<?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">692552</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.7868/S3034649525050035</article-id><article-id pub-id-type="edn">maksia</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">Solar collector-air heater with heat accumulator</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Солнечный коллектор-воздухонагреватель с тепловым аккумулятором</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Alkhasov</surname><given-names>A. B.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Алхасов</surname><given-names>А. Б.</given-names></name></name-alternatives><email>alibek_alhasov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Dibirov</surname><given-names>Y. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Дибиров</surname><given-names>Я. А.</given-names></name></name-alternatives><email>jakhya@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Badavov</surname><given-names>G. B.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Бадавов</surname><given-names>Г. Б.</given-names></name></name-alternatives><email>lotos155@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Geothermy and Renewable Energy Problems — branch of the United Institute of High Temperatures of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт проблем геотермии и возобновляемой энергетики — филиал Объединенного института высоких температур 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>47</fpage><lpage>60</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://journals.eco-vector.com/0002-3310/article/view/692552">https://journals.eco-vector.com/0002-3310/article/view/692552</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The use of heat accumulators charged by solar energy allows to significantly improve the operation of solar air heaters, which is explained by the ability of such systems to function effectively without a fuel backup even in the complete absence of direct solar radiation. The main disadvantage of existing designs of solar air heaters with heat accumulators is the incomplete use of the surface of the container with heat-accumulating material in the charge and discharge cycles. A new design solution for a solar collector-air heater is proposed, which ensures the use of the entire external surface of the tubular containers with heat-accumulating material in the process of heat exchange during the operation of the installation. The laboratory and full-scale tests of an experimental sample of such an installation have obtained data on the heat of fusion of the heat-accumulating composition and the productivity of heated air in different periods of the year. The implementation of such a plant in the climatic conditions of Makhachkala allows for the production of heated air in a volume of up to 734 m<sup>3</sup>/day from each square meter of absorber and up to 21 m<sup>3</sup>/day from 1 kg of the adopted heat-accumulating composition.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Применение тепловых аккумуляторов, заряжаемых солнечной энергией, позволяет значительно улучшить работу солнечных воздухонагревательных установок, что обусловлено способностью таких систем эффективно функционировать без топливного дублера даже при полном отсутствии прямого солнечного излучения. Основным недостатком существующих конструкций солнечных воздухонагревателей с тепловыми аккумуляторами является неполное использование поверхности контейнера с теплоаккумулирующим материалом в циклах зарядки и разрядки. Предложено новое конструктивное решение для солнечного коллектора-воздухонагревателя, которое обеспечивает использование всей внешней поверхности трубчатых контейнеров с теплоаккумулирующим материалом в процессе теплообмена при функционировании установки. Проведенными лабораторными и натурными испытаниями экспериментального образца такой установки получены данные по теплоте плавления теплоаккумулирующего состава и производительности по нагретому воздуху в разные периоды года. Реализация такой установки в климатических условиях Махачкалы позволяетпроизводить нагретый воздух объемом до 734 м<sup>3</sup>/сут с каждого квадратного метра абсорбера и до 21 м<sup>3</sup>/сут — с 1 кг теплоаккумулирующего состава.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>solar air heater</kwd><kwd>heat accumulator</kwd><kwd>laboratory and field tests</kwd><kwd>heated air performance</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>солнечный воздухонагреватель</kwd><kwd>тепловой аккумулятор</kwd><kwd>лабораторные и натурные испытания</kwd><kwd>производительность по нагретому воздуху</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Бутузов В.А.,Шетов В.Х., Брянцева Е.В., Бутузов В.В., Гнатюк И.С.Солнечные коллекторы. Тенденции совершенствования конструкций // Альтернативная энергетика и экология, 2009. № 10(78). С.41–51.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Велижанин А.А., Мингалеева Р.Д., Бессель В.В., Серовайский А.Ю.Изучение устройства и принципа действия солнечного коллектора: Учебно-методическое пособие / М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2023. 74 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Королева Д.А., Шайдаков В.В., Целищев В.А.Солнечная энергетика М.: Инфра-Инженерия, 2023. 140 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Алхасов А.Б. Возобновляемая энергетика.М.: Физматлит, 2010. 256 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Romdhane B.S.The air solar collectors: Comparative study, Introduction of baffles to favor the heat transfer // Sol Energy. 2007. No. 81(1). P.139–149.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Akpinar E.K., Koçyigit F.Experimental investigation of thermal performance of solar air heater having different obstacles on absorber plates // Int. Commun Heat Mass. 2010. No. 37(4). P. 416–421.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Omojaro A.P., Aldabbagh L.B.Y. Experimental performance of single and double pass solar air heater with fins and steel wire mesh as absorber // Appl. Energ. 2010. No. 87(12). P. 3759–3765.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Пат.РФ№ 2252374МПКF 24J 2/04,F 24J 2/24.Солнечныйаккумулятортепла /Мартынов В.И.,Скоробатюк В.В.,Чуверин И.И.,Шаров Л.А.Опубл. 20.05.2005 //Б.И. 2005. № 14.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Пат.РФ№ 2258874МПКF 24J 2/24, F 24J 2/26, F 24J 2/34.Солнечныйколлектор /Страшко В.В.,Подлепич В.Ю.,Безнощенко Д.В.Опубл. 20.08.2005 //Б.И. 2005. № 23.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Пат.РФ№ 2234034МПКF 24J 3/02, E 03G 7/02, F 03 D 9/00.Солнечная ветроустановка /Бабаев Б.Д.Опубл.10.08.2004 //Б.И. 2005. № 22.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Пат.РФ№ 2680639МПКF 24S 10/55, F 24S 60/10.Солнечныйвоздухонагреватель /Дибиров Я.А.,Алхасов А.Б.,Дибиров М.Г.,Дибиров К.Я.,Дибирова М.М.,Ильясов А.М.Опубл.22.02.2019 //Б.И. 2019. № 6.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Лариков Н.Н.Теплотехника. Учеб. для вузов / М.: Стройиздат, 1985. 432 с.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>АВОК Справочное пособие 1-2004. Влажный воздух.URL: http://www.znaytovar.ru/gost/2/AVOKSpravochnoe_posobie12004.html.pdf</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Малявина Е.Г. Теплопотери здания: справочное пособие / М.: АВОК-ПРЕСС, 2007. 144 с.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Осмонов О.М. Расчет биоэнергетической установки: Методические указания / М.: Изд-во ФГБНУ “Росинформагротех”, 2017. 68 с.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>СП 41-103-2000. Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. ГосстройРоссии /М.:ГУПЦПП, 2001.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Sharma A., Tyagi V., Chen C., Buddhi D.Review on thermal energy storage with phase change materials and applications // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2009. No. 13. P. 318–345.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
