<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article 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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Energetics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Energetics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Известия Российской академии наук. Энергетика</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0002-3310</issn><issn publication-format="electronic">3034-6495</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">692551</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.7868/S3034649525050024</article-id><article-id pub-id-type="edn">makehy</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Methodological issues and prospective directions of using low-potential heat sources</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Методические вопросы и перспективные направления использования низкопотенциальных источников тепла</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Garyaev</surname><given-names>A. B.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гаряев</surname><given-names>А. Б.</given-names></name></name-alternatives><email>gab874@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Klimenko</surname><given-names>A. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Клименко</surname><given-names>А. В.</given-names></name></name-alternatives><email>gab874@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Klimenko</surname><given-names>V. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Клименко</surname><given-names>В. В.</given-names></name></name-alternatives><email>gab874@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/><xref ref-type="aff" rid="aff3"/><xref ref-type="aff" rid="aff4"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Purdin</surname><given-names>M. S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Пурдин</surname><given-names>М. С.</given-names></name></name-alternatives><email>gab874@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tereshin</surname><given-names>A. G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Терешин</surname><given-names>А. Г.</given-names></name></name-alternatives><email>gab874@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">National Research University “MPEI”</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский университет “МЭИ”</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">National Technological Research University “MISIS”</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский технологический университет “МИСИС”</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Energy Research Institute of RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт энергетических исследований Российской академии наук</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff4"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Geography of RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт географии Российской академии наук</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-09-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>09</month><year>2025</year></pub-date><issue>5</issue><issue-title xml:lang="en">NO5 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№5 (2025)</issue-title><fpage>19</fpage><lpage>46</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-10-08"><day>08</day><month>10</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://genescells.com/0002-3310/article/view/692551">https://genescells.com/0002-3310/article/view/692551</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The article considers methodological issues related to the assessment of the potential and further use of low-potential heat sources. A definition of these sources is given. Based on the thermodynamic approach, the temperature boundaries of the low-potential heatsources for various types of heat carriers are determined. A special feature of the approach is the connection between the upper boundary of the low-potential heat source and the average temperature level of heat consumers for obtaining electrical energy and thermal energy. Five main groups of low-potential heat utilization technologies are identified. These include recirculation of heat carrier flows, heat recovery and regeneration, the use of heat transformers, the generation of electrical energy before transferring heat to the consumer, as well as obtaining cold based on low-potential heat in absorption refrigeration units. The most promising areas of low-potential heat source use are considered, and the corresponding consumers are given. It is noted that they cover almost all sectors of the Russian economy — energy, industry, housing and communal services, agriculture. It is shown that the currently available technical solutions are focused on the entire temperature range of low-potential heat sources and are able to meet the needs of a wide range of heat consumers.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Рассмотрены методические вопросы, связанные с оценкой потенциала и дальнейшим использованием низкопотенциальных источников тепла (далее – НПТ). Дано определение данных источников. На основе термодинамического подхода определены температурные границы НПТ для различных видов теплоносителей. Особенностью подхода является связь верхней границы НПТ и среднего температурного уровня потребителей тепла для получения электрической энергии и тепловой энергии. Выделены пять основных групп технологий утилизации низкопотенциального тепла. К ним относятся рециркуляция потоков теплоносителя, рекуперация и регенерация тепла, применение трансформаторов тепла, генерация электрической энергии перед передачей тепла потребителю, а также получение холода на основе низкопотенциального тепла в абсорбционных холодильных установках. Рассмотрены наиболее перспективные направления использования НПТ, приведены соответствующие им потребители. Отмечено, что они охватывают практически все отрасли экономики России: энергетику, промышленность, ЖКХ, сельское хозяйство. Показано, что имеющиеся в настоящее время технические решения ориентированы на весь диапазон температур источников НПТ и способны удовлетворить потребности широкого круга потребителей тепла.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>low-potential heat</kwd><kwd>utilization</kwd><kwd>technologies</kwd><kwd>source</kwd><kwd>areas of use</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>низкопотенциальное тепло</kwd><kwd>утилизация</kwd><kwd>технологии</kwd><kwd>источники</kwd><kwd>направления использования</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в Национальном исследовательском университете “МЭИ” при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект FSWF-2023-0017) в части исследования источников, технологий утилизации и направлений использования низкопотенциального тепла и Российского научного фонда (проект 25-19-00781) в части исследования трансформаторов и аккумуляторов тепла.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2050 г. Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2025 г. № 908-р.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Национальный проект “Экологическое благополучие”. Правительство Российской Федерации, 2025. http://government.ru/rugovclassifier/919/about/</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Комплексная государственная программа Российской Федерации “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности”. Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. № 1473.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Directive (EU) 2023/1791 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023 on energy efficiency and amending Regulation (EU) 2023/955. http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>118th Congress of the United States of America. S.4615 — American Energy Efficiency Act of 2024. https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4615/text</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Клименко В.В., Клименко А.В., Терешин А.Г., Микушина О.В.Безуглеродный мир: возможно ли достижение глобальной климатической нейтральности // Теплоэнергетика. 2024. № 12. С.3–16.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Бухмиров В.В., Пророкова М.В.Оценка микроклимата в помещениях жилых, общественных и административных зданий // Вестник ИГЭУ. 2015. № 4. С.5–10.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>World Energy Outlook 2024. Paris: International Energy Agency. 2024.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Langan M., O’Toole K.A new technology for cost effective low grade waste heat recovery // Energy Procedia. 2017. V. 123. P.188–195. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.07.261</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Forman C., Muritala I.K., Pardemann R., Meyer B.Estimating the global waste heat potential // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2016. V. 57. P. 1568–1579.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.192</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Low-grade waste heat utilization in the European Union — Interreg n.d. https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CE-HEAT/Low-grade-waste-heat-utilization-in-the-European-Union. html (датаобращения: 09.06.2025).</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Low-grade Waste Heat Recovery: Priority for EU Energy Transition.https://www.catalyze-group.com/powering-change-valorising-low-grade-waste-heat-is-a-key-priority-for-eus-energy-transition/(дата обращения: 09.06.2025).</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Harnessing Waste Heat Could Save Europe €67 Billion. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-22/harnessing-waste-heat-could-save-67-billion-for-europe#xj4y7vzkg (датаобращения: 09.06.2025).</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Van de Bor D.M., Infante Ferreira C.A., Kiss A.A.Low grade waste heat recovery using heat pumps and power cycles // Energy. 2015. V. 89. P.864–873.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Miškić J., Dorotić H., Pukšec T., Schneider D. R., Duić N.Holistic method for determining the techno-economic feasibility of waste heat for the planning of the low-temperature district heating systems // Energy. 2024. V. 313. Id. 133968.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.133968</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Klamrassamee T., Kittijungjit T., Sukjai Y., Laoonual Y.Thermodynamic, economic, and carbon emission evaluation of various organic Rankine cycle configurations for maximizing waste heat recovery potential // Energy Conversion and Management: X. 2025. V. 26. Id. 100943. https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2025.100943</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Hao Y., Zhou H., Tian T., Zhang W., Zhou X., Shen Q., Wu T., Li J.Data centers waste heat recovery technologies: Review and evaluation // Applied Energy. 2025. V. 384. Id. 125489. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.125489</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Lamrani B., El Marbet S., Rehman T., Kousksou T.Comprehensive analysis of waste heat recovery and thermal energy storage integration in air conditioning systems // Energy Conversion and Management: X. 2024. Vol. 24. Id. 100708. https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2024.100708</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Silva M., Kumar S., Kök A., Cardoso A., Hummel M., Nielsen P. S., Khan B. S., Faria A.S., Jensterle M., Marques C.EMB3Rs: a game-changer tool to support waste heat recovery and reuse // Energy Conversion and Management. 2024. V. 309, Id. 118408.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>https://doi.org/10.1016/j.enconman.2024.118408</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Muhumuza R., Eames P.Decarbonisation of heat: Analysis of the potential of low temperature waste heat in UK industries // Journal of Cleaner Production. 2022. V. 372. Id. 133759. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133759</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Wilson M.P., Worrall F.The heat recovery potential of ‘wastewater’ — a national analysis of sewage effluent discharge temperatures // Environ. Sci.: Water Res. Technol. 2021. No. 7. Р. 1760.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Davies G., Lagoeiro H., Turnell H., Wegner M., Foster A., Evans J., Revesz A., Leiper A., Smyth K., Hamilton J., Cooke H., Maidment G.Evaluation of low temperature waste heat as a low carbon heat resource in the UK // Applied Thermal Engineering. 2023. V. 235. Id. 121283. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2023.121283</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Monsalves J.J., Bergaentzlé C., Keles D.Waste-heat recovery utilisation for district heating systems under diverse pricing schemes: A bi-level modelling approach // Applied Energy. 2024. V. 375. Id. 124032. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.124032</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Лозовецкий В.В., Комаров Е.Г., Лебедев В.В.Утилизация тепла сточных вод отделочных цехов текстильных предприятий // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2020. № 6(390). С.162–168.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Дидиков А.Е. Оценка экономических и экологических перспектив управления низкопотенциальными ресурсами на примере тепла сточных вод хлебозаводов // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. 2018. № 3. С. 30–34.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Лозовецкий В.В., Лебедев В.В., Черкина В.М., Иванчук М.С.Снижение тепловой нагрузки на окружающую среду с помощью тепловых насосов в системе очистки сточных вод // Инженерно-физический журнал. 2018. Т. 91. № 2. С.504–512.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Куницкий В.А., Лукин С.В.Характеристики теплообменника для локальной утилизации теплоты сточных вод при различных условиях эксплуатации // Известия высших учебных заведений. Проблемыэнергетики. 2024.Т. 26.№ 2.С. 176–186. https://doi.org/10.30724/1998-9903-2024-26-2-176-186</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Селех Е.В., Судникович В.Г.Технология устройства снегоплавильных пунктов на основе рекуперации тепласточных вод при реконструкции существующих сетей канализации // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2015. № 2(13).С. 93–98.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Рахманов Ю.А., Сергиенко О.И., Дмитриева А.П.Об экономической эффективности утилизации жидких промышленных отходов с использованием тепловых насосов // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. 2019. № 4. С.185–195.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Гатауллина А.Р., Райзер Ю.С.Потенциал тепла канализационных стоков для использования в системе теплоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 8. С. 50–54.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Бараков А.В., Дубанин В.Ю., Кожухов Н.Н., Прутских Д.А.Утилизация теплоты вентиляционных выбросов промышленных зданий // Научный журнал строительства и архитектуры. 2019. № 4(56). С.46–56.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Бурцев А.П. Экспериментальное исследование конструкции многослойного пластинчатого рекуператора в процессе утилизации теплоты вентиляционных выбросов // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2023. № 10(1070). С.24–26.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Степаненко М.Н., Мартынов А.В., Шелгинский А.Я.Анализ эффективности использования теплонасосных установок для утилизации теплоты вентиляционных выбросов // Надежность и безопасность энергетики. 2021. Т. 14. № 4. С.180–188.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Бурцев А.П., Булгаков А.В.Исследование процесса комплексной утилизации низкопотенциальноготепла сбросных газов и вентиляционных выбросов в многослойном пластинчатом рекуператоре // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2023. № 7(1067). С. 26–29.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Овчинников А.С., Жерлыкина М.Н., Яременко С.А., Гармонов К.В.Расчет эффективности теплообменников при утилизации вентиляционных выбросов производственных помещений // Жилищное хозяйствои коммунальная инфраструктура. 2023. № 1(24). С. 35–45.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Щукина Т.В., Жерлыкина М.Н., Соловьев С.А., Манцуров П.И.Энергосбережение в системах обеспечения микроклимата зданий при утилизации теплоты вентиляционных выбросов // Градостроительство. Инфраструктура. Коммуникации. 2016. № 3(4). С. 30–34.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Уляшева В.М., Киборт И.Д.Об оценке эффективности системы утилизации тепловой энергии удаляемого воздуха на базе теплового насоса // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2016. № 8(692). С.53–58.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Гафуров А.М., Осипов Б.М., Гафуров Н.М., Гатина Р.З.Способ утилизации тепловых вторичных энергоресурсов промышленных предприятий для выработки электроэнергии // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2016. № 11–12. С. 36–42.</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Демин Ю.К., Демина Х.Н., Трубицына Г.Н.Утилизация тепловых ВЭР компрессорной установки для нужд теплоснабжения промышленных зданий // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2017. № 11(999). С.37–38.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Карев А.Н., Костров А.А., Тюрин М.П., Бородина Е.С., Апарушкина М.А.Очистка выбросов и утилизация теплоты после распылительной сушки // Дизайн и технологии. 2020. № 75(117). С.45–48.</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Прохоров В.Б., Денищук Д.А.Влияниесистемы глубокой утилизации тепла дымовых газов с увлажнением первичного воздуха на работу мусоросжигательного котла // Новое в российской электроэнергетике. 2020. № 9.С.6–16.</mixed-citation></ref><ref id="B46"><label>46.</label><mixed-citation>Шомов П.А. Разработка энерготехнологических схем компрессорных станций на основе глубокой утилизации вторичных энергетических ресурсов // Вестник Московского энергетического института. 2024. № 5. С.89–99.</mixed-citation></ref><ref id="B47"><label>47.</label><mixed-citation>Вендт П., Цвикель Г., Витке Х.Оптимальное энергопотребление за счет инновационного использования вторичных тепловых ресурсов // Черные металлы. 2016. № 8(1016). С. 54–58.</mixed-citation></ref><ref id="B48"><label>48.</label><mixed-citation>Галимова Л.В., Байрамов Д.З., Дюсенгалиев А.А., Байрамов Ш.З.Анализ возможности использования вторичных энергоресурсов предприятий пищевой промышленности с применением специальной холодильной техники // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2020. Т. 47. № 1. С.19–29.</mixed-citation></ref><ref id="B49"><label>49.</label><mixed-citation>Шелгинский Е.А., Яворовский Ю.В., Шелгинский А.Я.Утилизация вторичных энергоресурсов в агрегатеазотной кислоты с повышением производительности // Промышленная энергетика. 2022. № 7. С.10–17.</mixed-citation></ref><ref id="B50"><label>50.</label><mixed-citation>Кондрашов А.В., Тринченко А.А.Система утилизации теплоты конденсации тепловых машин // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2023. Т. 25. № 6. С. 67–77.</mixed-citation></ref><ref id="B51"><label>51.</label><mixed-citation>Боне Я., Хамаока Т., Овсянников Н.В., Дмитриев В.Л.Утилизация тепла конденсации холодильной установки с помощью аммиачного теплового насоса // Холодильная техника. 2015. № 8. С.36–39.</mixed-citation></ref><ref id="B52"><label>52.</label><mixed-citation>Садыков Р.А., Даминов А.З., Соломин И.Н., Футин В.А.Применение турбодетандера в паросиловых установках для утилизации тепловой энергии в системах теплоснабжения // Теплоэнергетика. 2016. № 5. С.56–62.</mixed-citation></ref><ref id="B53"><label>53.</label><mixed-citation>Антипов Ю.А., Шаталов И.К., Шкарин К.В., Барыбина А.С., Огнева Я.А., Морозов П.Д.Моделирование эффективного решения утилизации вторичных энергоресурсов ПГУ на примере ПГУ-420Т // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования. 2020. Т. 21. № 1. С.27–35.</mixed-citation></ref><ref id="B54"><label>54.</label><mixed-citation>Хвостиков А.С., Дыкер Д.К.Утилизация низкопотенциального тепла на тепловых электростанциях // Энергосбережение и водоподготовка. 2021. № 3(131). С.37–41.</mixed-citation></ref><ref id="B55"><label>55.</label><mixed-citation>Нестеренко Е.В., Меньшикова А.А., Захаренко С.О., Белкин А.П.Применение абсорбционной теплонасосной установки в тепловой схеме ТЭЦ для утилизации низкопотенциальной теплоты // Энергосбережение и водоподготовка. 2022. № 3(137). С.59–62.</mixed-citation></ref><ref id="B56"><label>56.</label><mixed-citation>Прохоров В.Б., Денищук Д.А.Применение систем глубокой утилизации теплоты дымовых газов на ТЭС при сжигании угля // Новое в российской электроэнергетике. 2020. № 6. С.35–42.</mixed-citation></ref><ref id="B57"><label>57.</label><mixed-citation>Капланович И.Б., Такташев Р.Н., Коробков В.В., Латыпов А.М., Горин М.Ю.Разработка технических требований к конденсорной установке для утилизации теплоты дымовых газов // Энергосбережение и водоподготовка. 2023. № 3(143). С.50–56.</mixed-citation></ref><ref id="B58"><label>58.</label><mixed-citation>Кондрашова Ю.Н., Третьяков А.М., Шалимов А.В.Расчет и оценка эффективности установок для утилизации вторичных энергетических ресурсов на базе турбодетандеров // Энергосбережение и водоподготовка. 2023. № 1(141). С.35–40.</mixed-citation></ref><ref id="B59"><label>59.</label><mixed-citation>Беспалов В.В., Беспалов В.И., Мельников Д.В.Исследование и оптимизация глубины утилизации тепла дымовых газов в поверхностных теплообменниках // Теплоэнергетика. 2017. № 9. С.64–70.</mixed-citation></ref><ref id="B60"><label>60.</label><mixed-citation>Прохоров В.Б., Денищук Д.А.Использование теплообменников конденсационного типа для глубокой утилизации теплоты дымовых газов при сжигании твердого и жидкого топлива // Тепловые процессы в технике. 2017. Т. 9. № 8. С.377–382.</mixed-citation></ref><ref id="B61"><label>61.</label><mixed-citation>Ведрученко В.Р., Жданов Н.В., Лазарев Е.С.Технико-экономическое обоснование установки конденсационных охладителей дымовых газов для блочных автоматизированных котельных // Промышленная энергетика. 2015. № 12. С.2–5.</mixed-citation></ref><ref id="B62"><label>62.</label><mixed-citation>Дмитренко А.В., Костин А.В., Колпаков М.И., Лазарева М.А., Рагулин И.Ю., Нестеренко И.С., Королев А.Д., Мишин А.А., Фесенко А.А.Некоторые аспекты определения рабочего тела для органического цикла Ренкина на основе использования теплоты уходящих газов // Энергобезопасность и энергосбережение. 2023. № 6. С.36–40.</mixed-citation></ref><ref id="B63"><label>63.</label><mixed-citation>Иокова И.Л., Перехвал М.Б., Мигуцкий И.Е.Система теплоснабжения “умного дома” на базе централизованного теплоснабжения с утилизацией вторичных энергетических ресурсов при помощи теплового насоса // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. 2023. Т. 66. № 5. С.451–460.</mixed-citation></ref><ref id="B64"><label>64.</label><mixed-citation>Банникова С.А., Банников А.В., Козлова М.В.Повышение энергетической эффективности работы тепловых сетей за счет утилизации тепловых потерь // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. 2024. № 4. С.22–29.</mixed-citation></ref><ref id="B65"><label>65.</label><mixed-citation>Важдаев К.В., Мартяшева В.А., Аллабердин А.Б., Хамидуллин И.С., Муллоджанов Т.Т., Хабиров Ю.М.Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с системой рекуперации вторичной тепловой энергии // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2024. Т. 51. № 1. С.187–192.</mixed-citation></ref><ref id="B66"><label>66.</label><mixed-citation>Шелгинский Е.А., Яворовский Ю.В., Шелгинский А.Я.Использование органического цикла Ренкина в производстве неконцентрированной азотной кислоты // Промышленная энергетика. 2023. № 12. С.10–18.</mixed-citation></ref><ref id="B67"><label>67.</label><mixed-citation>Розетти Н., Бисикало А.Д.Утилизация бросового тепла с помощью органического цикла Ренкина в нефтегазовом секторе: экономические и экологические преимущества // Газотурбинные технологии. 2015. № 4(131). С.30–32.</mixed-citation></ref><ref id="B68"><label>68.</label><mixed-citation>Karellas S., Schuster A.Supercritical fluid parameters in organic Rankine cycle // Applications Int. J. of Thermodynamics. 2008. V. 11. No. 3. P.101–108.</mixed-citation></ref><ref id="B69"><label>69.</label><mixed-citation>Бэггли К.Р., Рид М.Г.Исследование эффективности применения термогазлифта в треугольном цикле и в органическом цикле Ренкина / пер. с англ. М.А. Федоровой // Омский научный вестник. Серия: Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение. Т. 4. № 4. С. 66–73.https://doi.org/10.25206/2588-0373-2020-4-4-66-74</mixed-citation></ref><ref id="B70"><label>70.</label><mixed-citation>Levitskij E.A., Aristov Yu.I., Tokarev M.M., Parmon V.N.Chemical heat accumulators: a new approach to accumulating low potential heat // Solar Energy Materials and Solar Cells. 1996. V. 44. No. 3. P. 219–235. https://doi.org/10.1016/0927-0248(96)00010-4</mixed-citation></ref><ref id="B71"><label>71.</label><mixed-citation>Шифрин Б.А., Мильман О.О., Голдин А.С., Перов В.Б.Расчет и формирование проточной части гидропаровой турбины со спиралеобразными соплами // Теплоэнергетика. 2024. № 12. С.30–42.</mixed-citation></ref><ref id="B72"><label>72.</label><mixed-citation>Alekseenko S.V., Ogurechnikov L.A.Concerning utilization of heat from low potential sources // Thermal science. 2019. V. 23. No. 6. P. 4023–4030. https://doi.org/10.2298/TSCI190820392A</mixed-citation></ref><ref id="B73"><label>73.</label><mixed-citation>Brasz J.J., Biederman B.P., Holdmann G.Power production from a moderate — temperature geothermal resource // Proc. of the Geothermal Resources Council Annual Meeting, September 25–28th, 2005; Reno, NV, USA.</mixed-citation></ref><ref id="B74"><label>74.</label><mixed-citation>Yaron I., Borde I., Jelinek M.Performance characteristics of absorption cooling cycle operated by low thermal potential energy sources // J. Eng. Ind. 1983. V. 105. P. 94–99.</mixed-citation></ref><ref id="B75"><label>75.</label><mixed-citation>Прун О.Е., Гаряев А.Б.Метод оптимизации теплообменных аппаратов, работающих в системах утилизации тепла // Теплоэнергетика. 2020. № 8. С. 78–85.</mixed-citation></ref><ref id="B76"><label>76.</label><mixed-citation>https://doi.org/10.1134/S0040363620080044</mixed-citation></ref><ref id="B77"><label>77.</label><mixed-citation>Портянихин В.А. Модифицированный метод эффективность-NTU (m-εNTU) для расчета воздухоохладителей в режиме с влаговыпадением или инеевыпадением. Часть I // Холодильная техника. 2021. Т. 110. № 1. С.5–11.https://doi.org/10.17816/RF108665</mixed-citation></ref><ref id="B78"><label>78.</label><mixed-citation>Жаров А.А., Тимашпольский Я.М., Борисенко А.В., Валякина А.В., Тимашпольский С.М.Использование тепловой трубы в качестве теплообменника отработанного воздуха в центральном кондиционере // Холодильная техника. 2022. Т. 111. № 4. С.221–232. https://doi.org/10.17816/RF117508</mixed-citation></ref><ref id="B79"><label>79.</label><mixed-citation>Amir F., Muhammad H., Abdullah N. A., Rizal S., Thaib R., Umar H.Performance analysis of heat recovery in heat pipe exchanger on room air conditioning systems // AIMS Energy. 2023. No 11(4). P.612–627. https://doi.org/10.3934/energy.2023031</mixed-citation></ref><ref id="B80"><label>80.</label><mixed-citation>Клименко А.В., Агабабов В.С., Корягин А.В., Борисова П.Н., Романов Г.А.Сравнение термодинамической эффективности систем энергоснабжения с раздельной и совмещенной генерацией произведенных энергоносителей. // Теплофизика и аэромеханика. 2019. Т. 26. № 5. С. 821–832.</mixed-citation></ref><ref id="B81"><label>81.</label><mixed-citation>Гаряев А.Б., Горелов М.В., Матухнова О.Д.Разработка когенерационной установки для получения электрической энергии и пресной воды // Промышленная энергетика. 2022. № 11. С.41–49.https://doi.org/10.34831/EP.2022.92.39.007</mixed-citation></ref><ref id="B82"><label>82.</label><mixed-citation>Jasminska N. Measurement of energy flows and CO<sub>2</sub>emissions balance of the lowpotential heat source in combination with a cogeneration unit, aspects of computational intelligence: theory and applications // Revised and Selected Papers of the 15th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems 2011. INES 2011. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2013. Р.63–82.</mixed-citation></ref><ref id="B83"><label>83.</label><mixed-citation>Яковлев И.В., Авдокунин Н.В.Эффективность применения сбросного тепла центров обработки данных // Теплоэнергетика. 2023. № 10. С.55–64.</mixed-citation></ref><ref id="B84"><label>84.</label><mixed-citation>Schweber B. Harvesting data center heat: opportunity or obstacle? // EE Times.01.31.2023. [Электронный ресурс]https://www.eetimes.com/harvesting-data-center-heat-opportunity-or-obstacle/(дата обращения: 25.04.2025)</mixed-citation></ref><ref id="B85"><label>85.</label><mixed-citation>Юровская В.Д., Латушкина С.В.Проект использования низкопотенциальных источников энергии на Братской ГЭС // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2022. Т. 24. № 5. С.13–22.https://doi.org/10.30724/1998-9903-2022-24-5-13-22</mixed-citation></ref><ref id="B86"><label>86.</label><mixed-citation>Пурдин М.С. Активная теплозащитная ограждающая конструкция. Патент RU2809426C1. Заявл. 15.02.2017. Опубл. 01.12.2017.</mixed-citation></ref><ref id="B87"><label>87.</label><mixed-citation>Агабабов В.С., Филиппов В.А., Корягин А.В.Основыметодики определения эффективности технологии взаимовостребованных установок // Промышленная энергетика. 2023. № 10. С.2–9.</mixed-citation></ref><ref id="B88"><label>88.</label><mixed-citation>Samkhan I.I. New possibilities for energy production from renewable low potential sources // Applied Energy. 2003. V. 74. P. 203–209.</mixed-citation></ref><ref id="B89"><label>89.</label><mixed-citation>Li W., Klemeš J., Wang Q., Zeng M.Energy storage of low potential heat using lithium hydroxide based sorbent for domestic heat supply // Journal of Cleaner Production. 2020. V. 285. Id. 124907. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124907</mixed-citation></ref><ref id="B90"><label>90.</label><mixed-citation>Ammar Y., Joyce S., Norman R., Wang Y., Roskilly A.P.Low grade thermal energy sources and uses from the process industry in the UK // Applied Energy. 2012. V. 89. P. 3–20. https://doi.org/J.APENERGY.2011.06.003</mixed-citation></ref><ref id="B91"><label>91.</label><mixed-citation>Lenhard R., Malcho M.Numerical simulation device for the transport of geothermal heat with forced circulation of media // Math. Comput. Model. 2013. V. 57. P.111–125.</mixed-citation></ref><ref id="B92"><label>92.</label><mixed-citation>Fox D.B., Sutter D., Tester J.W.The thermal spectrum of low-temperature energy use in the United States // Energy Environ. Sci. 2011. V. 4. P. 3731–3740.</mixed-citation></ref><ref id="B93"><label>93.</label><mixed-citation>Дериземля В.А. Современное состояние и перспективы использования низкопотенциального тепла в народном хозяйстве (обзорная статья) // Молодой ученый. 2017. № 2(136). С. 106–110.URL:https://moluch.ru/archive/136/38167/ (дата обращения: 04.05.2025).</mixed-citation></ref><ref id="B94"><label>94.</label><mixed-citation>Purdin M.S. Thermodynamic analysis for definition of low-potential heat sources // Unconventional Resources. 2025. V. 5. Id. 100126.</mixed-citation></ref><ref id="B95"><label>95.</label><mixed-citation>Ling-Chin J., Bao H., Ma Z., Taylor W., Roskilly A. P. State-of-the-art technologies on low-grade heat recovery and utilization in industry // Energy Conversion — Current Technologies and Future Trends / Ed. by I.H.Al-Bahadly. IntechOpen, 2019.</mixed-citation></ref><ref id="B96"><label>96.</label><mixed-citation>https://doi.org/10.5772/intechopen.78701</mixed-citation></ref><ref id="B97"><label>97.</label><mixed-citation>Thekdi A., Nimbalkar S., Sundaramoorthy S., Armstrong K., Taylor A., Gritton J., Wenning T., Cresko J.Technology assessment on low-temperature waste heat recovery in industry. ORNL/TM-2021/2150. Oak Ridge, TN: Oak Ridge National Laboratory, 2021.</mixed-citation></ref><ref id="B98"><label>98.</label><mixed-citation>Карабарин Д.И., Михайленко С.А.Использование низкопотенциальных источников энергии на основе органического цикла Ренкина // Журнал Сибирского федерального университета.Серия:техника и технологии. 2018.Т. 11. № 7.С. 867–876. [Karabarin D.I., Mihailenko S.A.The use of low-potential energy sources based on organic Rankine cycle // Journal of Siberian Federal University. Engineering &amp; Technologies. 2018. V. 11. No. 7. P.867–876.]</mixed-citation></ref><ref id="B99"><label>99.</label><mixed-citation>Turek V., Kilkovský B., Daxner J., Babicka Fialova D., Jegla Z.Industrial waste heat utilization in the European Union—an engineering-centric review // Energies. 2024. V. 17. Р. 2084. https://doi.org/10.3390/en17092084</mixed-citation></ref><ref id="B100"><label>100.</label><mixed-citation>Клименко В.В., Клименко А.В., Касилова Е.В., Рекуненко Е.С., Терешин А.Г.Эффективность работы газотурбинных установок в России в меняющихся климатических условиях // Теплоэнергетика. 2016. № 10. С. 14–22.https://doi.org/10.1134/S0040363616100040</mixed-citation></ref><ref id="B101"><label>101.</label><mixed-citation>Анисимов С.Н., Круговых Д.Е., Молодкин Д.С.Повышение производительности ГТУ при высоких температурах наружного воздуха // Турбины и дизели. 2013. № 6. С.34–39.</mixed-citation></ref><ref id="B102"><label>102.</label><mixed-citation>Богдан А.Р., Леликов К.И., Быличкин В.И., Седов Д.В.Повышение мощности ГТУ за счет охлаждения циклового воздуха // Турбины и дизели. 2019. № 5(86). С.22–25.</mixed-citation></ref><ref id="B103"><label>103.</label><mixed-citation>Агабабов В.С., Жохов В.Л.Технические решения по охлаждению циклового воздуха энергетических ГТУ // Газотурбинные технологии. 2021. № 2(177). С.36–40.</mixed-citation></ref><ref id="B104"><label>104.</label><mixed-citation>Водоподготовительные установки и воднохимический режим ТЭС. Условия создания, нормы и требования. СТО 70238424.27Л00.013-2009. М.: ИНВЭЛ, 2008.</mixed-citation></ref><ref id="B105"><label>105.</label><mixed-citation>Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов. 10-е изд., стереотипное, доработанное. Перепеч. с изд. 1973 г. М.: ООО ТИД “Альянс”, 2004. 753 с.</mixed-citation></ref><ref id="B106"><label>106.</label><mixed-citation>Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н.Котельные установки промышленных предприятий: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. М.: Энергоатомиздат, 1988. 528 с.</mixed-citation></ref><ref id="B107"><label>107.</label><mixed-citation>Луцева-Эр О.Обзор российского рынка молочной продукции. По итогам 2023 года. “Российский продовольственный рынок”. 2024. № 1.</mixed-citation></ref><ref id="B108"><label>108.</label><mixed-citation>Данилов О.Л. Экономия энергии при тепловой сушке / О.Л. Данилов, Б.И. Леончик. М.: Энергоатомиздат, 1986. 133 с.</mixed-citation></ref><ref id="B109"><label>109.</label><mixed-citation>Гершкович В. Ф. Метод теплового расчета теплых и прохладных стен // СОК. 2010. № 6(102). С.50–51.</mixed-citation></ref><ref id="B110"><label>110.</label><mixed-citation>Шишкин А.В., Мешалова П.В., Яворовский Ю.В., Жигулина Е.В.Разработка методики для расчета теплопередачи потолочных водяных капиллярных систем низкотемпературного отопления // Энергетические системы. 2022. № 2. С.29–40.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
