Academic literature on the topic 'Газова турбіна'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Газова турбіна.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Газова турбіна"

1

Таврін, В. А., та Є. В. Колесник. "Аналіз шляхів підвищення температури газів перед турбіною сучасних газотурбінних двигунів літаків". Системи озброєння і військова техніка, № 1(61), (14 травня 2020): 67–74. http://dx.doi.org/10.30748/soivt.2020.61.08.

Full text
Abstract:
В статті проведений аналіз особливостей роботи газової турбіни, як основного елемента газотурбінного двигуна (ГТД), в умовах дії високих робочих температур та тиску, розглянуто статистику характерних відмов і несправностей газових турбін, які знижують надійність роботи двигунів, та запропоновані альтернативні шляхи їх подолання. Розглянуто шляхи підвищення температури газів перед турбіною сучасних ГТД та деякі системи охолодження соплових апаратів та робочих лопаток турбін. Проаналізовані напрямки підвищення параметрів робочого процесу газових турбін з метою забезпечення безвідмовної роботи ав
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Русанов, Р., А. Русанов та М. Чугай. "АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕЖИМНИХ І ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕШІТОК ПРОФІЛІВ СТУПЕНІВ ОСЬОВИХ ТУРБІН". Science and Innovation 21, № 2 (2025): 73–87. https://doi.org/10.15407/scine21.02.073.

Full text
Abstract:
Вступ. Лопаткові роторні машини існують й активно використовуються у різних галузях понад сто років, зокрема й у турбінах і турбодетандерах осьового типу: парові та газові енергетичні турбіни, авіаційні газотурбінні двигуни тощо.Проблематика. Сучасні методи проєктування і технології виробництва дозволяють створювати осьові турбіни з достатньо високою газодинамічною ефективністю, яка визначається незворотними втратами кінетичної енергії потоку в реальному процесі порівняно з ідеальним процесом, зазвичай, ізоентропним. На сьогодні стало майже нормоюте, що в нових турбінах на номінальних режимах
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Тарахтій, Ольга, Владислав Жуковський, Андрій Іванеєв, Олександр Яворський та Данило Шувалов. "Аналіз теплових схем і динамічних властивостей когенераційної енергетичної установки за умови використання несиртифікованих видів палива". International Science Journal of Engineering & Agriculture 2, № 5 (2023): 9–19. http://dx.doi.org/10.46299/j.isjea.20230205.02.

Full text
Abstract:
В статті проведений докладний аналіз існуючих теплових схем когенераційних енергетичних установок (КЕУ) з регенерацією тепла вихідних газів. Метою аналізу було встановлення найбільш ефективної з точки зору утилізації тепла схеми регенерації і подальше її дослідження. В якості показників ефективності схеми регенерації, насамперед, приймалися: коефіцієнт використання теплоти палива (ККД установки) і величини витрат палива на одиницю вироблення теплової енергії (тепловий ККД) і електричної енергії (електричний ККД). Для цього були проведені розрахунки енергетичних показників когенераційної енерге
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Ибрагимов, Д. И., А. А. Юртаев, Н. А. Камаев, А. С. Баранов та С. А. Фролов. "Выбор предпочтительного направления совершенствования газовых малогабаритных турбин". MORSKIE INTELLEKTUAL`NYE TEHNOLOGII)</msg> 1, № 2(68) (2025): 139–44. https://doi.org/10.37220/mit.2025.68.2.016.

Full text
Abstract:
В статье рассматриваются перспективные методы повышения энергетической эффективности (КПД) малогабаритных газовых турбин, к которым можно отнести малорасходные турбины и микротурбины. Основное внимание уделено анализу способов, с помощью которых можно достичь увеличение их мощности с учетом эксплуатационных и технологических ограничений. Рассматриваются три ключевых подхода: повышение температуры рабочего тела (газа или пара) перед соплами сопловых аппаратов, увеличение давления рабочего тела на входе в турбину и/или снижение его давления на ее выходе из нее. Для каждого из предложенных выше м
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Бойчук, А. С., Г. К. Лавренченко, О. Г. Слинько та С. В. Козловський. "Газопаротурбінна установка із загальним газопароутворюючим пристроєм і незалежними турбінами". Refrigeration Engineering and Technology 57, № 4 (2021): 254–63. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v57i4.2208.

Full text
Abstract:
У статті розглядається газопаротурбінна установка із загальним газопароутворюючим пристроєм та незалежними паровою та газовою турбінами. Газопароутворюючий пристрій конструктивно являє собою два вертикально розташовані концентричні циліндри. Порожнина внутрішнього циліндра є камерою згоряння газової турбіни, а порожнина між концентричними циліндрами – пароутворюючим пристроєм. Вода, стиснута до високого тиску та регенеративно нагріта до стану насичення, розпорошується на нижню розжарену поверхню камери згоряння і перетворюється на пару. У верхній, незрошуваній частині поверхні камери згоряння,
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Семерак, Віктор, Йосип Лучко, Олександр Пономаренко та Володимир Косарчин. "Визначення температури в круглій пластині з багатошаровими покриттями". Bulletin of Lviv National Agrarian University Agroengineering Research, № 25 (20 грудня 2021): 120–26. http://dx.doi.org/10.31734/agroengineering2021.25.120.

Full text
Abstract:
Довгострокова безвідмовна робота газових турбін значною мірою залежить від здатності матеріалів працювати за високих температур і дії агресивного попелу і продуктів згоряння. Значення цієї температури залежно від типу турбіни є в межах 960–1300 °С, а в деяких видів турбін буває навіть вище. З цією метою розробляються нові сплави, композиційні та інші матеріали, а також технології підвищення жаростійкості і жароміцності деталей газових турбін за допомогою формування поверхневих шарів з відповідними фізико-механічними властивостями.&#x0D; Однак найефективнішим і найбільш широковживаним способом
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Воробьев, В. И., та М. А. Моисеев. "Применение аммиака в условиях современных газовых турбин". ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 106, № 9 (2024): 20–22. http://dx.doi.org/10.18411/trnio-02-2024-480.

Full text
Abstract:
Статья анализирует выбросы аммиака при сгорании в условиях газовых турбин. Важно отметить, что аммиак не содержит углерода и не выделяет углекислый газ в процессе сгорания. Это делает его экологически чистым выбросом по сравнению с ископаемыми топливами, которые вносят значительный вклад в атмосферные выбросы парниковых газов.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Заславский, Е. А., та В. Л. Блинов. "ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ В СОСТАВЕ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА". Youth science reporter, № 3(25) (17 серпня 2020): 15. http://dx.doi.org/10.46845/2541-8254-2020-3(25)-15-15.

Full text
Abstract:
В отечественных трубопроводных газотранспортных системах эксплуатация и техническое обслуживание газотурбинных газоперекачивающих агрегатов осуществляются в соответствии с текущим количеством эквивалентных рабочих часов центробежных газовых&#x0D; компрессоров и газовых турбин. Современные условия эффективного использования энергетических ресурсов требуют проведения процедуры обслуживания в соответствии с текущими характеристиками оборудования, осуществление которой невозможно без определения&#x0D; коэффициента технического состояния газотурбинной установки. В данной статье описана&#x0D; методи
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Бушуев, А. Н. "ОСОБЕННОСТИ УТИЛИЗАЦИИ КОКСОВОГО ГАЗА В ГАЗОТУРБИННОМ ЦИКЛЕ (НА ПРИМЕРЕ АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»)". Koks i khimiya, № 10-2024 (25 жовтня 2024): 23–27. https://doi.org/10.52351/00232815_2024_10_23.

Full text
Abstract:
В статье проведено сравнение основных термодинамических показателей продуктов сгорания коксового газа предприятия АО «Уральская Сталь» с соответствующими показателями атмосферного воздуха. Показано, что продукты сгорания рассматриваемого коксового газа и его смеси с природным газом при большинстве термодинамических расчетов могут рассматриваться как воздух, что позволяет сравнивать особенности работы ГТУ на различных видах топлива. Представлены зависимости и графики температуры горения смеси коксового и природного газов при различных объемных долях компонентов от показателя избытка воздуха при
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Пассар, А. В., and Ю. Я. Фершалов. "Calculation characteristics of radial-axis turbines." MORSKIE INTELLEKTUAL`NYE TEHNOLOGII)</msg> 1, no. 3(61) (2023): 51–58. http://dx.doi.org/10.37220/mit.2023.61.3.006.

Full text
Abstract:
Работа актуальна в свете создания высокоэффективных газовых радиально-осевых турбин для судовых двигателей, приводных двигателей для турбонаддува, ручного пневмоинструмента и других механизмов. Кроме того, такие турбины могут использоваться как самостоятельные двигатели для генерации электроэнергии как в стационарных электростанциях, так и в турбогенераторах для децентрализованного и аварийного электроснабжения. В статье авторы предлагают расширить математическую модель для определения характеристик турбин, рассчитанных для среднего радиуса, используя одномерное квазистационарное приближение и
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Газова турбіна"

1

Nishta, B. V. "Computer analysis of the stress-deformation state of the centrifugal compressor and gas turbine impellers." Thesis, Sumy State University, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40623.

Full text
Abstract:
Impellers are rotating components of a centrifugal compressor and gas turbine. Sometimes they have complex forms. They are mainly loaded by centrifugal forces. The wheels are heavy duty parts, often working for long time and their summary stresses may be so large that the analysis of the conditions of their strength is impossible without considering creep. At the same time the wheels are the most critical parts of machines and saving their strength should be provided with complete reliability. All this is defined by special difficulties and responsibilities of the compressor and turbine wheel
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Мойсеєв, О. В. "Відцентровий компресор природного газу для газоперекачувального агрегату продуктивністю 200 м3/хв. з кінцевим тиском 8,3 МПа, початковим тиском 5 МПа, з приводом від газової турбіни". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72232.

Full text
Abstract:
В пояснювальній записці приведені розрахунки: термогазодинамічний розрахунок, конструктивні розрахунки, розрахунок геометрії проточної частини, розрахунки на міцність основного диска проектованого компресора. У технологічному розділі роботи розроблена технологiчна схема виготовлення нагнiтаючої камери , складені схеми полів допусків та припусків. У розділі охорони праці проведено аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів , виконано аналіз потенційних небезпек і шкідливих чинників при роботі і монтажі компресорного устаткування. Також виконано розрахунок захисного заземлення.<br>В п
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Дейнека, Н. О. "Відцентровий компресор для дотискувальної компресорної станції з початковим тиском 5 МПа, з кінцевим тиском 7,5 МПа з приводом від газової турбіни потужністю 16 МВт". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72231.

Full text
Abstract:
У проектному розділі виконано розрахунок термогазодинамічних параметрів, варіантний розрахунок компресора, розрахунок робочих коліс, лопатевого дифузору, зворотного напрямного апарату, збірної камери, осьових сил у компресорі, лабіринтного ущільнення, міцнісний розрахунок робочого колеса. У технологічному розділі описано призначення деталі, розраховані припуски на виготовлення камери нагнітальної, яка є складовою частиною збірної камери відцентрового компресора. Складено маршрут обробки для кожної операції, вибрані величини допуску і припуску. Визначені операційні розміри. В розділі «Охорона
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Ярмак, А. В. "Відцентровий компресор природного газу для газоперекачувального агрегату з початковим тиском 2,8 МПа, кінцевим тиском 5 МПа з приводом від газової турбіни потужністю 16 МВт та частотою обертання ротора силової турбіни 5500 об/хв". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72209.

Full text
Abstract:
У пояснювальній записці виконано наступні розрахунки. Термогазодинамічний розрахунок, конструктивні розрахунки, розрахунок геометрії проточної частини, міцнісні розрахунки основного диска компресора, що проектується. У технологічному розділі розроблено технолоігчну схему виготовлення основного диску робочго колеса, складені схеми полів допусків і припусків. У розділі охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях виконано аналіз потенційних шкідливих та небезпечних факторів при роботі та монтажі компресорного обладнання. Також виконано розрахунок запобіжного клапана. У економічному розд
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Михайлова, Ірина Олександрівна. "Розвиток методів розрахунку охолодження обертових елементів газових турбін". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38782.

Full text
Abstract:
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки", (технічні науки). – Національний технічний університету "Харківський політехнічний інститут", Міністерство освіти і науки України, Харків, 2018. Дисертацію присвячено вирішенню важливої науково-технічної задачі вдосконалення систем охолодження газових турбін шляхом подальшого розвитку методів гідравлічного і теплового розрахунку каналів системи охолодження газових турбін. Вивченню структури і властивості потоку в цих елементах, отриманню залежностей,
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Михайлова, Ірина Олександрівна. "Розвиток методів розрахунку охолодження обертових елементів газових турбін". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38681.

Full text
Abstract:
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки, (технічні науки). – Національний технічний університету "Харківський політехнічний інститут", Міністерство освіти і науки України, Харків, 2018. Розроблено методи розрахунку повітряного охолодження і систем маслозабезпечення, які дозволяють отримати якісно нові результати, що сприяють підвищенню надійності проектування системи охолодження ГТУ. Удосконалено метод розрахунку повітряного охолодження за рахунок введення нових елементів таких, як апарат закручування, теплооб
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Ванєєв, Сергій Михайлович, Сергей Михайлович Ванеев, Serhii Mykhailovych Vanieiev, Віктор Валерійович Гетало, Виктор Валерьевич Гетало та Viktor Valeriiovych Hetalo. "Расчет характеристик струйно-реактивной турбины с помощью программного комплекса FlowVision и по одномерной теории течения газа". Thesis, Сумский государственный университет, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31332.

Full text
Abstract:
В настоящее время актуальной является проблема энергосбережения в системах добычи газа и, как один из возможных путей, утилизации энергии сжатых газов с применением струйно-реактивной турбины (СРТ). Данная работа посвящена исследованию течения газа в проточной части и характеристик струйно-реактивной турбины с помощью современного программного комплекса FlowVision, а также сравнению полученных результатов с результатами расчета по одномерной теории течения газа. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31332
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Краевский, В. Н., И. В. Овсейко, Ю. С. Филоненко та В. И. Юрко. "Модернизация турбин компрессоров синтез-газа". Thesis, Издательство СумГУ, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/21544.

Full text
Abstract:
Проанализирована конструкция турбин компрессорных агрегатов синтез-газа, входящих в состав технологических линий производства аммиака, и рассмотрены ее недостатки, влияющие на надежность работы указанных агрегатов. Предложены новые оригинальные технические решения, повышающие надежность и эффективность работы турбин. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/21544<br>Design of synthesis gas compressor turbines for the ammonia production processing lines is analyzed, and its shortcomings affecting reliability of the mentioned compressor units
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Ванєєв, Сергій Михайлович, Сергей Михайлович Ванеев, Serhii Mykhailovych Vanieiev та В. В. Гетало. "Потери на аэродинамическое сопротивление вращению рабочего колеса струйно-реактивной турбины в среде вязкого газа". Thesis, Издательство СумГУ, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25767.

Full text
Abstract:
В докладе представлен методологический подход к определению наличия волнового кризиса при определенных режимах работы СРТ с помощью критического числа Маха. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25767
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Ванєєв, Сергій Михайлович, Сергей Михайлович Ванеев, Serhii Mykhailovych Vanieiev, В. В. Гетало та Н. Н. Фроленко. "Исследование течения газа в струйно-реактивной турбине с помощью программного комплекса FlowVision". Thesis, Издательство СумГУ, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25686.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Газова турбіна"

1

Романов, В. И., та Л. А. Лимборская. Николаевские газотурбинные двигатели и установки: История создания. Юг-Информ, 2005.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Леонков, А. М. Паровые и газовые турбины. 1986.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Паровые и газовые турбины: сб. задач. 1987.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Трояновский, Б. М. Паровые и газовые турбины атомных электростанций. 1987.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Газова турбіна"

1

Рябов, А. А., П. С. Кальясов, А. Ю. Кудрявцев, К. В. Щулепов, А. И. Якунин та О. Б. Холявенко. "МОДЕЛИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ ТЕЧЕНИЯ В ПЛОСКОЙ РЕШЕТКЕ ПРОФИЛЕЙ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ". У Климовские чтения - 2022. Перспективные направления развития двигателестроения. ООО "Скифия-принт", 2022. http://dx.doi.org/10.53454/9785986206257_39.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Reports on the topic "Газова турбіна"

1

Khaitova, Yana. Modern trends in the development of technologies for optimizing shopping center ecosystems. Intellectual Archive, 2024. https://doi.org/10.32370/iaj.3212.

Full text
Abstract:
За последние годы специалистами и производственниками проделана большая работа по поиску и селекции наиболее практичных и эффективных технических решений , направленных на комплексную оптимизацию процессов подготовки и подачи топливных смесей в камеры сгорания термодинамического оборудования в инфраструктуре умного дома Опытные инсталляции были проведены на дизельных двигателях , на бойлерах , на дизель – генераторах , на газовых турбинах и другом термодинамическом оборудовании , которое используется для укомплектования топливных надсистем и подсистем инфраструктуры умного дома и умного произв
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!