DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF SOLAR HEAT ENERGY TECHNOLOGIES TO THE MATERIALS OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE 21st CENTURY» 2023
The main results of reports at the "Solar Energy" section were considered and summarized, in particular, one of the areas of solar energy – heat energy. In the work of the section in this direction, specialists from Ukraine and the Republic of Uzbekistan presented 10 reports. For t...
Saved in:
| Date: | 2024 |
|---|---|
| Main Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine
2024
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/444 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Vidnovluvana energetika |
| Download file: | |
Institution
Vidnovluvana energetika| _version_ | 1871103729423351808 |
|---|---|
| author | Matyakh , S. Surzhyk , Т. Kyrnos , L. Sheiko , I. |
| author_facet | Matyakh , S. Surzhyk , Т. Kyrnos , L. Sheiko , I. |
| author_institution_txt_mv | [
{
"author": "S. Matyakh ",
"institution": "Institute of Renewable Energy NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine"
},
{
"author": "Т. Surzhyk ",
"institution": "Institute of Renewable Energy NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine"
},
{
"author": "L. Kyrnos ",
"institution": "Institute of Renewable Energy NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine"
},
{
"author": "I. Sheiko ",
"institution": "Institute of Renewable Energy NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine"
}
] |
| author_sort | Matyakh , S. |
| baseUrl_str | https://ve.org.ua/index.php/journal/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2026-07-18T06:32:19Z |
| description | The main results of reports at the "Solar Energy" section were considered and summarized, in particular, one of the areas of solar energy – heat energy. In the work of the section in this direction, specialists from Ukraine and the Republic of Uzbekistan presented 10 reports. For the most part, the contents of the reports related to the directions of implementation of solar thermal energy technologies and the issues of effective use of solar radiation energy for obtaining thermal energy through the effective application of advanced technologies. |
| doi_str_mv | 10.36296/1819-8058.2024.1(76).73-78 |
| first_indexed | 2025-07-17T11:39:22Z |
| format | Article |
| fulltext |
73
Відновлювана енергетика. №1/2024 | Сонячна енергетика
УДК620.91 https://doi.org/10.36296/1819-8058.2024.1(76)73-78
НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СОНЯЧНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У ХХІ СТОЛІТТІ» 2023
Отримано 16 лют. 2024 р.; рекомендовано до публікації 22 бер. 2024 р.
Доступно онлайн 01 квіт. 2024 р.
Матях С. В.1, Суржик Т. В.2,
Кирнос Л. А.3, Шейко І. О.4
Автор для коресподенції: Матях Сергій,
e-mail: renewable@ukr.net
Анотація. Розглянуто та узагальнено основні резуль-
тати доповідей на секції «Сонячна енергетика», зок-
рема, одного з напрямів сонячної енергетики – теплоене-
ргетики. В роботі секції з цього напряму спеціалістами з
України та Республіки Узбекистан було представлено 10 доповідей. Здебільшого змісти доповідей
стосувалися напрямів впровадження технологій сонячної теплоенергетики та питань ефективного
використання енергії сонячної радіації для отримання теплової енергії шляхом ефективного засто-
сування передових технологій.
Ключові слова: відновлювані джерела енергії, геліоенергетика, сонячний колектор, сонячне теплопо-
стачання, комплексна сонячна система, тепловий акумулятор.
DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF SOLAR HEAT ENERGY TECHNOLOGIES TO THE MATERIALS
OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE 21st CENTURY» 2023
Received Feb. 16, 2024; accepted Mar. 22, 2024
Available online Apr. 01, 2024
Matyakh S.1, Surzhyk Т.2,
Kyrnos L.3, Sheiko I.4
Author for correspondence: Matyakh Serhii,
e-mail: renewable@ukr.net
Abstract. The main results of reports at the "Solar Energy" sec-
tion were considered and summarized, in particular, one of the
areas of solar energy – heat energy. In the work of the section
in this direction, specialists from Ukraine and the Republic of Uz-
bekistan presented 10 reports. For the most part, the contents
of the reports related to the directions of implementation of solar thermal energy technologies and the issues of
effective use of solar radiation energy for obtaining thermal energy through the effective application of advanced
technologies.
Keywords: renewable energy sources, solar energy, solar collector, solar heat supply, complex solar system, ther-
mal battery.
1 канд. техн. наук.
http://orcid.org/0000-0002-1707-3519
2 д-р техн. наук.
http://orcid.org/0000-0002-1418-7748
3 голов. архітектор проєкту.
http://orcid.org/0000-0003-2503-3071
4 мол. наук. співроб.
http://orcid.org/0000-0002-5770-3677
1,2,3,4 Інститут відновлюваної енергетики НАН
України, м. Київ, Україна
1 Cand. of Tech. Science.
http://orcid.org/0000-0002-1707-3519
2 Dr. of Tech. Science.
http://orcid.org/0000-0002-1418-7748
3 Chief Architect of the project.
http://orcid.org/0000-0003-2503-3071
4 Junior Research Fellow.
http://orcid.org/0000-0002-5770-3677
1,2,3,4 Institute of Renewable Energy NAS of
Ukraine, Kyiv, Ukraine
74
Відновлювана енергетика. №1/2024 | Сонячна енергетика
Вступ. У процесі роботи ХXIV Міжнародної науково-прак-
тичної конференції «Відновлювана енергетика та енерго-
ефективність у ХХІ столітті» (Україна, м. Київ, 18–19 травня
2023 року) на секції «Сонячна енергетика» йшлося про
актуальність впровадження технологій одного з напрямів
сонячної енергетики – теплоенергетики в Україні та Рес-
публіці Узбекистан [1]. На конференції з цього напряму
було представлено 10 доповідей, у яких висвітлювалися
питання ефективного використання енергії сонячної раді-
ації для отримання теплової енергії шляхом ефективного
застосування передових технологій.
Метою публікації є узагальнення матеріалів дослі-
джень, які були представлені у доповідях, та розкриття
особливостей подальшого розвитку сонячної теплоене-
ргетики як складової частини одного із напрямів відно-
влюваної енергетики.
Аналіз змісту доповідей. Сонячна енергетика – один із
перспективних та прогресивних напрямів використання
енергії відновлюваних джерел, перевагою якого є мож-
ливість безпосереднього перетворення енергії сонячної
радіації для отримання теплової енергії. Використання
енергії сонячної радіації для отримання теплової енергії
має давні традиції і дуже широкий спектр застосування.
Теплові процеси, які використовують енергію сонячного
випромінювання, опрацьовані майже для всіх напрямів
технологій теплопостачання: гаряче водопостачання та
опалення, холодопостачання, кондиціювання повітря,
отримання прісної води, сушіння матеріалів та виробів
тощо. Внаслідок розробки та застосування сучасних тех-
ніки і технологій було створено нову галузь – теплову ге-
ліоенергетику, основою якої є використання пристроїв
та обладнання, що перетворюють сонячну радіацію на
теплову енергію [2, 3]. Системи сонячного теплопоста-
чання можна класифікувати таким чином: системи акти-
вного сонячного теплопостачання, що використовують
так звані активні установки на основі сонячних колекто-
рів, в яких як теплоносій циркулює рідина (вода, роз-
чини солей) або газ (повітря); системи пасивного соняч-
ного опалювання, в яких різні конструктивні елементи й
матеріали відіграють роль теплоприймачів – викорис-
тання сонячної енергії відбувається шляхом плануваль-
ного і архітектурно-будівельного розташування споруд
та їх конструктивних елементів; системи сонячного теп-
лопостачання, в яких використані елементи пасивного й
активного сонячного теплопостачання.
Енергетичний потенціал сонячної радіації в Україні є до-
статньо високим для широкого впровадження теплое-
нергетичного обладнання практично в усіх областях. Се-
редньорічна кількість сумарної енергії сонячного
випромінювання, яка надходить щорічно на територію
України, становить від 1070 кВт∙год/м2 у північній час-
тині України до 1400 кВт∙год/м2 і вище в АР Крим [4].
Термін ефективної експлуатації сонячних водонагріва-
чів у південних областях України − 7 місяців (з квітня по
жовтень), у північних областях – 5 місяців (з травня по
вересень). На сучасному етапі розвитку сонячної тепло-
енергетики на перше місце виходять проблеми ефек-
тивного використання енергії сонячної радіації за раху-
нок застосування передових технологій [4]. У клімато-
погодних умовах України для сонячного теплопоста-
чання ефективним є застосування як плоских та трубча-
стих сонячних колекторів, так і, в подальшому, концент-
руючих, які використовують пряму і розсіяну сонячну
радіацію.
В Інституті відновлюваної енергетики НАН України здій-
снюються дослідження методів використання сонячної
енергії для виробництва теплової енергії в сонячних ко-
лекторах різних конструкцій, а також сонячної енергії
для когенераційного виробництва електричної й тепло-
вої енергії.
Основними факторами, які спонукали до проведення
заходів з підвищення ефективності споживання енергії,
є підвищення вартості енергоносіїв, невелика кількість
власних родовищ (залежність від імпорту енергоносіїв),
а також проблеми, викликані глобальною зміною клі-
мату внаслідок збільшення викидів парникових газів
при спалюванні вугілля, нафти, газу. Підвищення енер-
гетичної ефективності енергосистем є найбільш еконо-
мічно ефективним способом не тільки скорочення вики-
дів парникових газів та інших речовин, які забруднюють
довкілля, а й зниження імпортозалежності та енергети-
чної безпеки. Для вирішення цих проблем Європейсь-
кий Союз прийняв у 2019 році стратегічний план – Євро-
пейський Зелений Курс [5], нормативно-правову базу
Європейського Співтовариства [6] з енергетики, навко-
лишнього середовища, конкурентної політики та відно-
влюваних джерел енергії, яка стала дорожньою картою
заходів для досягнення ефективної, стійкої та конкурен-
тоспроможної економіки, забезпечення створення клі-
матично нейтрального континенту до 2050 року. Одним
із ключових напрямів Європейського Зеленого Курсу є
чиста енергія, до якої належать відновлювані джерела.
Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) разом із підвищен-
ням енергоефективності є одною з основних складових
переходу на безвуглецеві технології, які здатні забезпе-
чити 90 % необхідного скорочення викидів парникових
газів, пов’язаних з енергопостачанням у всіх секторах –
у транспорті, промисловості, сільському господарстві,
містобудуванні та комунальній сфері [5]. Це стосується й
сонячної теплоенергетики, розвитку якої Європа почала
приділяти набагато більше уваги, зокрема International
Renewable Energy Agency (IRENA) і Solar Payback у звіті за
2020 рік разом зі статистичними даними стосовно виро-
бництва відновлюваної електроенергії сонячними і віт-
ровими станціями вперше представила дані щодо проє-
ктів промислового сонячного теплопостачання,
впроваджених за останні 10 років [7].
До початку повномасштабної війни в Україні було прий-
нято низку нормативних документів та національних
стратегій. Зокрема, Проєктом Національного плану дій з
енергоефективності на період до 2030 року [8] було пе-
редбачено збільшення частки енергії з відновлюваних
джерел енергії у валовому кінцевому енергоспоживанні
втричі – з 9 % у 2020 році до 27 % у 2030-му, зокрема, в
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
75
Відновлювана енергетика. №1/2024 | Сонячна енергетика
секторі опалення та охолодження – зростання частки
енергії з ВДЕ вчетверо – з 9 % до рівня 35 %. Ситуація
значно погіршилася після повномасштабного вторг-
нення. Внаслідок воєнних дій виникли нові проблеми,
які потребують нагального вирішення. Війна завдала
значної шкоди нашій енергетичній системі та навколиш-
ньому середовищу. Бойові дії в Україні призвели до
утворення додаткових викидів близько 120 млн тонн ді-
оксиду вуглецю за рік [9]. На сьогодні збитки довкіллю
внаслідок російської агресії складають понад 2 трлн грн,
або 55,6 млрд євро [10].
Перед повномасштабним вторгненням основні дослі-
дження зі збільшення частки відновлюваної енергетики
та сприяння «зеленому» переходу на створення еколо-
гічно чистої безвуглецевої енергетики були направлені
на підвищення технічної та економічної ефективності
енергосистем на основі відновлюваних джерел енергії
та забезпечення їх інтегрування до діючих енергосис-
тем. Внаслідок воєнних дій виникли нові проблеми, обу-
мовлені ускладненим або повністю відсутнім доступом
до централізованого енергопостачання, тому форму-
ються тенденції автономних рішень з енергозабезпе-
чення, і розвиток відновлюваної енергетики в Україні
стає актуальним для двох напрямів: промислових
об’єктів ВДЕ і малої розподіленої генерації на рівні ма-
лопотужних, у тому числі побутових споживачів. Одним
із ефективних способів зменшення навантаження зага-
льної енергосистеми України є використання сонячних
теплових технологій, впровадження яких може мати до-
сить широкий діапазон застосування і залежить від інве-
стицій у сонячну енергетику.
Напрямам розвитку геліоенергетичних технологій і про-
блемам відновлення енергетики у повоєнний період
було присвячено низку доповідей конференції. У допо-
віді [11] підкреслювалося, що відбудова та створення
нових енергетичних об’єктів насамперед передбачають
створення систем надійного енергозабезпечення окре-
мих громад та об’єктів з використанням місцевих відно-
влюваних енергоресурсів, до того ж одним із ефектив-
них заходів зменшення навантаження на загальну
енергосистему України та поліпшення стану довкілля є
широкомасштабне впровадження сонячних теплових
технологій, показані переваги їх застосування під час
відновлення енергетичної галузі України. Стан та на-
прями подальшого розвитку сонячної теплоенергетики
України, її роль у декарбонізації й повоєнному віднов-
ленні економіки країни охарактеризовано у доповіді
[12]. Одним із напрямів вирішення цих проблем є вико-
нання заходів з поліпшення енергоефективності та за-
стосування відновлюваних джерел енергії в багатоквар-
тирних та приватних житлових будинках. Зазначено, що
найефективнішим і найменш витратним для цього є за-
стосування систем сонячного теплопостачання, а найпо-
ширенішими сонячними тепловими системами в
усьому світі є малі побутові водонагрівачі й сонячні ком-
біновані системи. Результати аналітичних досліджень
щодо стану та перспектив розвитку сонячної теплової
енергетики у світі та в Україні було розглянуто у [13]. Ши-
роке застосування сонячних теплових технологій за-
вдяки екологічним перевагам є одним із перспективних
напрямів декарбонізації світової енергетики, і їх розви-
тку приділяється серйозна увага і підтримка. У країнах з
високим рівнем впровадження сонячного теплового об-
ладнання створено повний комплекс нормативно-пра-
вового забезпечення для їх застосування, на основі нор-
мативно-методичної бази й пакета засобів економічної
підтримки діють ефективні державні програми, попит
на такі системи постійно зростає. Аналізу сучасного
стану та перспективам розвитку систем сонячного про-
мислового теплопостачання у світі присвячена доповідь
[14] конференції. Показано, що ринок сонячної теплової
енергії для промисловості зараз перебуває на ранній
стадії розвитку, який стримується недостатньою підтри-
мкою держав. Але світові тенденції розвитку сонячних
систем промислового теплопостачання і зростаючий по-
пит на такі системи прогнозують збільшення їх впрова-
дження найближчим часом.
Застосування комплексних сонячних систем є однією з
пріоритетних задач як на сучасному етапі для енергети-
чної галузі України, так і на довгострокову перспективу
[15]. Нагальним на цей час є впровадження сонячного
електроенергетичного та теплового обладнання у про-
цесі відновлення зруйнованих під час війни та побудови
нових будівель приватного і промислового призначення
для забезпечення автономного електро- та теплопоста-
чання житлових і виробничих об’єктів. Впровадження
інноваційних зразків гібридних сонячних енергосистем,
компоновку яких представлено у роботі, сприятиме під-
вищенню рівня вітчизняної енергетичної ефективності,
ефективному використанню сонячної енергії в різних
сферах економіки та суттєвому зменшенню шкідливих
викидів, забезпечить енергоносіями центральні й роз-
поділені енергогенерувальні системи. У доповіді [16]
конференції фахівцями було представлено результати
моделювання комбінованої сонячної системи для енер-
гозабезпечення гуртожитку на базі фотоелектричних
модулів та сонячних колекторів із застосуванням пакетів
програм для проєктування систем з використанням від-
новлюваних джерел енергії. Комбінована система дає
змогу ефективно використовувати сонячну енергію. Фо-
тоелектрична система дозволить заміщати частку влас-
ного споживання електроенергії 81 688 кВт·год/рік, а та-
кож передавати надлишкову енергію іншим
споживачам – 27 243 кВт·год/рік. Сонячна система з со-
нячними колекторами зменшить споживання теплової
енергії з теплоцентралі та частково забезпечить їх гаря-
чою водою в разі відключення тепломережі. Річна гене-
рація теплоти становить 83 113 кВт·год, найбільша гене-
рація гарячої води припадатиме на теплі місяці року.
Перспективним напрямом для зниження екологічного
навантаження на навколишнє середовище та підви-
щення економічності експлуатації житлових будинків є
використання технологій пасивного сонячного опалення.
Вивченню можливостей досягнення рівнів європейських
76
Відновлювана енергетика. №1/2024 | Сонячна енергетика
стандартів пасивного будинку, якими є будинки з близь-
кою до нульової потреби в опаленні, була присвячена до-
повідь [17]. Основна частка заміщеного теплового наван-
таження на опалення, охолодження, природну
вентиляцію геліопасивних малоповерхових житлових бу-
динків визначається теплонадходженням від геліопасив-
них систем, інтегрованих у структуру зовнішньої огоро-
джувальної оболонки. Прогнозування ефективності таких
будинків з використанням вдосконалених технологій па-
сивного сонячного опалення (геліопасивні інтегровані
стіни та панелі, геліопасивна оболонка будинку, геліопа-
сивний теплогенерувальний модуль як елемент будинку)
в кліматичних умовах України потребує детальнішого до-
слідження процесів теплообміну в них. У доповіді [18]
конференції були представлені принципові інженерно-
технічні рішення щодо використання сонячних теплових
колекторів у складі огороджувальних стінових і дахових
конструкцій будівлі як елементів системи теплозабезпе-
чення. Процес інтеграції сонячного колектора в огоро-
джувальну конструкцію будівлі змінює статус сонячного
колектора, який до його поєднання із захисною констру-
кцією будівлі був обладнанням у складі інженерно-техні-
чних систем, що використовують відновлювані джерела
енергії. При поєднанні сонячних колекторів з конструкці-
ями, які захищають будівлі, сонячні колектори мають
бути частиною огороджувальної конструкції й тому по-
винні задовольняти вимоги, що висуваються як до обла-
днання інженерно-технічних систем, так і до конструкцій
будівлі. Визначено перелік найважливіших вимог до за-
хисних конструкцій будівель, а також до технічних рі-
шень, які мають відповідати наперед заданим умовам.
Використання принципів нерівноважної термодинаміки
для підвищення ефективності термодинамічної системи
перетворення сонячного випромінювання розглянуто у
доповіді [19]. Така технологія базується на використанні
традиційного паротурбінного циклу, в якому як дже-
рело тепла виступає концентроване сонячне випромі-
нювання. Однією з особливостей такої системи є необ-
хідність максимального підвищення ефективності
конвективної тепловіддачі під час руху теплоносія в те-
плоприймальному каналі. Фахівцями була представ-
лена методика визначення співвідношення між тепло-
вими та гідродинамічними параметрами в
теплоприймальному каналі сонячної параболоцилінд-
ричної станції, в якій як теплоносій застосовується нано-
рідина. Методика базується на кількісному аналізі пока-
зників генерації ентропії з використанням
гідродинамічної й теплової складових. Гідродинаміч-
ний розрахунок враховує втрати тиску на тертя та міс-
цеві опори, тепловий розрахунок базується на усеред-
ненні параметрів теплообміну, які отримані з
використанням 3D нелінійної математичної моделі. За
допомогою принципів нерівноважної термодинаміки
визначено оптимальний діапазон чисел Рейнольдса для
нанорідинного теплоносія, що забезпечує найвищі по-
казники ефективності системи.
Однією з проблем використання відновлюваних дже-
рел енергії є нестабільність її генерування внаслідок
природи генерації. Для вирішенння цієї проблеми мо-
жна застосувати теплові акумулятори – системи для збе-
рігання й акумулювання теплової енергії. Результати оп-
тимізації параметрів фазоперехідного теплового
акумулятора методами нерівноваженої термодинаміки
представлено у [20]. Акумулювання теплової енергії
шляхом використання теплоти фазового переходу «тве-
рде тіло – рідина» набуває дедалі більшої популярності
завдяки високій енергетичній щільності, екологічній
безпеці, надійності, тривалому терміну експлуатації, ві-
дсутності деградації. Система має кожухотрубний ди-
зайн, в якому одиничні теплообмінні елементи розта-
шовані у відповідній послідовності. У роботі
досліджується одиничний теплообмінний циліндрич-
ний елемент типу «труба в трубі»: в середині шару теп-
лоакумулювального матеріалу розміщений трубчастий
канал з теплоносієм. У доповіді [21] запропоновано те-
пловий акумулятор з використанням теплоакумулюва-
льних матеріалів і матеріалів з фазовим переходом. Фа-
хівцями було розроблено схему й апробовано
конструкцію мобільного теплового акумулятора МТА-
0,5 МВт. Внаслідок проведених розрахунків визначено,
що змінивши теплоносій на теплоакумулювальний ма-
теріал, можна підвищити теплову продуктивність тепло-
вого акумулятора. Змінивши конструкцію теплового
акумулятора й використовуючи теплове ядро з фазовим
переходом, можна при тих самих габаритних розмірах
підвищити теплопродуктивність на 10÷15 %.
Досвід ефективного використання нетрадиційних енер-
гетичних ресурсів на прикладі застосування для побуто-
вих і комерційних цілей сонячного водонагрівача було
представлено у [22]. За допомогою вакуумних трубчас-
тих колекторів температура гарячої води може досягати
до 100 °C за нормального атмосферного тиску. Така со-
нячна система гарячого водопостачання зазвичай пере-
дає теплоту шляхом природної циркуляції за рахунок рі-
зниці температур і не вимагає використання насосів. Це
найпоширеніші сонячні водонагрівачі для домашнього
використання.
Висновки
У процесі підготовки до відновлення зруйнованих під
час війни та побудови нових будівель приватного та
промислового призначення нагальним на цей час є ще
на рівні розробки архітектурних проєктів впровадження
енергосистем на основі сонячного теплового та елект-
роенергетичного обладнання:
− сонячних фотоперетворювачів для отримання елек-
троенергії;
− систем − дублерів сонячного теплопостачання на ос-
нові сонячних колекторів;
− комбінованих PVT-систем для сонячного централізо-
ваного опалення, охолодження та гарячого водопо-
стачання;
77
Відновлювана енергетика. №1/2024 | Сонячна енергетика
− гібридних систем кондиціонування повітря, які пов-
ністю або частково отримують електричне живлення
з використанням фотоелектричного джерела.
Особливо актуальним є впровадження:
− геліосистем для забезпечення автономного тепло-
постачання військових, житлових і виробничих
об’єктів;
− систем автономного сонячного електропостачання
для електрозабезпечення.
ПОСИЛАННЯ
1. Відновлювана енергетика та енергоефективність у
ХХІ столітті: Матеріали ХХІV міжнародної науково-
практичної конференції (Київ, 18–19 травня 2023 р.).
К.: Інститут відновлюваної енергетики НАН України.
2023. 510 с. (С. 175–247).
https://doi.org/10.36296/renewable.conf.18-
19.05.2023.
2. Відновлювані джерела енергії / За ред. С. О. Кудрі.
Київ: Інститут відновлюваної енергетики НАНУ. 2020.
392 с.
3. Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних дже-
рел енергії України / За ред. С. О. Кудрі. Київ: Інститут
відновлюваної енергетики НАН України. 2020. 82 с.
4. Енергія сонця. URL:
https://saee.gov.ua/uk/ae/sunenergy.
[Дата звернення: 18.01.2024].
5. Європейський зелений курс. URL:https://ukraine-
eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-
spivrobitnictvo/klimat-yevropejska-zelena-ugoda.
[Дата звернення: 18.01.2024].
6. Договір про заснування Енергетичного Співтоварис-
тва. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_926#Text.
[Дата звернення: 18.01.2024 ].
7. IRENA: Power Generations Costs 2020 highlights. URL:
https://www.irena.org/publications/2021/Jun/Renewa
ble-Power-Costs-in-2020. [Дата звернення:
18.01.2024].
8. Яким має бути розвиток ВДЕ України − Національний
план дій до 2030 року. URL:
https://www.epravda.com.ua/columns/2023/02/21/6
97267/. [Дата звернення: 18.01.2024].
9. 120 млн тонн викидів за рік. Війна росії проти Укра-
їни віддаляє світ від кліматичної нейтральності. URL:
https://interfax.com.ua/news/blog/937662.html.
[Дата звернення: 18.01.2024].
10. Загальний збиток довкіллю України через агресію РФ
становить 55,6 млрд євро. URL:
https://interfax.com.ua/news/general/942540.html.
[Дата звернення: 18.01.2024].
11. Мхітарян Н. Напрями впровадження геліоенергетич-
них технологій. С. 175−1761.
12. Суржик Т., Матях С., Шейко І. Сонячна енергетика:
Відновлення галузі та декарбонізація економіки Ук-
раїни. С. 177−1781.
13. Матях С. В., Суржик Т. В., Рєзцов В. Ф., Іванчук В. Ю.
Напрями та перспективи розвитку сонячної теплое-
нергетики. Відновлювана енергетика. 2021. № 3
(66). С. 33−44. DOI: https://doi.org/10.36296/1819-
8058.2021.3(66).33-44.
14. Коберник В. С. Розвиток сонячного промислового те-
плопостачання. С. 184−1851.
15. С. В. Матях, В. Ф. Рєзцов, Т. В. Суржик. Комплексні рі-
шення в сонячній енергетиці. Відновлювана енерге-
тика. 2022. № 3 (70). С. 68−74. DOI:
https://doi.org/10.36296/1819-8058.2022.3(70).68-74.
16. Тяжкун О. О., Шкляр В. І., Дубровська В. В. Моделю-
вання комбінованої сонячної системи. С. 215−2171.
17. Кирнос Л. А., Суржи Т. В.к, Шейко І. О. Основні крите-
рії енергоефективності геліопасивних малоповерхо-
вих житлових будинків. С. 197−1991.
18. Недбайло О. М., Басок Б. I., Божко І. К., Мартенюк В. О.
Схемне рішення інтеграції сонячного колектора в ого-
роджувальну конструкцію будівлі. С. 242−-2431.
19. Борисенко А. Г., Книш Л. І. Співвідношення між пара-
метрами нанорідинного теплоносія в системі при-
йому сонячної параболоциліндричної станції.
С. 209−2101.
20. Юрков Р. С., Книш Л. І. Оптимізація параметрів фазо-
перехідного теплового акумулятора методами нері-
вноважної термодинаміки. С. 215−2171.
21. Демченко В. Г., Коник А. В., Хоменко М. В. Викорис-
тання теплових акумуляторів у відновлювальній ене-
ргетиці України. С. 181−1831.
22. Eraliev A., Aliev R., Nosirov M. Installation and analysis
of improved solar water heater in Andijan. 229−2311.
REFERENCES
1. Renewable energy and energy efficiency in the 21st
century: Materials of the 24th international scientific
and practical conference (Kyiv, May 18–19, 2023). K.:
Institute of Renewable Energy of the National Academy
of Sciences of Ukraine. 2023. 510 pp. (P. 175–247).
2. Renewable energy sources / Edited by S. Kudri. Kyiv:
Institute of Renewable Energy of the National Academy
of Sciences of Ukraine. 2020. 392 pp. (in Ukrainian).
3. Atlas of the energy potential of renewable energy
sources of Ukraine / Edited by S. Kudri. Kyiv: Institute of
Renewable Energy of the National Academy of Sciences
of Ukraine. 2020. 82 pp. (in Ukrainian).
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klimat-yevropejska-zelena-ugoda
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klimat-yevropejska-zelena-ugoda
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klimat-yevropejska-zelena-ugoda
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_926#Text
https://doi.org/10.36296/1819-8058.2022.3(70).68-74
78
Відновлювана енергетика. №1/2024 | Сонячна енергетика
4. Energy of the sun.
https://saee.gov.ua/uk/ae/sunenergy. [Applying date:
18.01.2024].
5. European Green Course. https://ukraine-
eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnic-
tvo/klimat-yevropejska-zelena-ugoda. [Applying date:
18.01.2024].
6. Agreement on the establishment of the Energy Com-
munity.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_926#Text/.
[Applying date: 18.01.2024].
7. IRENA: Power Generations Costs 2020 highlights.
https://www.irena.org/publications/2021/Jun/Renew-
able-Power-Costs-in-2020. [Applying date: 18.01.2024].
8. What should be the development of RES of Ukraine - the
National Action Plan until 2030.
https://www.epravda.com.ua/col-
umns/2023/02/21/697267/. [Applying date: 18.01.2024].
9. 120 million tons of emissions per year. Russia's war
against Ukraine is moving the world away from climate
neutrality. https://interfax.com.ua/news/blog/937662.html.
[Applying date: 18.01.2024].
10. The total damage to the environment of Ukraine due to
the aggression of the Russian Federation amounts to
55.6 billion euros.
https://interfax.com.ua/news/general/942540.html.
[Applying date: 18.01.2024].
11. Mkhitaryan N. Directions of implementation of helioen-
ergy technologies. P. 175-1761.
12. Surzhyk Т., Matyakh S., Sheiko I. Solar energy: restora-
tion of the industry and decarbonization of the econ-
omy of Ukraine. P. 177−1781.
13. Matyakh S., Surzhyk T., Rieztsov V., Ivanchuk V. Direc-
tions and prospects for the development of solar ther-
mal energy. Vidnovliuvana enerhetyka. 2021. № 3 (66).
33−44. https://doi.org/10.36296/1819-
8058.2021.3(66).33-44. (in Ukrainian).
14. Kobernyk V. S. Development of solar industrial heat sup-
ply. P. 184−1851.
15. Tiazhkun О., Shklyar V., Dubrovska V. Simulation of the
combined solar system. P. 215−2171.
16. Matyakh S., Rieztsov V., Surzhyk T. Complex solutions in
solar energy. Vidnovliuvana enerhetyka. 2022.
№ 3 (70). 68-74.
https://doi.org/10.36296/1819-8058.2022.3(70).68-
74. (in Ukrainian).
17. Kyrnos L., Surzhyk T., Sheiko І. The main criteria for the
energy efficiency of solar passive low-rise residential
buildings. P. 197−1991.
18. Nedbailo O., Basok B., Bozhko I., Marteniuk V. Sche-
matic solution for the integration of the solar collector
in the enclosure structureof the building. P. 242−2431.
19. Borysenko A., Knysh L. Relationship between parame-
ters of the nanofluid heat transfer fluid in receiver sys-
tem of the solar parabolic trough plant. P. 209−2101.
20. Yurkov R., Knysh L. Parameters optimization of latent
thermal energy storage system by non-equilibrium
thermodynamics methods. P. 215−2171.
21. Demchenko V. G., Konyk A. V., Khomenko M. V. Use of
heat accumulators in renewable energy of Ukraine.
P. 181−1831.
22. Eraliev A., Aliev R., Nosirov M. Installation and analysis
of improved solar water heater in Andijan. P. 229−2311.
_________________________
1 Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ
столітті: Матеріали ХХІV міжнародної науково-практичної
конференції (Київ, 18–19 травня 2023 р.). К.: Інститут
відновлюваної енергетики НАН України. 2023. 510 с.
За посиланням: https://www.ive.org.ua/wp-content/ uploads
/Tezy_Conferencii_2023_13_06.pdf.
DOI:https://doi.org/10.36296/renewable.conf.18-19.05.2023.
1 Renewable energy and energy efficiency in the 21st century: Ma-
terials of the 24th international scientific and practical conference
(Kyiv, May 18–19, 2023). K.: Institute of Renewable Energy of the
National Academy of Sciences of Ukraine. 2023. 510 p.
By link: https://www.ive.org.ua/wp-content/ uploads /Tezy_Con-
ferencii_2023_13_06.pdf.
DOI:https://doi.org/10.36296/renewable.conf.18-19.05.2023.
https://saee.gov.ua/uk/ae/sunenergy
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klimat-yevropejska-zelena-ugoda
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klimat-yevropejska-zelena-ugoda
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klimat-yevropejska-zelena-ugoda
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_926#Text/.
https://www.irena.org/publications/2021/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2020
https://www.irena.org/publications/2021/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2020
https://www.epravda.com.ua/columns/2023/02/21/697267/
https://www.epravda.com.ua/columns/2023/02/21/697267/
https://interfax.com.ua/news/blog/937662.html
https://interfax.com.ua/news/general/942540.html
https://doi.org/10.36296/1819-8058.2021.3(66).33-44
https://doi.org/10.36296/1819-8058.2021.3(66).33-44
https://doi.org/10.36296/1819-8058.2022.3(70).68-74
https://doi.org/10.36296/1819-8058.2022.3(70).68-74
|
| id | veorgua-article-444 |
| institution | Vidnovluvana energetika |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2026-07-19T01:12:50Z |
| publishDate | 2024 |
| publisher | Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | veorgua/9b/1c1f3fb32cf2934cde9a26207f1a189b.pdf |
| spelling | veorgua-article-4442026-07-18T06:32:19Z DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF SOLAR HEAT ENERGY TECHNOLOGIES TO THE MATERIALS OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE 21st CENTURY» 2023 НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СОНЯЧНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У ХХІ СТОЛІТТІ» 2023 Matyakh , S. Surzhyk , Т. Kyrnos , L. Sheiko , I. renewable energy sources, solar energy, solar collector, solar heat supply, complex solar system, thermal battery. відновлювані джерела енергії, геліоенергетика, сонячний колектор, сонячне теплопостачання, комплексна сонячна система, тепловий акумулятор. The main results of reports at the "Solar Energy" section were considered and summarized, in particular, one of the areas of solar energy – heat energy. In the work of the section in this direction, specialists from Ukraine and the Republic of Uzbekistan presented 10 reports. For the most part, the contents of the reports related to the directions of implementation of solar thermal energy technologies and the issues of effective use of solar radiation energy for obtaining thermal energy through the effective application of advanced technologies. Розглянуто та узагальнено основні результати доповідей на секції «Сонячна енергетика», зокрема, одного з напрямів сонячної енергетики – теплоенергетики. В роботі секції з цього напряму спеціалістами з України та Республіки Узбекистан було представлено 10 доповідей. Здебільшого змісти доповідей стосувалися напрямів впровадження технологій сонячної теплоенергетики та питань ефективного використання енергії сонячної радіації для отримання теплової енергії шляхом ефективного застосування передових технологій.  Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine 2024-04-05 Article Article application/pdf https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/444 10.36296/1819-8058.2024.1(76).73-78 Vidnovluvana energetika ; No. 1(76) (2024): Scientific and applied Journal renewable energy ; 73-78 Возобновляемая энергетика; ##issue.no## 1(76) (2024): Scientific and applied Journal renewable energy ; 73-78 Відновлювана енергетика; № 1(76) (2024): Науково-прикладний журнал Відновлювана енергетика; 73-78 2664-8172 1819-8058 10.36296/1819-8058.2024.1(76) uk https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/444/353 Copyright (c) 2024 S. Matyakh , Т. Surzhyk , L. Kyrnos , I. Sheiko https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| spellingShingle | renewable energy sources solar energy solar collector solar heat supply complex solar system thermal battery. Matyakh , S. Surzhyk , Т. Kyrnos , L. Sheiko , I. DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF SOLAR HEAT ENERGY TECHNOLOGIES TO THE MATERIALS OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE 21st CENTURY» 2023 |
| title | DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF SOLAR HEAT ENERGY TECHNOLOGIES TO THE MATERIALS OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE 21st CENTURY» 2023 |
| title_alt | НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СОНЯЧНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У ХХІ СТОЛІТТІ» 2023 |
| title_full | DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF SOLAR HEAT ENERGY TECHNOLOGIES TO THE MATERIALS OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE 21st CENTURY» 2023 |
| title_fullStr | DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF SOLAR HEAT ENERGY TECHNOLOGIES TO THE MATERIALS OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE 21st CENTURY» 2023 |
| title_full_unstemmed | DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF SOLAR HEAT ENERGY TECHNOLOGIES TO THE MATERIALS OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE 21st CENTURY» 2023 |
| title_short | DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF SOLAR HEAT ENERGY TECHNOLOGIES TO THE MATERIALS OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE 21st CENTURY» 2023 |
| title_sort | directions of implementation of solar heat energy technologies to the materials of the scientific and practical conference «renewable energy and energy efficiency in the 21st century» 2023 |
| topic | renewable energy sources solar energy solar collector solar heat supply complex solar system thermal battery. |
| topic_facet | renewable energy sources solar energy solar collector solar heat supply complex solar system thermal battery. відновлювані джерела енергії геліоенергетика сонячний колектор сонячне теплопостачання комплексна сонячна система тепловий акумулятор. |
| url | https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/444 |
| work_keys_str_mv | AT matyakhs directionsofimplementationofsolarheatenergytechnologiestothematerialsofthescientificandpracticalconferencerenewableenergyandenergyefficiencyinthe21stcentury2023 AT surzhykt directionsofimplementationofsolarheatenergytechnologiestothematerialsofthescientificandpracticalconferencerenewableenergyandenergyefficiencyinthe21stcentury2023 AT kyrnosl directionsofimplementationofsolarheatenergytechnologiestothematerialsofthescientificandpracticalconferencerenewableenergyandenergyefficiencyinthe21stcentury2023 AT sheikoi directionsofimplementationofsolarheatenergytechnologiestothematerialsofthescientificandpracticalconferencerenewableenergyandenergyefficiencyinthe21stcentury2023 AT matyakhs naprâmivprovadžennâtehnologíjsonâčnoíteploenergetikizamateríalaminaukovopraktičnoíkonferencíívídnovlûvanaenergetikataenergoefektivnístʹuhhístolíttí2023 AT surzhykt naprâmivprovadžennâtehnologíjsonâčnoíteploenergetikizamateríalaminaukovopraktičnoíkonferencíívídnovlûvanaenergetikataenergoefektivnístʹuhhístolíttí2023 AT kyrnosl naprâmivprovadžennâtehnologíjsonâčnoíteploenergetikizamateríalaminaukovopraktičnoíkonferencíívídnovlûvanaenergetikataenergoefektivnístʹuhhístolíttí2023 AT sheikoi naprâmivprovadžennâtehnologíjsonâčnoíteploenergetikizamateríalaminaukovopraktičnoíkonferencíívídnovlûvanaenergetikataenergoefektivnístʹuhhístolíttí2023 |