1. Ploskić A., Holmberg S. Heat emission from thermal skirting boards. Build. Environ., 2010, vol. 45, iss. 5, pp. 1123-1133. DOI: 10.1016/j.buildenv.2009.10.016 EDN: MTOOLM
2. Elenbaas W. Heat dissipation of parallel plates by free convection. Physica, 1942, vol. 9, iss. 1, pp. 1-28. DOI: 10.1016/S0031-8914(42)90053-3
3. Bar-Cohen A., Rohsenow W.M. Thermally optimum spacing of vertical, natural convection cooled, parallel plates. J. Heat Transfer, 1984, vol. 106, iss. 1, pp. 116-123. DOI: 10.1115/1.3246622
4. Anand N.K., Kim S.H., Fletcher L.S. The effect of plate spacing on free convection between heated parallel plates. J. Heat Transfer, 1992, vol. 114, iss. 2, pp. 515-518. DOI: 10.1115/1.2911306
5. Wang X., Pepper D.W. Numerical simulation for natural convection in vertical channels.Int. J. Heat Mass Transf., 2009, vol. 52, iss. 17-18, pp. 4095-4102. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2009.03.045
6. Попов И.А. Гидродинамика и теплообмен внешних и внутренних свободноконвективных вертикальных течений с интенсификацией. Казань, Центр инновационных технологий, 2007. EDN: VKYVLH
7. Суханов К.О. Определение условий применения систем водяного плинтусного отопления в жилых помещениях. Инновации и инвестиции, 2021, № 8, с. 167-170. EDN: CMXRRL
8. Shobi M.O., Salarian H., Nichkoohi A.L., et al. Experimental and numerical investigations of a modified designed baseboard radiator using an air gap enhancing free convection heat transfer. J. Build. Eng., 2020, vol. 32, art. 101535. DOI: 10.1016/j.jobe.2020.101535 EDN: MCNUYJ
9. Gheibi A., Rahmati A. An experimental and numerical investigation on thermal performance of a new modified baseboard radiator. Appl. Therm. Eng., 2019, vol. 163, art. 114324. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2019.114324
10. Bagheri N., Moosavi A., Shafii M.B. Thermal enhancement of baseboard heaters using novel fin-tube arrays: experiment and simulation.Int. J. Therm. Sci., 2020, vol. 151, art. 106285. DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2020.106285 EDN: WDOEIY
11. Терехов В.И., Экаид А.Л. Ламинарная свободная конвекция между вертикальными параллельными пластинами с различными температурами. Теплофизика и аэромеханика, 2012, № 4, с. 415-429. EDN: PAKGPN
12. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. Approximate method for calculating convective heat flux on the surface of bodies of simple geometric shapes. J. Phys.: Conf. Ser., 2017, vol. 815, art. 012024. DOI: 10.1088/1742-6596/815/1/012024 EDN: YMYELJ
13. Aydin M. Dependence of the natural convection over a vertical flat plate in the presence of the ribs.Int.Commun. Heat Mass Transf., 1997, vol. 24, iss. 4, pp. 521-531. DOI: 10.1016/S0735-1933(97)00037-7 EDN: XOFXWH
14. Tanda G., Devia F. Application of a schlieren technique to heat transfer measurements in free-convection. Exp. Fluids, 1998, vol. 24, pp. 285-290. DOI: 10.1007/s003480050175 EDN: AWSRHZ
15. Tanda G. Natural convective heat transfer in vertical channels with low-thermalconductivity ribs.Int. J. Heat Fluid Flow, 2008, vol. 29, iss. 5, pp. 1319-1325. DOI: 10.1016/j.ijheatfluidflow.2008.05.004 EDN: MTMZAL
16. Tanda G. Natural convection heat transfer in vertical channels with and without transverse square ribs.Int. J. Heat Mass Transf., 1997, vol. 40, iss. 9, pp. 2173-2185. DOI: 10.1016/s0017-9310(96)00246-3 EDN: AGAGOD
17. Taowang, Zeliangyang, Guangchangfeng. Experimental study on heat transfer enhancement in the vertical nature convection by using delta-winglet longitudinal vortex generators. Heat Transf. Asian Res., 2006, vol. 35, iss. 6, pp. 402-409. DOI: 10.1002/htj.20126
18. Yazicioglu B., Yuncu H. Optimum fin spacing of rectangular fins on a vertical base in free convection heat transfer. Heat Mass Transf., 2007, vol. 44, no. 1, pp. 11-21. DOI: 10.1007/s00231-006-0207-6
19. Sparrow E.M., Pfeil D.M. Enhancement of natural convection heat transfer from a horizontal cylinder due to vertical shrouding surfaces. J. Heat Transfer, 1984, vol. 106, iss. 1, pp. 124-130. DOI: 10.1115/1.3246623
20. Cesini G., Paroncini M., Cortella G., et al. Natural convection from a horizontal cylinder in a rectangular cavity.Int. J. Heat Mass Transf., 1999, vol. 42, iss. 10, pp. 1801-1811. DOI: 10.1016/S0017-9310(98)00266-X EDN: ACIEVT
21. Clifford C.E., Kimber M.L. Optimizing laminar natural convection for a heat generating cylinder in a channel. J. Heat Transfer, 2014, vol. 136, iss. 11, art. 112502. DOI: 10.1115/1.4028492
22. Суханов К.О., Гримитлин А.М., Шкаровский А.Л. Микроклимат жилых помещений с плинтусной системой водяного отопления и подачей приточного воздуха через регулируемые оконные створки. Вестник гражданских инженеров, 2017, № 5, с. 111-115. DOI: 10.23968/1999-5571-2017-14-5-111-115 EDN: YOAUJQ
23. Суханов К.О. Виртуальные испытания водяного плинтусного конвектора. Инновации и инвестиции, 2021, № 7, с. 143-146. EDN: IRXLMY
24. Гришин Ю.М., Хандрамай Н.А. Тепловая оптимизация параметров плинтусных систем отопления со свободно-конвективным теплообменом. Инженерный журнал: наука и инновации, 2024, № 8. EDN: KDHKOO
25. Incropera F.P., Dewitt D.P., Bergman T.L., et al. Fundamentals of heat and mass transfer. Wiley, 2006.