АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ МІКРОКЛІМАТОМ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

1
Lviv Polytechnik National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

В статті розглянуто важливе питання підвищення ефективності та оптимізації процесів керування мікрокліматом житлових приміщень. Мета цього дослідження полягає у створенні автоматизованої системи для точного налаштування та контролю основних параметрів мікроклімату у приміщенні, що дасть можливість підвищити комфорт та енергоефективність. Для досягнення поставленої задачі використовується платформа Arduino, яка є відкритою апаратно-програмною системою з широким спектром можливостей для розробки вбудованих систем. Дослідження включає в себе аналіз принципів створення програмованого таймера з використанням мікроконтролера Atmel AVR, що охоплює вибір необхідного обладнання та модулів, розроблення програмного забезпечення та інтерфейсу користувача. Основні функції програмованого таймера забезпечують можливість налаштування задовільного мікроклімату відповідно до індивідуальних потреб користувача та регулювання параметрів, таких як температура, атмосферний тиск та вологість. Результати дослідження підтверджують, що розроблений програмований таймер на базі платформи Arduino забезпечує ефективне керування мікрокліматом у житловому приміщенні. Впровадження такої системи дозволить знизити витрати на опалення та кондиціонування повітря, підвищити комфорт у приміщенні та зменшити загальне енергоспоживання.

[1] А. Кузьмук Розумне керування мікрокліматом,  2022. – Доступно: https://aw-therm.com.ua/keruvannya-mikroklimatom-u-primishenni/ [28.04.23].

[2] O. Svystun, I. Yurchak. (2021), “Recommendation Dialog System for Selecting the Computer Hardware Configuration.” Advances in Cyber-Physical Systems, Volume 6, Number 1, pp. 70 - 76. DOI: 10.23939/acps2021.01.070.

[3] Furber Steve (2017) Microprocessors: the engines of the digital age. Proc. Royal society publishing A.4732016089320160893, pp. 1-12. DOI:10.1098/rspa.2016.0893.

[4] О. Колодій Рекуператор повітря: здоровий мікроклімат та збереження тепла, 2022. – Доступно: https://aw-therm.com.ua/rekuperator-povitrya-zdorovij-mikroklimat-ta-zbe... [5.05.23].

[5] Kurniawan A. (2021) “Arduino Nano 33 IoT Board Development.” In: Beginning Arduino Nano IoT.  pp. 23-78. DOI:10.1007/978-1-4842-6446-1_2

[6] А. Р. Купінський, І. Ю. Юрчак “Принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino”, Computer systems and networks, Vol. 3, No. 1, 2021. с.68-79. DOI:10.23939/csn2021.01/068

[7] Petyn V.A. Datchyky dlia Arduino y Raspberry Pi v proektakh Internet of Things. BKhV-Peterburh, 2016. 320 p.

[8] А. Г. Винничук, В. В. Гринюк “Розроблення інформаційно-вимірювальної системи Контролю мікроклімату тепличних приміщень” //   Методи та прилади контролю якості № 2 (43) 2019 ,  с. 32-40. DOI:10.31471/1993-9981-2019-2(43)-32-40