

УСЛОВИЯ ПРИВЕДЕНИЯ К КАНОНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СО СРЕДАМИ
https://doi.org/10.15518/isjaee.2017.04-06.017-024
Аннотация
Рассмотрены условия и схема приведения системы уравнений Максвелла, являющейся базовой моделью взаимодействия солнечного излучения, к канонической форме, которая может иметь вид уравнений параболического типа (для проводящих сред), гиперболического типа (для диэлектриков) или смешанного типа (для неидеальных диэлектриков). Также приведены характерные примеры неприводимости уравнений для магнитных и электрических полей к канонической форме в связи с нелинейной зависимостью электрических характеристик среды от напряженности полей или пространственных координат. Проведен анализ расчета напряженностей магнитного и электрического полей в случае неоднородной проводимости в приближении плоской электромагнитной волны.
Об авторах
В. Ф. РезцовУкраина
д. 20А, ул. Гната Хоткевича, Киев, 02094, Украина тел./факс: +38(044)206-28-09
д-р техн. наук, чл.-корр. НАН Украины, зам. директора по научным вопросам Института возобновляемой энергетики НАНУ, зав. отделом солнечной энергетики, профессор кафедры возобновляемых источников энергии.
Образование: Харьковский авиационный институт, факультет двигателей летательных аппаратов по специальности «Инженер-механик» (1971 г.).
Область научных интересов: возобновляемая энергия; солнечная энергия; синергетика.
Публикации: 284, в том числе 2 монографии и 7 патентов.
Т. В. Суржик
Украина
д. 20А, ул. Гната Хоткевича, Киев, 02094, Украина тел./факс: +38(044)206-28-09
канд. техн. наук, ученый секретарь ИВЭ НАН Украины, стар. науч. сотрудник отдела солнечной энергетики, доцент кафедры ВИЭ НТУУ «КПИ».
Образование: Киевский инженерно-строительный институт, санитарно-технический факультет по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» (1975 г.).
Область научных интересов: возобновляемые и нетрадиционные источники энергии.
Публикации: 146, в том числе 11 патентов
В. А. Щекина
Украина
д. 20А, ул. Гната Хоткевича, Киев, 02094, Украина тел./факс: +38(044)206-28-09
младший научный сотрудник отдела солнечной энергетики ИВЭ НАНУ.
Образование: Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», факультет электроэнерготехники и автоматики по специальности «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии», магистр (2013 г.); соискатель ИВЭ НАНУ.
Область научных интересов: возобновляемые источники энергии; гелиоэнергетика; гелиосушка материалов.
Публикации: 24, в том числе 1 патент
Список литературы
1. Рытов, С.М. Теория электрических флуктуаций и теплового излучения / С.М. Рытов. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – 232 с.
2. Борен, К. Поглощение и рассеяние света малыми частицами / К. Борен, Д. Хафмен. – М.: Мир, 1986. – 660 с.
3. Корн, Г. Справочник по математике (для научных работников и инженеров) / Г. Корн, Т. Корн. –пер. с англ. И.Г. Арамановича [и др.]. – под. общей ред. И.Г. Арамановича. – М.: Изд-во «Наука», 1973. – 832 с.
4. Резцов, В.Ф. Возможные причины формирования неоднородных структур при гелиосушке влагосодержащих сред [Текст] / В.Ф. Резцов, Т.В. Суржик, В.А. Щекина // Возобновляемая энергетика. – 2015. – № 1(40) – С. 28–31.
5. Суржик, Т.В. Особенности применения теоремы Умова – Пойнтинга для анализа электротеплового состояния фотобатарей и солнечных коллекторов [Текст] / Т.В. Суржик [и др.] // Возобновляемая энергетика. – 2015. – № 1(40) – С. 38–42.
6. Щекина, В.А. Перспективы сушки древесины с использованием солнечной энергии [Текст] / В.А. Щекина // Возобновляемая энергетика XXI века: материалы XII междунар. научно-практической. конф. – 2011. – С. 239–240.
7. Резцов, В.Ф. Анализ температурного состояния влагосодержащих сред при гелиосорбции [Текст] / В.Ф. Резцов, Т.В. Суржик, В.А. Щекина // Возобновляемая энергетика XXI века: материалы XV междунар. научно-практической. конф. –2014. – С. 206–207.
8. Шевчук, В. И. Особенности режимов работы мощных фотоэлектрических станций [Текст] / В.И. Шевчук, В.А. Пундев, В.А. Щекина // Возобновляемая энергетика XXI века: материалы XVII Междунар. научно-практической. конф. – 2016. – С. 268–273.
9. Резцов, В.Ф. Особенности использования электродинамического приближения при моделировании взаимодействия солнечного излучения с влагосодержащими средами [Текст] / В.Ф. Резцов, Т.В. Суржик, В.А. Щекина // Возобновляемая энергетика XXI века: материалы XVII Междунар. научно- практической. конф. – 2016. – С. 375–379.
10. Лыков, А.В. Теория теплопроводности / А.В. Лыков. – М.: Высшая школа, 1967. – 600 с.
11. Ладиков-Роев, Ю.П. Математические модели сплошных сред: монография / Ю.П. Ладиков-Роев, О. К. Черемных. – НАН Украины, Нац. косм. агенство Украины, Ин-т косм. исслед. – К.: Наукова думка, 2010. – 550, [2] с.: рис. – (Проект «Наукова книга»). – Библиогр.: С. 540–548.
12. Резцов, В.Ф. Некоторые условия реализации автоколебательных режимов при синергетическом анализе динамики процессов преобразования энергии [Текст] / В.Ф. Резцов, Т.В. Суржик // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE). – 2012. – №7 (111). – С. 33–36.
13. Лыков, А.В. Теория сушки / А.В. Лыков – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергия, 1968. – 472 с.
14. Кудря, Т.С. Анализ поглощаемой и запасаемой энергии солнечного излучения в средах на основе теоремы Умова – Пойнтинга в комплексной форме [Текст] / Т.С. Кудря, В.Ф. Резцов, Т.В. Суржик // Возобновляемая энергетика. – 2007. – № 1. – С. 34–37.
15. Ландау, Л.Д. Теоретическая физика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 3-е изд., перераб. – М.: Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1986. – Т.VI. – 736 с.
16. Баренблат, Г.И. Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа / Г.И. Баренблатт, В.М. Ентов, В.М. Рыжик. – М.: Недра, 1972. – 288 с.
17. Николис, Г. Самоорганизация в неравновесных системах / Г. Николис, И. Пригожин. – М.: Мир, 1979.
18. Резцов, В.Ф. Некоторые условия реализации автоколебательных режимов при синергетическом анализе динамики процессов преобразования энергии [Текст] / В.Ф. Резцов, Т.В. Суржик // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE). – 2012. – №7 (111). – С. 33–36.
19. Булавацкий, В.М. Математическое моделирование релаксационных процессов тепломассопереноса: Автореф. дис. … докт. техн. наук. К., 2003.
20. Мхитарян, Н.М. Основы гелиообработки железобетонных конструкций / Н.М. Мхитарян. – К.: ВИПОЛ, 1996. – 196 с.
21. Мышкис, А.Д. Лекции по высшей математике / А.Д. Мышкис. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Наука», 1969. – 607 с.
22. Исаченко, В.П. Теплопередача. Учебник для вузов / В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: «Энергия», 1975. – 488 с.
Рецензия
Для цитирования:
Резцов В.Ф., Суржик Т.В., Щекина В.А. УСЛОВИЯ ПРИВЕДЕНИЯ К КАНОНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СО СРЕДАМИ. Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). 2017;(4-6):17-24. https://doi.org/10.15518/isjaee.2017.04-06.017-024
For citation:
Ryeztsov V.F., Surzhyk T.V., Shchekina V.A. CONDITIONS OF REDUCTION OF ELECTRODYNAMIC APPROXIMATION EQUATIONS SYSTEM IN THE PROCESSES OF INTERACTION SOLAR RADIATION WITH THE MEDIUMS TO THE CANONICAL FORM. Alternative Energy and Ecology (ISJAEE). 2017;(4-6):17-24. (In Russ.) https://doi.org/10.15518/isjaee.2017.04-06.017-024