement ventilation with radiant panel for hospital wards: Measurement and prediction of the temperature and contaminant concentration profiles. Build. Environ. 2019. 160. 106197. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106197.
6. He X., Karra S., Pakseresht P., Apte S.V., Elghobashi S. (). Effect of heated-air blanket on the dispersion of squames in an operating room. Int. J. Numer. Methods Biomed. Eng. 2018. 34. e2960. https://doi.org/10.1002/cnm.2960.
7. Bharath Y.V., Reddy P.L. (). Design, installation and commissioning of clean room and HVAC facility for stem cell technologies and regenerative medicine. IOSR J. Mech. Civ. Eng. 2013. 8. P. 1–12. http://www.iosrjournals.org/iosr-jmce/papers/vol8-issue4/A0840112.pdf?id=6655.
8. Yamaguchi T., Kaga A., Kondo A. (). Prediction technique for pressure change in rooms by using an equivalent circuit network. J. Environ. Eng. 2010. 5, P. 444–445. https://doi.org/10.1299/jee.5.444.
9. Suwa Y., Park J.C., Kim Y.S. Optimal airflow performance for FOUP systems in cleanrooms using SVE quantification method. J. Asian Archit. Build. Eng. 2011. 10. 257–261. https://doi.org/10.3130/jaabe.10.257.
10. Eslami J., Abbassi A., Saidi M. H., Bahrami M. Effect of supply/exhaust diffuser configurations on the contaminant distribution in ultra clean environments: Eulerian and Lagrangian approaches. Energy Build. 2016. 127. 648–657. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.06.028.
11. Zhuang C., Wang S., Shan K. Adaptive full-range decoupled ventilation strategy and air-conditioning systems for cleanrooms and buildings requiring strict humidity control and their performance evaluation. Energy. 2019. 168. P. 883–896. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.11.147.
12. Zhou L., Sun W., Huang C., Li H., Zou Z., Wu C. Studies on comparison of particle concentration models for cleanroom. Procedia Eng. 2017. 205. 3308–3315. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.10.343.
13. Kim I.J., Han S.D., Lee H.D., Wang J.S. (). Fabrication and design of an auto ventilation controller using micro gas sensor for the clean room/building environment. Presented at the SENSORS. IEEE. Irvine. CA. USA. 2005. https://doi.org/10.1109/ICSENS.2005.1597963.
14. Zhuang C., Shan K., Wang S.. Coordinated demand-controlled ventilation strategy for energy-efficient operation in multi-zone cleanroom air-conditioning systems. Build. Environ. 2021. 191. 107588. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107588.
15. Розрахунок тепловтрат будинку. URL : https://info.liconce.com/otoplenie/raschet_teplopoter. (дата звернення: 03.06.2024).
16. Fuzzy control system. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_control_system#:~:text=Fuzzy%20controllers%20are%20very%20simple,membership%20functions%20and%20truth%20values. (дата звернення: 05.06.2025).
17. Muhammad Rizwan, Shehbaz Ahmad, Syed Nasir Shah, Muzaffar Ali, Mansoor Hassan Shah, Muhammad Zaman, Humbul Suleman, Muddasar Habib, Rasikh Tariq, Jaroslaw Krzywanski. Optimizing the Air Conditioning Layouts of an Indoor Built Environment: Towards the Energy and Environmental Benefits of a Clean Room. Buildings. 2022. 12(12). P. 2158.
18. Marieline Senave, Staf Roels, Glenn Reynders, Stijn Verbeke, Dirk Saelens. Assessment of data analysis methods to identify the heat loss coefficient from on-board monitoring data. Energy and Buildings. Volume 209. 2020. 109706. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109706.
19. Andrea Longhitano, Vincenzo Costanzo, Gianpiero Evola, Francesco Nocera. Microclimate Investigation in a Conference Room with Thermal Stratification: An Investigation of Different Air Conditioning Systems. Energies 2024. 17(5). P. 1188. https://doi.org/10.3390/en17051188.
20. Matvienko S., Shevchenko V., Tereshchenko M., Kravchenko A., Ivanenko R. (2020). Determination of composition based on thermal conductivity by thermistor direct heating method. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 19-29. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.193429.
21. Stamatis Zoras, Sotiris Veranoudis, Argyro Dimoudi. Micro- climate adaptation of whole building energy simulation in large complexes. Energy and Buildings. Volume 150. 2017. P. 81-89. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.05.060
22. Введення в компютерну графіку та дизайн: Навчальний посібник для студентів спеціальності 174 "Автоматизація, компютерно-інтегровані технології та робототехніка"/Укладачі: О.В. Тотосько, П.Д. Стухляк, А.Г. Микитишин, В.В. Левицький, Р.З. Золотий - Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2023 - 304с. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41166.
23. Коноваленко І. В. Платформа .NET та мова програмування C# 8.0 : навч. посіб. / І. В. Коноваленко, П. О. Марущак. – Тернопіль : В. А. Паляниця, 2020 – 320 с. http://library.megu.edu.ua:8180/jspui/handle/123456789/4115
24. Проектування мікропроцесорних систем керування: навчальний посібник / І.Р. Козбур, П.О. Марущак, В.Р. Медвідь, В.Б. Савків, В.П. Пісьціо. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2022. – 324 с. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39189
25. Капаціла Ю.Б., Савків В.Б. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка». Тернопіль.: Видавництво ТНТУ. 2025. 60 с. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/48495
26. Козбур І.Р., Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження частотних характеристик неперервних лінійних систем», по курсу «Теорія автоматичного управління», для студентів 3 курсу спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Авт.: Козбур І.Р., Козбур Г.В. Марущак П.О., Савків В.Б. – Тернопіль: ТНТУ, ФПТ, каф. АВ, – 2022. – с. 16. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39207
27. Козбур І.Р., «Дослідження часових характеристик неперервних лінійних систем», по курсу «Теорія автоматичного управління», для студентів 3 курсу спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Авт.: Козбур І.Р., Козбур Г.В. Марущак П.О., Савків В.Б. – Тернопіль: ТНТУ, ФПТ, каф. АВ, – 2022. – 19 с. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39206
28. Автоматизація виробничих процесів. Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / Я.І. Проць, В.Б. Савків, О.К. Шкодзінський, О.Л. Ляшук. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. 344 с. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1551
29. Методичні вказівки по роботі з програмним симулятором "AVR simulator ІDE" з курсу "Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації" / укл. : В.Р. Медвідь , В.П. Пісьціо. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. - 21 с.
30. Моделювання нелінійних систем керування у пакеті MATLAB SIMULINK, методичні вказівки до виконання лабораторної роботи по курсу «Комп’ютерні методи дослідження систем автоматичного управління», для студентів 4 курсу спеціальності 6.050201 «Системна інженерія» / укл. : І.Р. Козбур , Г.В. Козбур , Р.І. Михайлишин. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. - 19 с. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28057
31. Моделювання систем керування в пакеті MATLAB SIMULINK, методичні вказівки до виконання лабораторної роботи по курсу «Комп’ютерні методи дослідження систем автоматичного управління», для студентів 4 курсу спеціальності 6.050201 «Системна інженерія» / укл. : І.Р. Козбур , Г.В. Козбур , Р.І. Михайлишин. – Тернопіль : ТНТУ, 2019. - 23 с. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28056
32. Проектування та аналіз електричних схем в програмному середовищі Multisim. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу "Проектування мікропроцесорних систем керування технологічними процесами" / укл. : В.Р. Медвідь , В.П. Пісьціо . - Тернопіль : ТНТУ Імені Івана Пулюя, 2018. - 26 с. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26404
33. Проектування та аналіз електричних схем в програмному середовищі Proteus VSM. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу "Проектування мікропроцесорних систем керування технологічними процесами" / укл. : В.Р. Медвідь , В.П. Пісьціо. - Тернопіль : ТНТУ, 2018. - 26 с. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26397
34. Методичні вказівки до курсового проектування з курсу "Проектування систем автоматизації" / Савків В.Б., Шкодзінський О.К., Пісьціо В.П. Тернопіль : ТНТУ, 2025. 128 с. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/48646
35. Лабораторний практикум з проектування та моделювання роботи електропневматичних схем у середовищі програмного пакету «FluidSIM Pneumatics» з курсу «Технічні засоби автоматизації» / укл. : О.К. Шкодзінський. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. - 32 с. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31418
36. Трембач Р.Б., Медвідь В.Р. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Електроніка і мікросхемотехніка”. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2024. – 53 с. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44635
37. Методичні вказівки для написання розділу «Безпека життєдіяльності, основи охорони праці» в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього рівня ,,бакалавр”. Для студентів всіх форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський)/ укл.: О. Я. Гурик , І. Б. Окіпний. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2021. - 20 с.
38. Навчально-методичний посібник до практичних заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності, основи охорони праці» для студентів освітнього ступеня ,,бакалавр" усіх спеціальностей та форм навчання / Укладачі : О. Я. Гурик, І. Б. Окіпний, В. С. Сенчишин, С. Ю. Мариненко, О. І. Король. Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2025. 123 с. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/48496
39. Микитишин А. Г., Митник М. М., Стухляк П. Д., Пасічник В. В. Комп’ютерні мережі. Книга 1 [навчальний посібник]. Львів : «Магнолія 2006», 2013. 256 с.
40. Микитишин А. Г., Митник М. М., Стухляк П. Д., Пасічник В. В. Комп’ютерні мережі. Книга 2. [навчальний посібник]. Львів : "Магнолія 2006", 2014. 312 с.
41. Микитишин А. Г., Митник М. М., Стухляк П. Д. Телекомунікаційні системи та мережі. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. 384 с.
42. Буров Є., Митник М. Комп’ютерні мережі. (у 2-х томах). Львів, Магнолія, 2018.
43. Комплексна безпека інформаційних мережевих систем. Навчальний посібник для студентів спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» / А. Г. Микитиший, М. М. Митник, О. С. Голотенко, В. В. Карташов. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2023. – 324 с. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42625
44. Пилипець М. І. Правила заповнення основних форм технологічних документів : навч.-метод. посіб. / Уклад. Пилипець М. І., Ткаченко І. Г., Левкович М. Г., Васильків В. В., Радик Д. Л. Тернопіль : ТДТУ, 2009. 108 с. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42995
Тип вмісту: Bachelor Thesis
Розташовується у зібраннях:151 — Автоматизація та компʼютерно-інтегровані технології, 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (бакалаври)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Momotok_Yu Romanyshyn_O KA-41.pdfКваліфікаційна робота бакалавра2,27 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора