Inhaltsverzeichnis
Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Установка охолодження“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit den Listen der aktuellen Artikel, Bücher, Dissertationen, Berichten und anderer wissenschaftlichen Quellen zum Thema "Установка охолодження" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Zeitschriftenartikel zum Thema "Установка охолодження"
Дем'яненко, Ю. І., О. В. Дорошенко und М. І. Гоголь. „Система кондиціювання повітря на основі випарного охолодження і відкритого абсорбційного циклу“. Refrigeration Engineering and Technology 56, Nr. 1-2 (04.07.2020): 11–18. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v56i1-2.1824.
Der volle Inhalt der QuelleЛавренченко, Г. К., М. Б. Кравченко und Б. Г. Грудка. „Термодинамічне дослідження нового циклу для виробництва енергії, холоду і тепла“. Refrigeration Engineering and Technology 55, Nr. 4 (05.09.2019): 217–26. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v55i4.1630.
Der volle Inhalt der QuelleПазюк, В. М. „СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СУШІННЯ НАСІННЄВОГО ЗЕРНА“. Vidnovluvana energetika, Nr. 4(67) (25.12.2021): 90–99. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2021.4(67).90-99.
Der volle Inhalt der QuelleUminskij, S., V. Makarchuk, M. Korol'kova, S. Dmitrieva und S. Zhitkov. „ГІДРОДИНАМІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ МАСТИЛ“. Аграрний вісник Причорномор'я, Nr. 95 (24.02.2020): 181–87. http://dx.doi.org/10.37000/abbsl.2019.95.26.
Der volle Inhalt der QuelleMorozov, Yu, D. Chalaev, V. Olijnichenko und V. Velychko. „ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОБОВОГО АКУМУЛЮВАННЯ ХОЛОДУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ПІДЗЕМНИХ ГОРИЗОНТІВ М. КИЄВА“. Vidnovluvana energetika, Nr. 3(58) (25.09.2019): 67–77. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2019.3(58).67-77.
Der volle Inhalt der QuelleРадченко, А. М., Я. Зонмін, С. А. Кантор und Б. С. Портной. „Аналіз паливної ефективності глибокого охолодження повітря на вході газотурбінної установки в різних кліматичних умовах“. Refrigeration Engineering and Technology 54, Nr. 6 (30.12.2018): 23–27. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v54i6.1258.
Der volle Inhalt der QuelleСтоянов, П. Ф. „Аналіз енергетичних показників конденсаторів холодильних установок з повітряним охолодженням“. Refrigeration Engineering and Technology 54, Nr. 6 (30.12.2018): 4–11. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v54i6.1255.
Der volle Inhalt der QuelleБошкова, І. Л., А. С. Тітлов, Н. В. Волгушева, Н. О. Колесніченко und Т. А. Сагала. „Модернізація системи охолодження магнетронів малої потужності“. Refrigeration Engineering and Technology 55, Nr. 3 (01.07.2019): 158–64. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v55i3.1573.
Der volle Inhalt der QuelleЛавренченко, Г. К., М. Б. Кравченко und Б. Г. Грудка. „Аналіз результатів з’єднання термодинамічних циклів парокомпресорних холодильних машин“. Refrigeration Engineering and Technology 55, Nr. 5-6 (28.03.2020): 246–54. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v55i5-6.1657.
Der volle Inhalt der QuelleВолошанюк, О. „Математичний аспект продуктивності дії редукційно-охолоджувальних установок.“ COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, Nr. 41 (14.12.2020): 10–15. http://dx.doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-41-02.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "Установка охолодження"
Іскович-Лотоцький, Р. Д., Д. В. Повстенюк und В. П. Міськов. „Відцентрова роторна установка для отримання порошків металів з гідросистемою примусового охолодження“. Thesis, Видавництво СумДУ, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25873.
Der volle Inhalt der QuelleГоніч, Н. О. „Установка атмосферної перегонки нафти. Розробити модернізований апарат повітряного охолодження вуглеводневої суміші“. Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75738.
Der volle Inhalt der QuelleХоменко, В. А. „Абсорбційно-газофракціонуюча установка. Розробити модернізований апарат повітряного охолодження для конденсації парів пропану“. Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71897.
Der volle Inhalt der QuelleОтрошко, В. А. „Двоколонна установка стабілізації нафти. Розробити та модернізувати теплообмінник для охолодження вуглеводневої суміші“. Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75744.
Der volle Inhalt der QuelleСамойленко, І. В. „Малотоннажна установка переробки вуглеводневої сировини УПН/УПК-20. Розробити модернізований апарат повітряного охолодження для конденсації вуглеводневої суміші“. Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75747.
Der volle Inhalt der QuelleСтарченко, М. Р. „Вакуумна система охолодження установки виробництва біодизельного палива на базі рідинно-парового ежектора“. Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76503.
Der volle Inhalt der QuelleВ исследовательской части поставленные задачи исследования и определены оптимальные режимы работы жидкостно-парового эжектора в составе вакуумной системы охлаждения установки производства биодизельного топлива, который работает в качестве форвакуумного устройства с дожимной жидкостно-кольцевым вакуумным насосом. В конструкторской части выполнен геометрический расчет эжектора, расчеты вспомогательных аппаратов, которые входят в состав вакуумного агрегата на базе жидкостно-парового эжектора. В разделе охраны труда проведен анализ опасных и вредных факторов при эксплуатации вакуумных установок, а также проведен расчет естественного и искусственного освещения.
In the research part, the research objectives were set and the optimal operating modes of the liquid-steam ejector as part of the vacuum cooling system of the biodiesel production unit, which operates as a fore-vacuum device with a booster liquid ring vacuum pump, are determined. In the design part, the geometric calculation of the ejector, the calculations of auxiliary devices, which are part of the vacuum unit based on the liquid-steam ejector, are performed. In the section of labor protection, an analysis of hazardous and harmful factors in the operation of vacuum installations, as well as the calculation of natural and artificial lighting.
Лютенко, В. О., Всеволод Іванович Склабінський, Всеволод Иванович Склабинский und Vsevolod Ivanovych Sklabinskyi. „Основні способи охолодження масла підшипникових вузлів потужних енергетичних установок“. Thesis, Сумський державний університет, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39992.
Der volle Inhalt der QuelleМихалевич, О. Т. „Резерви покращення експлуатаційних параметрів складних газотранспортних систем“. Thesis, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2007. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4203.
Der volle Inhalt der QuelleДиссертация посвящена усовершенствованию методов управления неустановившимися неизотермическими режимами газотранспортных систем на компрессорных станциях и в линейной части трубопровода. Во вступлении обоснована актуальность темы исследований, показана ее связь с научными планами, программами, освещены научная новизна и задачи исследований, научное и практическое значение полученных результатов, дается общая характеристика работы. Приведена информация об апробации работы, ее внедрении, раскрыв личный вклад автора. Подытоживая выполненные исследования можно сделать вывод: полная математическая модель дает возможность зафиксировать ряд явлений, которые возникают во время пуска газопровода - это колебание газа в начальный момент, перемещение нагретого газа вдоль участка магистрального газопровода, колебание температуры в произвольном сечении трубы после прохождения фронта нагретого газа й много других факторов. На основании разработанных математических моделей построены алгоритмы и программы расчета нестационарных режимов работы газопроводов при наличии компрессорных станций и от водов, а также проведен расчет минимальных затрат топливного газа для поддержания заданного давления. Проведены аналитические исследования процессов пуска - остановки компрессорных станций для выбора математических моделей нестационарных процессов и учета температурных режимов с целыо обеспечения оптимальною управления эксплуатационными режимами. Данный подход позволил разработать модели и принципы их реализации для управления режимами работы сложной газотранспортной системы, равномерной загрузки разнотипных газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях с целью минимальных расходов топливного газа при максимальных поставках газа потребителям.
Dissertation is dedicated to the improvement of gas transporting systems unsettled non-isothermal modes management methods in the compressor stations and linear parts ol the pipelines. Analytical research of the thermal-gas-dynamic processes in complex systems has been conducted. Gas streams distribution regulations under conditions of changing geometrical characteristics and the character of hydraulic resistance have been exposed, that allowed to create the mathematical model of gas-transporting network computation by using the method of binding contour and the method of binding nodes, taking into consideration various initial and boundary conditions. The mathematical model of gas streams control and optimum gas streams management parameters forming has been created. The distinctive correlation between non-stationary processes in the gas-transporting systems parameters have been determined, that allowed to establish the criteria of non-stationary behavior of the linear part of the pipeline operating modes, ai well as to determine the complete gas-transporting system operating modes non-stationari criteria. The gas-transporting systems operating modes classification has been developed as well as the methodology of computation of the non-stationary operating modes of the gas-transporting systems using the criteria of transitory modes minimal duration have beer created. The given approach allowed developing models and principles of their realization for the complex gas-transporting system operating modes, and equal load of differen types of compressor stations gas-pumping equipment with the purpose of gas fuel minimal consumption and maximal gas delivery to the customers.
Ляпощенко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Ляпощенко, Oleksandr Oleksandrovych Liaposhchenko und О. С. Міщенко. „Підвищення ефективності сепараційного обладнання установки низькотемпературної сепарації та охолодження природного газу Гніденцівського ГПЗ“. Thesis, Видавництво СумДУ, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/7237.
Der volle Inhalt der QuelleСклабінський, Всеволод Іванович, Всеволод Иванович Склабинский, Vsevolod Ivanovych Sklabinskyi und В. И. Куклинская. „Исследование и оптимизация работы аппарата воздушного охлаждения установки регенерации ДЭГа“. Thesis, Изд-во СумГУ, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/5623.
Der volle Inhalt der Quelle