Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Многокритериальное оценивание и направления повышения системной энергетической эффективности теплоснабжения от автономных энергоисточников

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Значительным резервом энергосбережения обладают системы теплоснабжения, в том числе децентрализованные системы с автономными источниками теплоснабжения. Они являются основными в муниципальных территориальных образованиях, где отсутствует развитая инженерная инфраструктура, и получают в условиях рыночной конкуренции широкое распространение в крупных городах. Так в Самарской области до 40% 4… Читать ещё >

Многокритериальное оценивание и направления повышения системной энергетической эффективности теплоснабжения от автономных энергоисточников (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • 1. Обзор методов системного анализа и математического моделирования энергетических систем
    • 1. 1. Методология системного анализа
    • 1. 2. Методы системного анализа эффективности энергетических систем. 14 1.3. Модельный анализ функционирования децентрализованных систем теплоснабжения
      • 1. 3. 1. Методы многокритериального оценивания эффективности систем энергоснабжения
      • 1. 3. 2. Методы экономической оценки энергосистем
      • 1. 3. 3. Математические модели тепловых характеристик зданий
      • 1. 3. 4. Модель теплообмена в помещении
  • 2. Системный анализ и многокритериальное оценивание энергообеспечения региональных объектов
    • 2. 1. Анализ ресурсоэнергообеспечения территориальных образований
    • 2. 2. Способ комплексной оценки энергетической эффективности автономных источников теплоснабжения и потребителей энергии
    • 2. 3. Анализ газоснабжения территориальных образований
    • 2. 4. Многокритериальное оценивание энергообеспеченности административно-территориальных образований
  • 3. Комплексный анализ и многокритериальное оценивание энергетической эффективности систем децентрализованного теплоснабжения
    • 3. 1. Модель многокритериального оценивания автономных источников теплоснабжения
    • 3. 2. Выбор показателей эффективности автономных теплоисточников
    • 3. 3. Многокритериальное оценивание энергетической эффективности когенерационных энергоисточников
  • 4. Многокритериальное оценивание и анализ системной энергетической эффективности потребителей энергоресурсов
    • 4. 1. Математическая модель теплового баланса здания
    • 4. 2. Методики теплотехнического расчета
    • 4. 3. Многокритериальное оценивание и анализ системной энергоэффективности многоэтажной жилой застройки
    • 4. 4. Способы повышения энергоэффективности жилых домов. Моделирование состава ограждающих конструкций
    • 4. 5. Анализ целесообразности реконструкции здания
    • 4. 6. Анализ и оценка перетоков тепла между помещениями
    • 4. 7. Оценка энергоэффективности зданий по интегральному энергопотреблению
    • 4. 8. Комплексное оценивание энергоэффективности многоквартирного жилого дома на стадии проектирования

Актуальность работы. Высокие энергетические затраты снижают конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность экономики страны, способствуют постоянному росту цен на энергоносители и на все виды товарной продукции и ухудшают экологию окружающей среды. Проведение энергоэффективной политики, использование энергосберегающих технологий — это магистральное направление повышения конкурентоспособности отечественной экономики, увеличения инвестиционной привлекательности производственных объектов, а также решение экологических вопросов.

Потенциал энергообеспечения в системах энергоснабжения страны составляет до 50%, и системная реализация энергосберегающей политики позволит сократить интегральные энергозатраты в 2.2,5 раза за счет эффективного и рационального использования энергетических ресурсов, комплексности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, транспортировке и потреблении энергии.

Для проведения мероприятий по энергосбережению необходима разработка объективных методов комплексной оценки энергетической эффективности систем теплоснабжения, источников и потребителей энергии. Существующие методы анализа потенциала энергосбережения по частным показателям энергоэффективности не дают системных оценок. Требуется совершенствование методов анализа комплексной энергоэффективности систем энергообеспечения на основе учета совокупности оценок по различным критериям качества — технологическим, экологическим, экономическим, потребительским.

Значительным резервом энергосбережения обладают системы теплоснабжения, в том числе децентрализованные системы с автономными источниками теплоснабжения. Они являются основными в муниципальных территориальных образованиях, где отсутствует развитая инженерная инфраструктура, и получают в условиях рыночной конкуренции широкое распространение в крупных городах. Так в Самарской области до 40% 4 вырабатываемой тепловой энергии приходится на автономные теплоисточники: автономные котельные и индивидуальные котлы.

В соответствии с изложенным актуальной является проблема системного анализа, многокритериального оценивания и повышения энергетической эффективности систем децентрализованного теплоснабжения.

Диссертация выполнена в соответствии с федеральной программой «Энергосбережение Минобразования России», постановлением Губернатора Самарской области «О разработке Энергетической программы Самарской области на период до 2010 года», научно-технической программой самарского государственного технического университета «Энергосбережение и управление энергоэффективностью в образовательных учреждениях», федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

Целью работы является системный анализ, многокритериальное оценивание и повышение энергетической эффективности систем автономного теплоснабжения.

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие основные задачи:

1) разработка способов многокритериального оценивания комплексной эффективности систем теплоснабжения;

2) формирование состава показателей и системная оценка энергоэффективности автономных теплоисточников и потребителей систем децентрализованного теплоснабжения;

3) построение методик оценок потенциалов энергосбережения в теплоснабжении индивидуальных потребителей;

4) обоснование направлений повышения энергоэффективности систем децентрализованного теплоснабжения.

Основными методами исследования являются методы системного и структурного анализа, методы оптимизации и нелинейного математического программирования, методология многокритериального оценивания эффективности Data Envelopment Analysis (DEA), системные методы 5 энергетики, методы энергетических балансов, методы теории тепловых схем, методы математического моделирования задач теплообмена.

Научная новизна заключается в следующих полученных результатах:

1) предложен способ многокритериального оценивания энергоэффективности децентрализованных систем теплоснабжения, отличающийся новизной обобщенных критериев энергоэффективности;

2) осуществлена многокритериальная оценка энергоэффективности и классификация автономных источников теплоснабжения, в отличие от существующих, выполненная на основе совокупности технологически^, экономических, экологических, потребительских и системных показателей энергоэффективности;

3) получены многокритериальные оценки потенциала энергосбережения индивидуальных потребителей тепловой энергии, отличающиеся учетом целевых функций поставщиков и потребителей энергетических ресурсов;

4) разработаны системно обоснованные направления повышения энергоэффективности при автономном теплоснабжении, обеспечивающие существенную экономию топливно-энергетических ресурсов в системах теплоснабжения.

Практическая полезность (ценность) диссертации заключается в следующих полученных результатах:

1) разработаны методики оценки эффективности энергообеспечения региональных объектов;

2) предложены критерии оценки энергоэффективности потребителей энергоресурсов;

3) предложены методики способа выбора, автономных теплоисточников для систем децентрализованного теплоснабжения;

4) разработаны направления повышения энергоэффективности, снижения потерь тепловой энергии у потребителей энергоресурсов на стадии проектирования систем энергообеспечения.

На защиту выносятся следующие основные научные положения:

1) способ многокритериального оценивания комплексной энергетической эффективности в системах децентрализованного теплоснабжения;

2) многокритериальные оценки и классификация характеристик автономных источников теплоснабжения по их системной энергоэффективности;

3) результаты многокритериального оценивания энергетической эффективности и потенциала энергосбережения индивидуальных потребителей тепла;

4) системно обоснованные направления повышения эффективности энергосберегающих мероприятий при автономном теплоснабжении.

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались на Международной молодежной научной конференции, посвященной 1000-летию города Казани «Туполевские чтения» (Казань, 2005) — Первом Международном форуме (Шестой Международной конференции) молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы современной науки» (Самара, 2005) — Четвертой, Седьмой, Восьмой Всероссийских межвузовских научно-практических конференциях «Компьютерные технологии в науке, практике и образовании» (Самара, 2005, 2008, 2009) — Второй, Третьей, Пятой, Шестой, Седьмой Всероссийских научных конференциях «Математическое моделирование и краевые задачи» (Самара, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010) — Восьмой Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Информационные технологии и математическое моделирование (ИТММ-2009)» (Томск, 2009) — Шестнадцатой ежегодной международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (Москва, 2010) — XI Международном симпозиуме «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» (Казань, 2010).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том числе две из перечня, рекомендованного ВАК.

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, заключения, библиографического списка и четырех приложений.

ВЫВОДЫ:

— получены многокритериальные оценки потенциала энергосбережения индивидуальных потребителей тепла;

— разработаны системно обоснованные направления повышения энергетической эффективности индивидуальных потребителей энергоресурсов.

— предложен способ классификации потребителей энергоресурсов по классам энергоэффективности по показателю потребления тепловой энергии на отопление;

— предложен способ оценки и классификации индивидуальных потребителей по интегральному потреблению энергоресурсов;

— разработаны направления повышения энергетической эффективности по обобщенному показателю интегрального энергопотребления;

— предложен способ комплексной оценки энергоэффективности инженерных систем энергообеспечения многоквартирного жилого дома, учитывающий целевые функции потребителя, застройщика и территориальных органов власти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Выполненная диссертационная работа посвящена комплексному анализу, многокритериальному оцениванию и системному обоснованию направлений повышения эффективности систем, источников и потребителей автономного теплоснабжения.

В работе получены следующие основные результаты:

1) предложен способ многокритериального оценивания и получения показателей энергетической эффективности систем децентрализованного теплоснабжения;

2) построена совокупность частных и обобщенных показателей энергетической эффективности автономных теплоисточников;

3) предложены методики расчета потенциала энергосбережения в системах теплоснабжения жилых зданий;

4) разработаны направления повышения энергоэффективности в системах децентрализованного теплоснабжения.

Полученные научные результаты использованы при разработке областной целевой энергетической программы Самарской области на период до 2010 годапри выполнении НИР по Распоряжению ФСК ЕЭС России «О составлении энергетических паспортов зданий» № 1656/04−44 от 30.06.2005 г.- в ООО «Средневолжская газовая компания» для анализа уровня газификации административно-территориальных образований, оптимизации численности обслуживающего персонала, выбора вариантов технических решений и формировании коммерческих предложений на газоснабжение объектов различного назначения, проектирования систем газоснабжения и теплоснабженияв учебном процессе на кафедре «Управление и системный анализ в теплоэнергетике» Самарского государственного технического университета.

Показать весь текст

Список литературы

  1. А.П., Бессонов В. А., Никифоров Л. Т., Свириденко К. С. Исследование динамики макроэкономических показателей методом производственных функций, М. ВЦ АН СССР, 1987. 62с.
  2. С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: Юнити, 1998. — 1022с.
  3. Ф. Сеппанен О. Политика Европы в области повышения энергетической эффективности зданий путь стимулирования энергосбережения // Энергосбережение, 2008, № 6. С. 34−38.
  4. . A.B. Системный анализ. М.: Высш. шк. 2004. 454 с.
  5. М. Оптимизация стохастических систем. — М.: Наука, 1971. — 424с.
  6. К.А. Модели и методы экономической кибернетики. — М.: Экономика, 1973. 206 с.
  7. Г. Л., Марченко Б. Г., Приймак Н. В. Построение модели и анализ стохастических периодических нагрузок энергосистем. // Известия Академии наук. Энергетика и транспорт, 1991, № 2. С. 12−21.
  8. Р. Динамическое программирование. Пер. с англ. И. М. Андреевой и др. Под ред. H.H. Воробьева. М.: Изд. Иностр. лит., 1960. 400 с.
  9. Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования. Пер. с англ. Н. М. Митрофановой и др. Под ред. A.A. Первозванского. -М.: Наука, 1965. 458 с.
  10. Бир С. Кибернетика в управлении производством. М.: Физматгиз, 1963.-275 с.
  11. В.Н. Строительная теплофизика. Санкт-Петербург: АВОК Северо-запад, 2006. 400 с.
  12. ., Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики / Пер. с англ. А.Д. Плитмана- Под ред. и с предисл. С. А. Айвазяна. -М.: Статистика, 1979. 317 с.
  13. Э.М. Математические модели планирования и управления в экономических системах. М.: Наука, 1976. 368 с.
  14. Внутренние санитарно-технические устройства, в 3 ч. Ч. 1. Отопление/ под ред. И. Г. Староверова и Ю. И. Шиллера 4-е издание, переработанное и дополненное. -М.: Стройиздат, 1990. — 344 с.
  15. Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация: Пер. с англ. М.: Мир, 1985. — 509 с.
  16. Д. Методы идентификации систем / Перевод с англ. В. А. Васильева, В. И. Лопатина. Под ред. Е. И. Кринецкого М.: Мир, 1979. — 302с.
  17. Д.А. Методы затраты выпуск и линейное программирование // Современная экономическая мысль. Ред.: Афанасьева B.C. и Энтова P.M. — М., «Прогресс», 1981.-67 с.
  18. Де Гроот, Моррис Оптимальные статистические решения / Перевод с англ. A.JI. Рухина. Под ред. Ю. В. Линника. М.: Мир, 1974. 491с.
  19. Н.В., Гаврилова A.A., Цапенко М. В. Построение и идентификация математических моделей производственных систем. Самара: «ОФОРТ», 2005. — 126 с.
  20. Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х кн. Кн.1,2/ Пер. с англ.—2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 1986. -366с.
  21. C.B., Ларичев О. И. Многокритериальные методы принятия решений. М.: Знание. 1985. 31 с.
  22. Н.Г. Прикладные методы анализа данных и знаний. -Новосибирск: Изд-во Института математики СО РАН, 1999. 270 с.
  23. А.И., Митновицкая Е. А., Левин Л. А., Книгин А. Е. Математическое моделирование источников энергоснабжения промышленных предприятий. М.: Энергоатомиздат, 1991. 152 с.
  24. О.О., Толстопятенко A.B., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике. М.: МГУ, издательство «ДИС», 1997. 368с.
  25. А. Байесовские методы в эконометрии / Пер. с англ. и предисл. Г. Г. Пирогова, Ю. П. Федоровского. М.: Статистика, 1980. -438с.
  26. В.И. Метод наименьших квадратов: геометрические свойства, альтернативные подходы, приложения. — Новосибирск: ВО «Наука», 1995. -220с.
  27. С.И., Авдеева Л. И. Линейное и выпуклое программирование. М.: Наука, 1964.-348с.
  28. Ю.П. Элементы системного анализа. М.: Наука, 1980. -166 с.
  29. Ю.П., Ланец С. А. Анализ и построение производственных функций с переменной эластичностью замещения по ресурсам. М.: Мир, 1984. -224 с.
  30. Ю.П., Лотов A.B. Математические модели в экономике. М.: Наука, 1979. 304с.
  31. Имитационное моделирование производственных систем. М.: Машиностроение, Берлин: Техника, 1983. 416 с.
  32. Имитационный подход к изучению больших систем энергетики. Иркутск, СЭИ, 1986. 171 с.
  33. B.C., Львов Ю. А. Экономико-математическое моделирование производственных систем. М.: Высш. шк., 1991. 192 с.
  34. Э., Агрил К. Структурные модели в объектно-ориентированном анализе и проектировании: Пер. с англ. М.: Лори, 1999. — 264 с.
  35. И.Е. Статистическая теория систем управления в пространстве состояний. -М.: Наука, 1975. 432 с.
  36. В.В., Копылов Н. В. Региональная экономика России. М.: Инфра-М, 2002. С. 34.
  37. В.Е., Пропой А. И., Сеньков Р. В. и др. Анализ эффективности функционирования сложных систем // Автоматизация проектирования. 1999. — № 1. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.osp.rU/ap/l999/0l/02.htm (дата обращения 19.08.2010).
  38. A.A. Почему западная энергосервисная система не работает в России // Энергосбережение, 2008, № 8. С. 17−20.
  39. Г. Б., Попырин A.C. Оптимизация теплоэнергетических установок. М.: Энергия, 1970. — 352 с.143
  40. Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений. Изд. 2-е, доп. и испр. -М.: Физматиздат, 1962. 349 с.
  41. A.B. Введение в экономико-математическое моделирование. — М.: Наука, 1984.-392 с.
  42. Ч., Хенсон Р. Численное решение задач метода наименьших квадратов / Пер. с англ. М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. — 232 с.
  43. A.B., Крицевый Ю. Ф. Прогнозирование электропотребления с учётом климато-метеорологических условий // Известия вузов. Энергетика, 1989, № 10. С.34−36.
  44. Математическая экономика на персональном компьютере: Пер. с яп./ М. Кубонива, М. Табата, С. Табата и др. — М.: Финансы и статистика, 1991. 304 с.
  45. Л.А. Оптимизация развития и управления больших систем энергетики. — М.: Высшая школа, 1982 — 319 с.
  46. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта. М.: Министерство транспорта Рос. Федерации, 1992. — 30 с.
  47. Методические рекомендации по комплексной оценке и прогнозу социально-экономического развития муниципальных образований / Под ред. C.B. Картышова. М.: ФГНУ «Российский научный центр государственного и муниципального управления», 2004.
  48. Моделирование и управление процессами регионального развития / Под ред. С. Н. Васильева. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. — 432с.
  49. H.H. Математические задачи системного анализа. М.: Наука, 1981.-488 с.
  50. С.Ю., Подсумкова A.A. Основы организации муниципального управления: учебное пособие. М.: Форум, 2009. 352 с.
  51. К. Применение теории систем к проблемам управления. -М.: Мир, 1981.- 180 с.
  52. В.И., Посашков М. В. Многокритериальное оценивание и анализ системной энергоэффективности малоэтажной жилой застройки. //
  53. Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Технические науки». Самара: 2010 -№ 4(27), — С. 182−188.
  54. Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан: закон Самарской области от 23.03.2010 № 87-ГД: принят Самарской Губернской Думой 28 июня 2006 г. // Волжская коммуна — 2006. 15 июля.
  55. Об установлении предельной стоимости по коммунальным услугам для граждан, проживающих в городском округе Самара: постановление от 28 декабря 2009 г. № 1475: принят Администрацией городского округа Самара // Самарская газ. 2009. — 30 декабря.
  56. Об утверждении федеральной целевой энергетической программы на 2009−2010 годы: постановление от 25.03.2010 г. № 178: принят Правительством Самарской области // Волжская коммуна — 2009. — 10 апреля.
  57. М.В., Немченко В. И. Компьютерное моделирование в инженерных расчетах тепловых потерь зданий // Компьютерные технологии в науке, практике и образовании // Тр. Всероссийской мужвузов. научн.-практич. конф. Самара, СамГТУ, 2005. С. 160−163.
  58. М.В. Комплексный сравнительный анализ оценки экономической эффективности строительства автономных энергоисточников // Компьютерные технологии в науке, практике и образовании // Тр. Седьмой
  59. Всероссийской мужвузов. научн.-практич. конф. Самара, СамГТУ, 2008. С. 197−200.
  60. М.В., Немченко В. И. Оценка энергоэффективностималоэтажной жилой застройки // Математическое моделирование и краевые задачи // Труды седьмой Всероссийской научной конференции. Ч 2:
  61. Моделирование и оптимизация динамических систем и систем с распределенными параметрами. Самара: СамГТУ, 2010. — С217 — 220.
  62. М.В., Немченко В. И. Оценка эффективности энергопотребления жилого дома на стадии проектирования // Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 5.: Повышение энергоэффективности зданий и сооружений Самара: СГАСУ, 2010. — С. 11 — 16.
  63. РД 34.20.185−94. Инструкция по проектированию городских электрических сетей. М., 1994. 28с.
  64. Рейтинг «Эксперт 200». //Эксперт. 2000. — № 37. — С. 88
  65. С.К. Инженерные методы идентификации энергетических объектов. Д.: Энергия, 1978. — 71с. (Б-ка. по автоматике. Вып. 594).
  66. Э.П., Мелса Дж.Л. Идентификация систем управления / Перевод с англ. В. А. Лотоцкого и А. С. Манделя. Под ред. Н. С. Райбмана. — М.: Наука, 1974. 246 с.
  67. И.В. Об основных направлениях развития информатики. // Кибернетика и системный анализ. — 1997. — № 6. — С. 3−93.
  68. А.Н., Папченко О. М. Многократно адаптивные системы идентификации. Киев: Техника, 1983. — 111с.
  69. СП 23−101−2004 Проектирование тепловой защиты. М., 2004. 50 с.
  70. СНиП 23−02−2003 «Тепловая защита зданий», М., 2003. 45 с.
  71. СНиП 41−01−2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М., 2003.-54 с. 82.' СНиП П-35−76. Котельные установки. М., 1978. 50 с.
  72. СНиП 2.04.03−85. Канализация. Наружные сети и сооружения. М., 1986.-110 с.
  73. СНиП 2.04.02−84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. М., 1998 г.-154 с.
  74. СНиП 2.04.07−86*. Тепловые сети. М., 1994. 54 с.
  75. СНиП II-3−79* Строительная теплотехника. М., 2003. 74 с.
  76. ТСН 23−01−99 Строительная климатология. М., 1999. 91 с.
  77. СП 42−101−2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. М., 2003. 172 с. (Свод правил по проектированию и строительству).
  78. СП 41−104−2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения. М., 2001. 20 с.
  79. .Я., Яковлев С. А. Моделирование систем. М.: Высш. шк., 1985. 271 с.
  80. O.A. Принципиальная экономическая оценка использования различных источников теплоснабжения // Энергоснабжение. 2000. № 6. С. 15−19.
  81. СП 41−101−95 Проектирование тепловых пунктов / Минстрой России. -М.: 1997−78 с.
  82. Стенографический отчёт о расширенном заседании президиума Государственного совета по вопросу повышения энергоэффективности российской экономики от 2 июля 2009 года, Архангельск. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.kremlin.ru
  83. Структура потребления топлива за период 1980 2007 годы // Официальный сайт РАО «ЕЭС России» Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.rao-ees.ru/ru/info/about.htm. (дата обращения: 01.10.2010).
  84. Ю.А., Бродач М. М. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий. — М.: АВОК-ПРЕСС, 2002. -194с.
  85. .Г., Пуусепп М. Э., Таваст P.P. Анализ и моделирование производственных систем. М.: Финансы и статистика, 1987. 191 с.
  86. Х.А. Введение в исследование операций, 6-е издание.: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2001. — 912 с.: ил. — Парал. тит. англ.
  87. JI.JI. Производственные функции. -М.: Статистика, 1974. 128с.
  88. У.С. Многомерное шкалирование. Теория и метод. // Статистическое измерения качественных характеристик. М.: Статистика, 1972. с. 95−118.
  89. TCH 23−349−2003. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Самара: Главное управление архитектуры и строительства Самарской области, 2004. 59 с.
  90. Ту Ю. Современная теория управления. М.: Машиностроение, 1971.-472 с.
  91. Г. Г., Орешин В. П. Региональная экономика и управление. М.: Инфра-М, 2008. С. 122.
  92. К.Д. Энергоэкономичные малоэтажные здания // АВОК, 1998, № 2. С. 12−14.
  93. ЯЗ. Основы информационной теории идентификации. М.: Наука, 1984.-320с.
  94. Шаш Н.Н. Бизнес-план предприятия. М.: ГроссМедиа, 2006. 320 с.
  95. Al-Faraj, Taqi N., Abdulaziz S. Alidi and Khalid A. Bu-Bshait, Evaluation of Bank Branches by Means of Data Envelopment Analysis // International Journal of Operations and Production Management 13(9), 1993. p. 45 -52.
  96. Charnes A., Cooper W. W., Lewin A. Y. and Seiford L. M. The DEA Process, Usages and Interpretations Data Envelopment Analysis: Theory, methodology and applications. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1994. p. 425−435.
  97. Dyson R.G., Thanassoulis E. and Boussofiane A. DATA ENVELOPMENT ANALYSIS Warwick Business School.
  98. Farrel M.J. The Measurement of Productive Efficiency // Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General), Vol. 120, Part III, 1957, p. 253 281.
  99. Piotr Wereszczynski & KAN, Oventrop OZC. Программа для расчета тепловых потерь, версия 3.0. Варшава. 2003.
Заполнить форму текущей работой