Издаётся с сентября 1923 года
DOI: 10.33622/0869-7019
Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science


  • ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
  • Эффективность напольного охлаждения: натурная оценка теплового режима
  • УДК 620.92:502.174.1
    doi: 10.33622/0869-7019.2026.07.70-77
    Григорий Петрович ВАСИЛЬЕВ, доктор технических наук, профессор кафедры1, главный научный сотрудник2, научный руководитель3, gpvassiliev@mail.ru
    Александр Сергеевич ГОРШКОВ4, доктор технических наук, профессор кафедры, доцент, alsgor@yandex.ru
    Александр Николаевич ДМИТРИЕВ5, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры, alexander.dmitriev@inbox.ru
    Виктор Федорович ГОРНОВ, зав. лабораторией2, директор проектного отделения3, gornov@insolar.ru
    Марина Владимировна КОЛЕСОВА, старший научный сотрудник2, зам. генерального директора по устойчивому развитию3, eco-insolar@mail.ru
    1 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337 Москва, Ярославское ш., 26
    2 Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (НИИСФ РААСН), 127238 Москва, Локомотивный пр., 21
    3 ИНСОЛАР-ИНВЕСТ, 121433 Москва, Б. Филевская ул., 32, корп. 3
    4 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 191186 Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 18
    5 Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, 115054 Москва, Стремянный пер., 36
    Аннотация. Приведены результаты экспериментальных натурных и лабораторных исследований эффективности применения системы "холодный" пол в климатической камере. В ходе экспериментов определяли радиационную и результирующую температуры в помещении, коэффициент теплоотдачи поверхности пола с различными типами покрытия, а также выполняли тепловизионное обследование. Показано, что использование "холодного" пола обеспечивает комфортные параметры микроклимата в рабочей зоне, снижает подвижность воздуха и уровень шума по сравнению с традиционными системами кондиционирования. Установлен усредненный коэффициент теплообмена поверхности пола с воздухом помещения и дана оценка потенциальной удельной холодопроизводительности "холодного" пола для климатических условий г. Москвы. Подтверждена возможность применения данной технологии для холодоснабжения многоквартирных домов.
    Ключевые слова: микроклимат помещения, система охлаждения, "холодный" пол, напольное охлаждение, распределение холода, климатическая камера, теплоотдача, энергоэффективность, многоквартирный дом
  • СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
    1. Научно-технический отчет по теме: "Проведение комплексных исследований и разработка методических рекомендаций по адаптации к климатическим изменениям внутренних инженерных систем МКД, строящихся в условиях санкционных ограничений в рамках Программы реновации жилищного фонда г. Москвы, в том числе МКД повышенной этажности" // Государственный контракт № ДГП-22-29-Р от 14 ноября 2022 г.
    2. Дмитриев А. Н., Владимирова И. Л., Васильев Г. П., Силаев Т. А. Экономическое обоснование "зеленого" перехода на централизованное холодоснабжение в проектах многоквартирных домов // Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании : тр. XIII Междунар. науч.-практ. конф. М. : РЭУ, 2023. С. 6-11. EDN: MDWGTD
    3. Дмитриев А. Н., Васильев Г. П. Перспективы развития проектов адаптации инвестиционно-строительной сферы к изменениям климата // Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании : тр. XII Междунар. науч.-практ. конф. М. : РЭУ, 2022. С. 231-239. EDN: OLVGUF
    4. Pantelic J., Schiavon S., Ning B. et al. Full scale laboratory experiment on the cooling capacity of a radiant floor system [Полномасштабный лабораторный эксперимент по холодопроизводительности системы лучистого теплого пола]. Energy and Buildings, 2018, vol. 170, pp. 134-144. doi: 10.1016/j.enbuild.2018.03.002
    5. Jeong C. H., Yeo M. S., Kim K. Feasibility of a radiant floor cooling system for residential buildings with massive concrete slab in a hot and humid climate [Целесообразность применения системы лучистого охлаждения пола для жилых зданий с массивной бетонной плитой в условиях жаркого и влажного климата]. International Journal of Concrete Structures and Materials, 2018, vol. 12, no. 80, pp. 1-14. EDN: ZVWCDS
    6. Васильев Г. П., Саргсян С. В., Личман В. А. [и др.]. Тепловая инерция зданий: методы расчета, факторы влияния и практическая значимость // Энергосбережение. 2025. № 7. С. 11-17.
    7. Karakoyun Y., Acikgoz O., Yumurtaci Z. et al. An experimental study on the heat transfer characteristics of a radiant cooled floor [Экспериментальное исследование характеристик теплопередачи лучистого охлаждаемого пола]. Proc. of the 2nd International Conference on Applied Research in Engineering, Science and Technology (ICAREST'19). Brussels, Belgium, 2019. Pр. 1-16.
    8. Odyjas A., Gуrka A. Simulations of floor cooling system capacity [Моделирование мощности системы охлаждения пола]. Applied Thermal Engineering, 2013, vol. 51, iss. 1-2, pp. 84-90. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2012.08.029
    9. Micko P., Kapjor A., Kubas S., Vantъch M. Experimental Verificatiov of the performance of the floor cooling system in comparison with the ceiling cooling system [Экспериментальная проверка эффективности системы охлаждения пола в сравнении с системой охлаждения потолка]. Proc. of the Innovations-Sustainability-Modernity-Openness Conference (ISMO'19). Bialystok, Poland, 2019, pp. 1-10.
    10. Corgnati S. P., Perino M., Fracastoro G. V., Nielsen P. V. Experimental and numerical analysis of air and radiant cooling systems in offices [Экспериментальный и численный анализ воздушных и лучистых систем охлаждения в офисах]. Building and Environment, 2009, vol. 44, no. 4, pp. 801-806. doi: 10.1016/j.buildenv.2008.05.022
    11. Jin X., Zhang X., Luo Y., Cao R. Numerical simulation of radiant floor cooling system: The effects of thermal resistance of pipe and water velocity on the performance [Численное моделирование системы лучистого охлаждения пола: влияние термического сопротивления трубы и скорости воды на производительность]. Building and Environment, 2010, vol. 45, no. 11, pp. 2545-2552. doi: 10.1016/j.buildenv.2010.05.016
    12. Fonseca N. Experimental study of thermal condition in a room with hydronic cooling radiant surfaces [Экспериментальное исследование теплового режима в помещении с водяными лучистыми охлаждающими поверхностями]. International Journal of Refrigeration, 2011, vol. 34, no. 3, pp. 686-695. doi: 10.1016/j.ijrefrig.2010.12.019
    13. Lv L., Luo Y., Huang C. et al. Experimental verification and characteristics analysis of dynamic floor radiant cooling load [Экспериментальная проверка и анализ характеристик динамической лучистой нагрузки охлаждения пола]. Advances in Mechanical Engineering, 2018, vol. 10, no. 4, pp. 1-11. doi: 10.1177/1687814018768143
    14. Werner-Juszczuk A. J. Analysis of the use of radiant floor heating as a cooling system [Анализ использования лучистого напольного отопления в качестве системы охлаждения]. Proc. of the Innovations-Sustainability-Modernity-Openness Conference (ISMO'19). Bialystok, Poland, 2019, pp. 1-5. doi: 10.3390/proceedings2019016023
    15. Bizzarri M., Conti P., Glicksman L. R. et al. Radiant floor cooling systems: a critical review of modeling methods [Системы лучистого охлаждения пола: критический обзор методов моделирования]. Energies, 2023, vol. 16, no. 17, art. 6160. EDN: YRFDUN
    16. Moore T., Bauman F., Huizenga C. Radiant cooling research scoping study [Предварительное исследование по лучистому охлаждению]. Internal Report, Center for the Built Environment, University of California, Berkeley, 2006. 36 p.
    17. Lim J. H., Jo J. H., Kim Y. Y. et al. Application of the control methods for radiant floor cooling system in residential buildings [Применение методов управления для системы лучистого охлаждения пола в жилых зданиях]. Building and Environment, 2006, vol. 41, no. 1, pp. 60-73. doi: 10.1016/j.buildenv.2005.01.019
    18. "Холодные" полы для торговых центров. URL: https://planetaklimata.com.ua/articles/?msg=971 (дата обращения: 23.01.2026) (In Russ).
    19. Васильев Г. П. Зачем России энергоэффективность? // Энергосбережение. 2021. № 8. С. 14-21. EDN: VEDUBH
    20. Васильев Г. П., Горнов В. Ф., Горшков А. С. [и др.]. Адаптация нормативов строительной климатологии к изменениям климата на примере данных для Москвы // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 2. С. 76-83. doi: 10.33622/0869-7019.2025.02.76-83. EDN: RCPGIY
  • Для цитирования: Васильев Г. П., Горшков А. С., Дмитриев А. Н., Горнов В. Ф., Колесова М. В. Эффективность напольного охлаждения: натурная оценка теплового режима // Промышленное и гражданское строительство. 2026. № 7. С. 70-77. doi: 10.33622/0869-7019.2026.07.70-77


НАЗАД