<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">msi</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Современная наука и инновации</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Modern Science and Innovations</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2307-910X</issn><publisher><publisher-name>North-Caucasus Federal University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.37493/2307-910X.2022.3.24</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">msi-1414</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ДИСКУССИОННЫЕ СТАТЬИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>DISCUSSION PAPERS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Использование холодного ядерного синтеза для отопления зданий и сооружений</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>The use of cold nuclear fusion for heating buildings and structures</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Назарова</surname><given-names>Е. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Nazarova</surname><given-names>E. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Назарова Екатерина Валерьевна - студентка Колледжа Пятигорского института (филиала) СКФУ.</p><p>Пятигорск, 355017</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Ekaterina V. Nazarova - Student of the College of the Pyatigorsk Institute (branch) of NCFU.</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Аветян</surname><given-names>Н. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Avetyan</surname><given-names>N. Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Аветян Наринэ Юрьевна - Преподаватель Колледжа Пятигорского института (филиала) СКФУ.</p><p>Пятигорск, 355017</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Narine Yu. Avetyan - Teacher of the College of the Pyatigorsk Institute (branch) NCFU.</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Северо-Кавказский федеральный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>North-Caucasus federal university Russian Federation</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>15</day><month>01</month><year>2023</year></pub-date><volume>0</volume><issue>3</issue><fpage>228</fpage><lpage>238</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Назарова Е.В., Аветян Н.Ю., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Назарова Е.В., Аветян Н.Ю.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Nazarova E.V., Avetyan N.Y.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://msi.elpub.ru/jour/article/view/1414">https://msi.elpub.ru/jour/article/view/1414</self-uri><abstract><p>Строительство зданий зародилось вместе с человеком и так же развивалось. Человек создавал для своего бытия и работы самые разные сооружения, обустраивая помещения для решения определённых задач. И, сталкиваясь с проблемами благоустройства, проектировал новые системы, одной из первых данных систем стала отопительная система. Она была индуцирована для воспроизведения и поддержания тепла в зданиях и сооружениях, с целью сохранения мебели и прочих предметов утвари, а также здоровья самого человека. Современные жилые и нежилые здания сложно представить без оборудования и приборов, создающих комфортную климатическую среду. И эта отрасль инженерных систем развивается с течением времени все быстрее. Однако, не каждый знает о том, что отопление зданий и сооружений может быть более выгодным.</p><sec><title>Методология анализа</title><p>Методология анализа</p><p>Холодный ядерный синтез для отопления зданий и сооружений: в данной работе рассмотрено использование холодного ядерного синтеза, называемого кавитацией, для отопления зданий и сооружений. Проведен анализ видов теплогенератора, разобраны все преимущества и недостатки. Рассмотрены также условия установки и использования кавитационных теплогенераторов.</p><p>Результаты и обсуждения в результате проделанной работы можно сделать вывод, что использование холодного ядерного синтеза (кавитации) при помощи кавитационных теплогенераторов различных видов более экономически выгодное, экологическое, безопасное и удобное, в сравнении со стандартным оборудованием отопления. Из приведенных разновидностей теплогенераторов выбран самый комфортабельный относительно использования и обслуживания. Также, в результате изучения работы теплогенераторов было выведено, что помимо отопления здания или сооружения данная установка может обогревать проточную воду, используемую в быту для различных целей.</p></sec><sec><title>Заключение</title><p>Заключение: Можно сделать вывод, что холодный ядерный синтез (кавитация) при использовании его в бытовой среде, а конкретнее в отоплении зданий и сооружений является не только дешевым в установке и эксплуатации, но и экологичным и безопасным для здоровья человека.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction: The construction of buildings originated with man and developed in the same way. Man created a variety of structures for his being and work, equipping premises to solve certain problems. And, faced with the problems of improvement, he designed new systems, one of the first of these systems was the heating system. It was induced to reproduce and maintain heat in buildings and structures, in order to preserve furniture and other utensils, as well as the health of the person himself. It is difficult to imagine modern residential and non-residential buildings without equipment and appliances that create a comfortable climatic environment. And this branch of engineering systems is developing faster and faster over time. However, not everyone knows that heating buildings and structures can be more profitable.</p><p>Cold fusion for heating buildings and structures: This paper discusses the use of cold fusion, called cavitation, for heating buildings and structures. An analysis of the types of heat generator was carried out, all the advantages and disadvantages were analyzed. The conditions for the installation and use of cavitation heat generators are also considered.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results: as a result of the work done, it can be concluded that the use of cold nuclear fusion (cavitation) using various types of cavitation heat generators is more cost-effective, environmentally friendly, safe and convenient, in comparison with standard heating equipment. Of the above varieties of heat generators, the most comfortable in terms of use and maintenance was selected. Also, as a result of studying the operation of heat generators, it was concluded that in addition to heating a building or structure, this installation can heat running water used in everyday life for various purposes.</p></sec><sec><title>Conclusion</title><p>Conclusion: It can be concluded that cold nuclear fusion (cavitation) when used in a domestic environment, and more specifically in heating buildings and structures, is not only cheap to install and operate, but also environmentally friendly and safe for human health.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>кавитация</kwd><kwd>теплогенератор</kwd><kwd>кавитационный теплогенератор</kwd><kwd>роторный теплогенератор</kwd><kwd>статический теплогенератор</kwd><kwd>ультразвуковой теплогенератор</kwd><kwd>теплогенератор Потапова</kwd><kwd>отопление</kwd><kwd>здание</kwd><kwd>сооружение</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>cavitation</kwd><kwd>heat generator</kwd><kwd>cavitation heat generator</kwd><kwd>rotary heat generator</kwd><kwd>static heat generator</kwd><kwd>ultrasonic heat generator</kwd><kwd>Potapov heat generator</kwd><kwd>heating</kwd><kwd>building</kwd><kwd>structure</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент № BR202012000015Y, Gerador de cavitação hidrodinâmica e hidrossônica, 18.09.2018 г.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Patent № BR202012000015Y, Gerador de cavitação hidrodinâmica e hidrossônica, 18.09.2018 g.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент №RU2752504C2, Способ и устройство для нагрева и очистки жидкостей, Юнитед Кавитатион Интегратед Технолоджис, 28.07.2021 г.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Patent №RU2752504C2, Sposob i ustrojstvo dlya nagreva i ochistki zhidkostej, Yunited Kavitation Integrated Tekhnolodzhis, 28.07.2021 g.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, Василий Свистунов, Николай Пушняков, Василий Свистунов, Николай Пушняков, 2017 г.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Otoplenie, ventilyaciya i kondicionirovanie vozduha ob"ektov agropromyshlennogo kompleksa i zhilishchno-kommunal'nogo hozyajstva, Vasilij Svistunov, Nikolaj Pushnyakov, Vasilij Svistunov, Nikolaj Pushnyakov, 2017 g.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Отопление и водоснабжение вашего дома, Владимир Жабцев, 2022 г.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Otoplenie i vodosnabzhenie vashego doma, Vladimir Zhabcev, 2022 g.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Материалы для основных конструктивных элементов зданий, Илья Мельников, 2022 г.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Materialy dlya osnovnyh konstruktivnyh elementov zdanij, Il'ya Mel'nikov, 2022 g.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Основы гидравлики и аэродинамики систем теплогазоснабжения и вентиляции, Кирилл Лушин, Н. Плющенко, Кирилл Лушин, Н. Плющенко, 2019 г.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Osnovy gidravliki i aerodinamiki sistem teplogazosnabzheniya i ventilyacii, Kirill Lushin, N. Plyushchenko, Kirill Lushin, N. Plyushchenko, 2019 g.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Acoustic Cavitation and Bubble Dynamics, Kyuichi Yasui, 2017 г.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Acoustic Cavitation and Bubble Dynamics, Kyuichi Yasui, 2017 g.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Characterization of Cavitation Bubbles and Sonoluminescence, Rachel Pflieger, Sergey I. Nikitenko, Carlos Cairós, 2019 г.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Characterization of Cavitation Bubbles and Sonoluminescence, Rachel Pflieger, Sergey I. Nikitenko, Carlos Cairós, 2019 g.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
