<?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">Vestnik of Samara State Technical University. Technical Sciences Series</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Vestnik of Samara State Technical University. Technical Sciences Series</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Технические науки»</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1991-8542</issn><issn publication-format="electronic">2712-8938</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Samara State Technical University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">678989</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.14498/tech.2025.1.8</article-id><article-id pub-id-type="edn">HSMQQB</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Energy and Electrical Engineering</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Энергетика и электротехника</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">Modeling method for low-capacity hot water boiler plants and their thermal loads</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Метод моделирования водогрейных котельных малой мощности и их тепловой нагрузки</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Strokin</surname><given-names>L. P.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Строкин</surname><given-names>Л. П.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Master</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>магистр</p></bio><email>strokin.samara@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Danilushkin</surname><given-names>I. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Данилушкин</surname><given-names>И. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>(Ph.D. (Techn.)), Associate Professor, Dept. of Automation and Control in Technical Systems</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры автоматики и управления в технических системах</p></bio><email>idanilushkin@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Samara State Technical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Самарский государственный технический университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-06-22" publication-format="electronic"><day>22</day><month>06</month><year>2025</year></pub-date><volume>33</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>104</fpage><lpage>119</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-04-29"><day>29</day><month>04</month><year>2025</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-06-03"><day>03</day><month>06</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Strokin L.P., Danilushkin I.A.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Строкин Л.П., Данилушкин И.А.</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Strokin L.P., Danilushkin I.A.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Строкин Л.П., Данилушкин И.А.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/1991-8542/article/view/678989">https://journals.eco-vector.com/1991-8542/article/view/678989</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The paper presents a novel method for modeling autonomous low-capacity hot water boiler plants and their thermal loads. The proposed approach is based on representing the main elements of the thermal circuit (boiler, heat exchanger, heating, and domestic hot water consumers) as a group of interacting thermal masses and on using a system of differential equations to describe the heat transfer dynamics. The heat transfer coefficients between thermal masses are determined through steady-state analysis, taking into account boundary conditions on external energy flows. The computational implementation of the model was carried out in the MATLAB Simulink environment, with parameter identification based on real operational data from a boiler plant with two 1 MW boilers and 90% efficiency. In the computational experiment, both steady-state and dynamic tests were performed: heating of the boiler under nominal load and cooling after shutting off the heat carrier flow. The modeling results demonstrated a high degree of agreement with operational data (mean absolute temperature error was less than 0.5 °C), confirming the adequacy and reliability of the proposed method. The universality of the approach allows the model to be scaled to various equipment types and operating modes without significant increase in computational load. The proposed method can serve as an effective tool for engineering analysis, design, and subsequent optimization of heat supply systems, providing reductions in time and resource expenditures for experimental verification.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Представлен новый метод моделирования автономных водогрейных котельных малой мощности и их тепловой нагрузки. Предложенный подход основан на представлении основных элементов тепловой схемы (котел, теплообменник, потребители отопления и ГВС) в виде группы взаимодействующих тепловых масс и использовании системы дифференциальных уравнений для описания динамики теплообмена. Для определения коэффициентов теплопередачи между тепловыми массами применяется анализ установившегося режима с учетом граничных условий на внешние потоки энергии. Компьютерная реализация модели выполнена в среде MATLAB Simulink, параметры идентифицированы по реальным данным котельной станции с двумя котлами по 1 МВт и КПД 90 %. В вычислительном эксперименте проведены статичные и динамические тесты: прогрев котла при номинальной нагрузке и его остывание при отключенном теплоносителе. Результаты моделирования продемонстрировали высокую степень согласования с эксплуатационными данными (средняя абсолютная ошибка температур составила менее 0,5 °C), что подтверждает адекватность и надежность предложенного метода. Универсальность подхода позволяет масштабировать модель на различное оборудование и режимы работы без существенного роста вычислительной нагрузки. Предложенный метод может служить эффективным инструментом инженерного анализа, проектирования и последующей оптимизации систем теплоснабжения, обеспечивая сокращение затрат времени и ресурсов на опытную проверку.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>modeling</kwd><kwd>hot water boiler plant</kwd><kwd>thermal mass</kwd><kwd>thermal balance</kwd><kwd>boiler</kwd><kwd>heat exchanger</kwd><kwd>dynamic model</kwd><kwd>heat transfer coefficient</kwd><kwd>computational experiment</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>моделирование</kwd><kwd>водогрейная котельная</kwd><kwd>тепловая масса</kwd><kwd>тепловой баланс</kwd><kwd>котел</kwd><kwd>теплообменный аппарат</kwd><kwd>динамическая модель</kwd><kwd>коэффициент теплопередачи</kwd><kwd>вычислительный эксперимент</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Milevskaya T.A. Analiz tekhnologij povyshayushchih energoeffektivnost kotelnyh [Analysis of Technologies Increasing the Energy Efficiency of Boiler Houses] // Nauchno-issledovatelskij centr «Technical Innovations». 2021. No. 5. Pр. 215–219. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Милевская Т.А. Анализ технологий, повышающих энергоэффективность котельных // Научно-исследовательский центр «Technical Innovations». 2021. № 5. С. 215–219. EDN: SRMSBM</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Gluhova A.V., Truskova E.V. Analiz osnovnyh napravlenij razvitiya sistemy teplo-snabzheniya v Kuzbasse [Analysis of the Main Directions for the Development of the Heat Supply System in Kuzbass] // Rossiya molodaya: Sb. materialov XIV Vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhd. uchastiem, Kemerovo, 19–21 apr. 2022 g. Kemerovo: KuzGTU im. T.F. Gorbacheva, 2022. Pр. 21206.1–21206.5. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Глухова А.В., Трускова Е.В. Анализ основных направлений развития системы теплоснабжения в Кузбассе // Россия молодая: Сб. материалов XIV Всерос. науч.-практ. конф. с межд. участием, Кемерово, 19–21 апр. 2022 г. Кемерово: КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева, 2022. С. 21206.1–21206.5. EDN: RBTTVO</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Babadi K.A. et al. Numerical simulations and an experimental study for optimal design of a 1500 kW water-tube condensing boiler // Energy. 2024. Vol. 307. P. 132675. DOI: 10.1016/j.energy.2024.132675</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Babadi K.A. et al. Numerical simulations and an experimental study for optimal design of a 1500 kW water-tube condensing boiler // Energy. 2024. Vol. 307. P. 132675. DOI: 10.1016/j.energy.2024.132675. EDN: PKCKFB</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Yakupova K.R. Issledovanie effektivnosti teploobmena pri izmenenii form poperechnogo secheniya konvektivnyh trub gazovogo kotla KVGA-0,8 [Study of the Heat Exchange Efficiency with Changing the Cross-sectional Shape of the Convective Tubes of a Gas Boiler KVGA-0.8] // Innovacionnye nauch. issledovaniya. 2021. No. 5–1 (7). Pр. 54–62. DOI: 10.5281/zenodo.5007206. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Якупова К.Р. Исследование эффективности теплообмена при изменении форм поперечного сечения конвективных труб газового котла КВГА-0,8 // Инновационные науч. исследования. 2021. № 5–1(7). С. 54–62. DOI: 10.5281/zenodo.5007206. EDN:XRISEX</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Arowoiya V.A., Moehler R.C., Fang Y. Digital twin technology for thermal comfort and energy efficiency in buildings: A state-of-the-art and future directions // Energy and Built Environment. 2024. Vol. 5, No. 5. Pр. 641–656. DOI: 10.1016/j.enbenv.2023.05.004.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Arowoiya V.A., Moehler R.C., Fang Y. Digital twin technology for thermal comfort and energy efficiency in buildings: A state-of-the-art and future directions // Energy and Built Environment. 2024. Vol. 5, № 5. Pр. 641–656. DOI: 10.1016/j.enbenv.2023.05.004. EDN: GMTKEU</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Pashchenko F.F., Pikina G.A. Osnovy modelirovaniya energeticheskih obektov [Fundamentals of Modeling of Energy Facilities]. M.: Fizmatlit, 2011. 464 p. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Пащенко Ф.Ф., Пикина Г.А. Основы моделирования энергетических объектов. М.: Физматлит, 2011. 464 с. EDN: UGPDPP</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Avetisyan A.R., Pashchenko A.F., Pashchenko F.F. i dr. Teplogidravlicheskie modeli oborudovaniya elektricheskih stancij [Thermohydraulic Models of Power Plant Equipment]. M.: Fizmatlit, 2013. 448 p. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Аветисян А.Р., Пащенко А.Ф., Пащенко Ф.Ф. и др. Теплогидравлические модели оборудования электрических станций. М.: Физматлит, 2013. 448 с. EDN: UGLECL</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Hosain M.L. Fluid flow and heat transfer simulations for complex industrial applications: from Reynolds averaged Navier-Stokes towards smoothed particle hydrodynamics: дис. ... канд. техн. наук. Mälardalen Univ., 2018.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Patankar S. Chislennye metody resheniya zadach teploobmena i dinamiki zhidkosti [Numerical Heat Transfer and Fluid Flow]. M.: Mashinostroenie, 1984. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости. М.: Машиностроение, 1984.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kudinov A.A. Matematicheskoe modelirovanie teplovogo i termonapryazhennogo sostoyanij elementov konstrukcij teplogeneriruyushchih ustanovok [Mathematical Modeling of Thermal and Thermally Stressed States of Heat-Generating Plant Elements]: dis. ... d-ra tekhn. nauk. Kazan, 1999. 474 p. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Кудинов А.А. Математическое моделирование теплового и термонапряженного состояний элементов конструкций теплогенерирующих установок: дис. ... д-ра техн. наук. Казань, 1999. 474 с. EDN: QDALTF</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rappoport E.Ya. Strukturnoe modelirovanie obektov i sistem upravleniya s raspredelyonnymi parametrami: ucheb. posobie [Structural Modeling of Objects and Control Systems with Distributed Parameters]. M.: Vysshaya shkola, 2003. 302 p. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Раппопорт Э.Я. Структурное моделирование объектов и систем управления с распределенными параметрами: учеб. пособие. М.: Высшая школа, 2003. 302 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Ramallo-González A.P., Eames M.E., Coley D.A. Lumped parameter models for building thermal modelling: An analytic approach to simplifying complex multi-layered constructions // Energy and Buildings. 2013. Vol. 60. Pр. 174–184. DOI: 10.1016/j.enbuild.2013.01.014</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Fokin V.M., Bojkov G.P., Vidin Yu.V. Osnovy tekhnicheskoj teplofiziki [Fundamentals of Technical Thermophysics]. M.: Mashino-stroenie-1, 2004. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Фокин В.М., Бойков Г.П., Видин Ю.В. Основы технической теплофизики. М.: Машиностроение-1, 2004. EDN: QJMPQB</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kuznecov V.A. Matematicheskoe modelirovanie processov teplo- i massoobmena dlya perspektivnyh tekhnologij energeticheskogo ispolzovaniya ugolnogo topliva [Mathematical Modeling of Heat and Mass Transfer Processes for Promising Technologies of Energy Use of Coal Fuel]: dis. ... kand. tekhn. nauk. Krasnoyarsk, 2019. 125 p. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов В.А. Математическое моделирование процессов тепло- и массообмена для перспективных технологий энергетического использования угольного топлива: дис. ... канд. техн. наук. Красноярск, 2019. 125 с. EDN: ZKECKC</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Michel A., Kugi A. Accurate low-order dynamic model of a compact plate heat exchanger // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2013. Vol. 61. Pр. 323–331. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.01.072</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>He K.-L. et al. A transient heat current model for dynamic performance analysis and optimal control of heat transfer system // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2019. Vol. 145. P. 118767. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.118767</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Nguen H.D. Modelirovanie teploenergeticheskih ustanovok na osnove teorii differencial'no-algebraicheskih uravnenij v chastnyh proizvodnyh [Modeling of Thermal Power Plants Based on the Theory of Differential-Algebraic Equations in Partial Derivatives]: avtoref. dis. ... kand. tekhn. nauk: 05.13.18. Irkutsk, 2014. 22 p. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Нгуен Х.Д. Моделирование теплоэнергетических установок на основе теории дифференциально-алгебраических уравнений в частных производных: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.18. Иркутск, 2014. 22 с. EDN: ZPNXBH</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Barochkin A.E., Zhukov V.P., Barochkin E.V., Leduhovskij G.V. Matrichnoe predstavlenie modeli teplovoj skhemy elektricheskoj stancii [Matrix Representation of the Thermal Scheme Model of a Power Plant] // Vestn. IGEU. 2018. No. 6. Рр. 66–72. DOI: 10.17588/2072-2672.2018.6.066-072. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Барочкин А.Е., Жуков В.П., Барочкин Е.В., Ледуховский Г.В. Матричное представление модели тепловой схемы электрической станции // Вестник ИГЭУ. 2018. № 6. С. 66–72. DOI: 10.17588/2072-2672.2018.6.066-072. EDN: VPQIQN</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B19"><label>19.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Lykov A.V. Teoriya teploprovodnosti [Theory of Heat Conduction]. M., 1967. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Лыков А.В. Теория теплопроводности. М., 1967.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B20"><label>20.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Besekerskij V.A., Popov E.P. Teoriya sistem avtomaticheskogo regulirovaniya [Theory of Automatic Control Systems]. 3-e izd. M.: Nauka, 1975. 768 p. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. 3-е изд. М.: Наука, 1975. 768 с. EDN: WGDAWV</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B21"><label>21.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">SNiP 23-02-2003. Teplovaya zashchita zdanij [Thermal Protection of Buildings]. Gosstroj Rossii. Izd. ofic. M.: FGUP CPP, 2004. 26 p. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий / Госстрой России. Изд. офиц. М.: ФГУП ЦПП, 2004. 26 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
