<?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">nsojout</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Строительство: наука и образование</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Construction: Science and Education</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="epub">2305-5502</issn><publisher><publisher-name>ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.22227/2305-5502.2023.3.3</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">nsojout-122</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>Инженерные системы. Эксплуатация зданий. Проблемы ЖКК. Энергоэффективность и энергосбережение. Безопасность зданий и сооружений. Экология</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Engineering systems. Exploitation of buildings. Problems of Housing and Communal Complex. Energy efficiency and energy saving. Safety of buildings and structures. Ecology</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Комбинация рекуператора с вытяжным воздухоприемным устройством для использования в механических вентиляционных системах</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Combination of recuperator with exhaust air intake unit for use in mechanical ventilation systems</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0003-4988-3385</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Хлопицын</surname><given-names>Д. О.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Khlopitsyn</surname><given-names>D. O.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Дмитрий Олегович Хлопицын — аспирант</p><p>129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26</p><p>Scopus: 57224204063</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Dmitrii O. Khlopitsyn — postgraduate student</p><p>26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337</p><p>ID RSCI: 1107240, Scopus: 57224204063</p></bio><email xlink:type="simple">dkhlopitsyn@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-1901-1557</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Рымаров</surname><given-names>А. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Rymarov</surname><given-names>A. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Андрей Георгиевич Рымаров — кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции</p><p>129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26</p><p>РИНЦ ID: 665928, Scopus: 7801333552, ResearcherID: AFM-6219-2022</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Andrey G. Rymarоv — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Heat and Gas Supply and Ventilation</p><p>26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337</p><p>ID RSCI: 665928, Scopus: 7801333552, ResearcherID: AFM-6219-2022</p></bio><email xlink:type="simple">rymarov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ)<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU)<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>30</day><month>09</month><year>2023</year></pub-date><volume>13</volume><issue>3</issue><fpage>49</fpage><lpage>59</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Хлопицын Д.О., Рымаров А.Г., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Хлопицын Д.О., Рымаров А.Г.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Khlopitsyn D.O., Rymarov A.G.</copyright-holder><license 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://www.nso-journal.ru/jour/article/view/122">https://www.nso-journal.ru/jour/article/view/122</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. Один из наиболее распространенных способов экономии тепловой энергии и денежных средств — это применение рекуператорных установок в механических вентиляционных системах. Рассмотрен модернизированный воздушный рекуператор. Приведены особенности конструкции, схема расположения и алгоритм работы этого теплообменного устройства. Для увеличения выбора типа и конструкций воздушных теплообменников проектировщикам предложен и описан вариант спроектированного комбинированного рекуператора с вытяжным воздухоприемным устройством из помещения, который в процессе работы будет одной из версий устройства, повышающего коэффициент полезного действия (КПД) в механических системах вентиляции. Рекуператор — незаменимый элемент для современных уникальных зданий и сооружений.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. Рекуператор предлагается как аналог существующих и относится к области энергосбережения в системах механической вентиляции.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. Повышение КПД по сравнению с аналогами осуществляется за счет: использования рекуператора как совмещенного вытяжного воздухоприемного устройства из помещения, увеличения площади соприкосновения теплоносителей, особой внутренней конструкции, способной к более равномерной теплопередаче, нетиповой схемы расположения рекуператорной установки для избежания обмерзания и «оттайки» конденсата у теплопередающей поверхности. Поток нагрева приточного воздуха через совмещенный рекуператор с вытяжным воздухоприемным устройством из помещения в системе механической вентиляции регулируется автоматикой для поддержания более комфортной температуры подачи в помещение.</p></sec><sec><title>Выводы</title><p>Выводы. Новая конструкция приобретает повышенный КПД по сравнению с аналогами.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. One of the most common ways to save heat energy and money is the use of recuperator units in mechanical ventilation systems. In this article, we will talk about the modernized air recuperator. In the process the design feature, layout and operation algorithm of this heat exchanger device will be demonstrated. In order to increase the choice of type and designs of air heat exchangers, designers will be offered and described the variant of designed combined recuperator with an exhaust air intake device from the room, which in the process will be one of the versions of the device increasing the efficiency factor in mechanical ventilation systems. The recuperator is an indispensable element for modern unique buildings and structures.</p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods. The recuperator is proposed as an analogue of existing ones and belongs to the field of energy saving in mechanical ventilation systems.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. The efficiency increase in comparison with analogues is carried out due to: the use of the recuperator as a combined exhaust air intake unit from the room, an increase in the area of contact of heat carriers, a special internal structure capable of more uniform heat transfer, an atypical arrangement of the recuperator installation to avoid freezing and "defrosting" of condensate at the heat transfer surface. The heating flow of the supply air through the combined recuperator with the exhaust air intake device from the room in the mechanical ventilation system is regulated by automation to maintain a more comfortable supply temperature in the room.</p></sec><sec><title>Conclusions</title><p>Conclusions. The new design acquires an increased efficiency compared to its analogues.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>рекуператор</kwd><kwd>вытяжное воздухоприемное устройство</kwd><kwd>воздушный теплообменник</kwd><kwd>теплопередача</kwd><kwd>механическая система вентиляции</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>recuperator</kwd><kwd>exhaust air intake device</kwd><kwd>air heat exchanger</kwd><kwd>heat transfer</kwd><kwd>mechanical ventilation system</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">Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. М. : Энергия, 1973. 319 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mikheyev M.A., Mikheyeva I.M. Basics of heat transfer. Moscow, Energiya, 1973; 319. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Быков Л.В., Молчанов А.М., Янышев Д.С. Основы вычислительного теплообмена и гидродинамики : учебное пособие. М. : URSS, 2019. 200 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bykov L.V., Molchanov A.M., Yanyshev D.S. Fundamentals of computational heat transfer and hydrodynamics. Moscow, URSS, 2019; 200. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Видин Ю.В. Инженерные методы расчета задач теплообмена. М. : Инфра-М, 2018. 166 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vidin Yu.V. Engineering methods for calculating heat transfer problems. Moscow, Infra-M, 2018; 166. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. М. : Высшая школа, 1975. 496 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nashchokin V.V. Technical thermodynamics and heat transfer. Moscow, Higher School, 1975; 496. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кудинов И.В. Математическое моделирование гидродинамики и теплообмена в движущихся жидкостях : монография. СПб. : Лань, 2015. 208 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kudinov I.V. Mathematical modeling of hydrodynamics and heat transfer in moving fluids : monograph. St. Petersburg, Lan′, 2015; 208. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Виноградов С.Н., Таранцев К.В., Виноградов О.С. Выбор и расчет теплообменников : учебное пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 200100 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vinogradov S.N., Tarantsev K.V., Vinogradov O.S. Selection and calculation of heat exchangers : textbook. Penza, PGU Publ., 2001; 100. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Жукаускас А.А. Конвективный перенос в теплообменниках. М. : Наука, 198472 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhukauskas A.A. Convective transport in heat exchangers. Moscow, Nauka, 1982; 47(rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Самарин О.Д., Яцына В.А. Исследование зависимости температурной эффективности пластинчатых рекуператоров от типоразмера вентиляционной установки // Сантехника, Отопление, Кондиционирование. 202№ 2 (230). С. 71–73. EDN NDMEZG.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Samarin O.D., Yatsyna V.A. Research of the dependence of the thermal efficiency of the plate heat exchanger from the ventilation unit size. Plumbing, Heating, Air-Conditioning. 2021; 2(230):71-73. EDN NDMEZG. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Borowski M., Karch M., Kleszcz S., Sala P., Waryan G. An experimental and numerical investigation of the thermal and non–thermal efficiency for counterflow heat exchanger // E3S Web of Conferences. 2019. Vol. 128. P. 04008. DOI: 10.1051/e3sconf/201912804008</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Borowski M., Karch M., Kleszcz S., Sala P., Waryan G. An experimental and numerical investigation of the thermal and non–thermal efficiency for counterflow heat exchanger. E3S Web of Conferences. 2019; 128:04008. DOI: 10.1051/e3sconf/201912804008</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lamlerd B., Bubphachot B., Chompookham T. Experimental investigation of heat transfer characteristics of steam generator with circular-ring turbulators // Case Studies in Thermal Engineering. 2023. Vol. 4P. 102549. DOI: 10.1016/j.csite.2022.102549</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lamlerd B., Bubphachot B., Chompookham T. Experimental investigation of heat transfer characteristics of steam generator with circular-ring turbulators. Case Studies in Thermal Engineering. 2023; 41:102549. DOI: 10.1016/j.csite.2022.102549</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белоногов Н.В., Пронин В.А. Оптимизация геометрических параметров перекрестно-точных пластинчатых рекуператоров // Вестник Международной академии холода. 2008. № С. 21–23. EDN JXORYH.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belonogov N.V., Pronin V.A. Optimization of geometric parameters of cross-flow plate recuperators. Journal of International Academy of Refrigeration. 2008; 1:21-23. EDN JXORYH. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Карапузова Н.Ю., Фокин В.М. Расчет теплообменных аппаратов: методические указания к курсовому и дипломному проектированию. Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. 67 с. EDN WABVMN.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Karapuzova N.Yu., Fokin V.M. Calculation of heat exchangers: guidelines for course and diploma design. Volgograd, Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering, 2013; 67. EDN WABVMN. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chompookham T., Chingtuaythong W., Chokphoemphun S. Influence of a novel serrated wire coil insert on thermal characteristics and air flow behavior in a tubular heat exchanger // International Journal of Thermal Sciences. 202Vol. 17P. 107184. DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2021.107184</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chompookham T., Chingtuaythong W., Chokphoemphun S. Influence of a novel serrated wire coil insert on thermal characteristics and air flow behavior in a tubular heat exchanger. International Journal of Thermal Sciences. 2022; 171:107184. DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2021.107184</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рутковский А.Л., Макоева А.К., Коробкин Р.С. Использование рекуператора типа «труба в трубе» для возврата отходящих газов в вельц-печь барабанного типа // Наука и бизнес: пути развития. 202№ 1 (115). С. 30–33. EDN EJDJJJ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rutkvskiy A.L., Makoeva A.K., Korobkin R.S. Research into cathodic processes in the electrolysis of alkaline lead solutions. Science and Business: Ways of Development. 2021; 1(115):30-33. EDN EJDJJJ. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kleszcz S., Jaszczur M., Pawela B. An analysis of the periodic counterflow heat exchanger for air-to-air heat recovery ventilators // Energy Reports. 2023. Vol. 9. Pp. 77–85. DOI: 10.1016/j.egyr.2023.03.088</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kleszcz S., Jaszczur M., Pawela B. An analysis of the periodic counterflow heat exchanger for air-to-air heat recovery ventilators. Energy Reports. 2023; 9:77-85. DOI: 10.1016/j.egyr.2023.03.088</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вдовичев А.А. К вопросу определения температурной эффективности пластинчатых перекрестно-точных рекуператоров воздуха // Вестник Евразийской науки. 202Т. 14. № 5. EDN XYXUEV.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vdovichev A.A. To the question of determining the temperature efficiency of plate cross-flow air recuperators. Bulletin of the Eurasian Science. 2022; 14(5). EDN XYXUEV. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Golijanek-Jędrzejczyk A., Mrowiec A., Kleszcz S., Hanus R., Zych M., Jaszczur M. A numerical and experimental analysis of multi-hole orifice in turbulent flow // Measurement. 202Vol. 193. P. 110910. DOI: 10.1016/j.measurement.2022.110910</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Golijanek-Jędrzejczyk A., Mrowiec A., Kleszcz S., Hanus R., Zych M., Jaszczur M. A numerical and experimental analysis of multi-hole orifice in turbulent flow. Measurement. 2022; 193:110910. DOI: 10.1016/j.measurement.2022.110910</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белоногов Н.В. Утилизация теплоты в перекрестно-точных пластинчатых рекуператорах // Сантехника, Отопление, Кондиционирование. 201№ 2 (122). С. 75–83. EDN RHWDYL.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belonogov N.V. Heat recovery in cross-flow plate recuperators. Plumbing, Heating, Air-Conditioning. 2012; 2(122):75-83. EDN RHWDYL. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вдовичев А.А. Численное исследование теплопереноса и аэродинамики в перекрестно-точном рекуператоре открытого типа // Вестник Евразийской науки. 202Т. 14. № 2</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vdovichev A.A. Numerical study of heat transfer and aerodynamics in an open-type cross-flow heat exchanger. The Eurasian Scientific Journal. 2022; 14(2). (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Демидочкин В.В., Костуганов А.Б., Чер-чаев А.А. Определение теплотехнической эффективности пластинчатого теплоутилизатора // Вестник Оренбургского государственного университета. 2018. № 6 (218). С. 123–13DOI: 10.25198/1814-6457-218-123. EDN HNFKOY.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Demidochkin V.V., Kostuganov A.B., Cherchayev A.A. Determination of heat technical efficiency of laminated heat recover. Bulletin of the Orenburg State University. 2018; 6(218):123-13DOI: 10.25198/1814-6457-218-123. EDN HNFKOY (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вдовичев А.А. Особенности численного моделирования пластинчатого перекрестно-точного рекуператора воздуха // Вестник Евразийской науки. 202№ 5.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vdovichev A.A. Features of numerical simulation of a plate cross-precision air recuperator. The Eurasian Scientific Journal. 2021; 5. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Краснов Ю.С. Монтаж систем промышленной вентиляции. М. : Стройиздат, 1983. 245 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Krasnov Yu.S. Installation of industrial ventilation systems. Moscow, Stroyizdat, 1983; 245. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Краснов Ю.С., Борисоглебская А.П., Антипов А.В. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию, испытаниям и наладке. М. : Термокул, 2006.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Krasnov Yu.S., Borisoglebskaya A.P., Antipov A.V. Ventilation and air conditioning systems. Recommendations for design, testing and commissioning. Moscow, Termokul, 2006. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Самарин О.Д. Основы обеспечения микроклимата зданий : учебник. М. : АСВ, 2014. 203.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Samarin O.D. Fundamentals of ensuring the microclimate of buildings : textbook. Moscow, ASV, 2014; 203. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Каменев П.Н., Тертичник Е.И. Вентиляция : учебник. М. : АСВ, 2006.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kamenev P.N., Tertichnik E.I. Ventilation. Moscow, ASV, 2006. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пачкин С.Г., Котляров Р.В., Шевцова Т.Г., Иванов П.П., Ли С.Р., Преснова А.С. Разработка автоматизированной системы управления приточно-вытяжной вентиляцией // Современные наукоемкие технологии. 202№ С. 80–84. DOI: 10.17513/snt.39013. EDN CYYMBL.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pachkin S.G., Kotlyarov R.V., Shevtsova T.G., Ivanov P.P., Li S.R., Presnova A.S. Development of an automated control system for plenum exhaust ventilation. Modern High Technologies. 2022; 1:80-84. DOI: 10.17513/snt.39013. EDN CYYMBL. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Власенко О.М., Сорокин А.С., Абдулаев С.Х. Обогрев вентиляцией при автоматизации производственных зданий легкой промышленности // Дизайн и технологии. 2015. № 50 (92). С. 70–77. EDN VXLCNT.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vlasenko O.M., Sorokin A.S., Abdulayev S.Kh. Ventilation heating during automation of industrial buildings of light industry. Design and technologies. 2015; 50(92):70-77. EDN VXLCNT. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Halawa E., van Hoof J. The adaptive approach to thermal comfort: A critical overview // Energy and Buildings. 201Vol. 5Pp. 101–110. DOI: 10.1016/j.enbuild.2012.04.011</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Halawa E., van Hoof J. The adaptive approach to thermal comfort: A critical overview. Energy and Buildings. 2012; 51:101-110. DOI: 10.1016/j.enbuild.2012.04.011</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Архипов Г.В. Автоматическое регулирование вентиляции и кондиционирования воздуха. Принципиальные технологические схемы систем автоматического регулирования. М. : Госэнергоиздат, 196С. 176.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Arkhipov G.V. Automatic regulation of ventilation and air conditioning. Principal technological schemes of automatic control systems. Moscow, Gosenergoizdat, 1961; 176. (rus.).</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>
