Academic literature on the topic 'Охолодження газу'

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 'Охолодження газу.'

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 "Охолодження газу"

1

Тітлов, О. С., І. Л. Бошкова, В. М. Дорошенко, В. М. Світлицький, Т. А. Сагала та О. А. Морозов. "Аналіз енергетичних перспектив охолодження природного газу в магістральних газопроводах за допомогою абсорбційних холодильних машин". Refrigeration Engineering and Technology 57, № 3 (2021): 147–57. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v57i3.2165.

Full text
Abstract:
Для транспортування природного газу магістральними трубопроводами на компресорних станціях (КС) встановлені газоперекачувальні агрегати (ГПА), енергоносієм для яких, в більшості випадків, є природний газ, що транспортується. На привід ГПА витрачається (спалюється) 0,5...1,5 % від обсягу газу, що транспортується. Для поточної економічної ситуації на ринку газу України добове зниження експлуатаційних витрат у типових магістральних газопроводах при зниженні температури газу перед стисненням у ГПА на 20 К становить від 1800 до 3360 $. Одним з перспективних напрямків зниження експлуатаційних втрат
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Sherenkovsky, Yu V. "СТРУКТУРА ТЕЧІЇ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В СИСТЕМІ ОХОЛОДЖЕННЯ СТАБІЛІЗАТОРНИХ ПАЛЬНИКОВИХ ПРИСТРОЇВ ЗА РІЗНИХ НАВАНТАЖЕНЬ КОТЛОАГРЕГАТА". Scientific Bulletin of UNFU 25, № 9 (2015): 255–61. http://dx.doi.org/10.15421/40250941.

Full text
Abstract:
Наведено результати математичного моделювання течії природного газу в системах охолодження пальникових пристроїв стабілізаторного типу. Відповідні дані представлено для двох варіантів систем охолодження – з плоским імпактним струменем і з круглими імпактними струменями. Розглянуто також результати порівняльного аналізу структури потоку за різних значень ширини стабілізатора полум'я. Особливу увагу приділено аналізу закономірностей впливу навантаження котлоагрегату на характеристики течії природного газу. Наведено результати досліджень, що відповідають діапазону зміни відносного навантаження ко
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Коновалов, Д. В., та Г. О. Кобалава. "Застосування контактного охолодження повітря аеротермопресором в циклі газотурбінної установки". Refrigeration Engineering and Technology 54, № 5 (2018): 62–67. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v54i5.1248.

Full text
Abstract:
Проведено аналіз існуючих газотурбінних установок (ГТУ) із застосуванням проміжного охолодження циклового повітря різних фірм-виробників, визначені основні технічні характеристики та головні параметри роботи цих ГТУ. Розглянуто основні шляхи реалізації проміжного охолодження циклового повітря ГТУ, а саме охолодження в поверхневому теплообміннику та контактне охолодження при упорскуванні диспергованої води. Перспективним способом зволоження робочого середовища ГТУ може бути застосування аеротермопре-сорного апарату, в основу роботи якого покладено процес термогазодинамічної компресії (термопрес
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Тітлов, О. С., та К. М. Пономарьов. "Розробка абсорбційних термотрансформаторів для обігріву та охолодження". Refrigeration Engineering and Technology 61, № 1 (2025): 12–24. https://doi.org/10.15673/ret.v61i1.3136.

Full text
Abstract:
Установки для теплопостачання на базі теплових насосів, які дозволяють знизити витрати первинної енергії (палива) за рахунок раціональнішого способу її перетворення – головна тенденція сучасної техніки, а тепловий насос перебуває у центрі уваги дослідників. У статті наведено результати розрахунку та аналізу абсорбційних теплових насосів (АТН) для обігріву та охолодження. Виходячи з досвіду практичної розробки теплових насосів сформулювано технічні вимоги: АТН працює в реверсивному режимі «опалення-кондиціонування»; теплова потужність на обігрів складає не менш, ніж 1500 Вт, на охолодження – не
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Косой, Б. В., Б. Г. Грудка, С. В. Гайдук та В. В. Чубенко. "Автономні комплекси з гібридними тригенераційними установками". Refrigeration Engineering and Technology 60, № 3 (2024): 179–88. https://doi.org/10.15673/ret.v60i3.3002.

Full text
Abstract:
На сьогоднішній день тригенерація – це одна з кращих технологій, що дозволяє досягати значних показників економії енергоресурсів, збільшуючи термічну ефективність енергокомплексу до 80% і більше, мінімізуючи викиди парникових газів, а також інших забруднень в атмосферу. Тригенерація найбільш затребувана у сферах, де необхідно використовувати охолодження в технологічних процесах. Насамперед це харчова промисловість. Холод, який генерує тригенераційна установка, спрямовується на охолодження сировини чи готового продукту. Також застосування тригенерації ефективно на підприємствах, де передбачаєть
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Грудка, Б. Г. "Термодинамічні аспекти ефективного застосування попереднього охолодження у циклах кріогенних установок і холодильних машин". Refrigeration Engineering and Technology 58, № 4 (2022): 195–203. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v58i4.2567.

Full text
Abstract:
Попереднє охолодження почали застосовувати у кріогенних установках майже 120 років тому. У 1900 р. на міжнародній промисловій виставці у Парижі вперше демонструвався зріджувач повітря, створений Лінде. У ньому використовувався кріогенний регенеративний цикл із подвійним дроселюванням та циркуляцією частини потоку повітря високого тиску. До складу установки було введено аміачну холодильну машину для охолодження повітря до температури –50 °С. Пізніше попереднє охолодження почали застосовувати й у інших кріогенних установках. Таке охолодження є принципово обов'язковим у водневих та гелієвих зрідж
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Михайлюк, В. В., М. М. Лях, Gara Paweł, В. С. Витвицький, Р. О. Дейнега та Г. Я. Процюк. "Вплив шорсткості робочої поверхні сопла лаваля на параметри газового потоку". Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 3 (383) (10 березня 2024): 31–37. http://dx.doi.org/10.33216/1998-7927-2024-283-3-31-37.

Full text
Abstract:
Охолодження газових сумішей широко використовується у різноманітних технологічних процесах в хімічній, нафтогазовій, цементній та інших галузях. Існує доволі багато різних способів охолодження, проте вони є енергозатратними, вимагають великогабаритного та складного обладнання тощо. Одним із найменш енергозатратних є – спосіб охолодження газу за допомогою сопла Лаваля. У статті розроблено тривимірну модель сопла Лаваля та за допомогою імітаційного моделювання досліджено вплив шорсткості внутрішніх поверхонь на його роботу. При цьому було враховано склад димових газів, їх температуру, тиск та ви
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Габрінець, В. О., та Л. В. Накашидзе. "ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТЕРМОСТАБІЛІЗАЦІЇ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ". Vidnovluvana energetika, № 3(78) (30 вересня 2024): 140–48. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2024.3(78).140-148.

Full text
Abstract:
У статті наведено підхід до зменшення енерговитрат на опалення та охолодження споруд завдяки використанню низькотемпературної геотермальної енергії. Метою дослідження є розробка ощадливої системи опалення і кондиціювання споруди, яка функціонує за рахунок використання низькотемпературної системи на основі геотермального підводу й акумулювання теплоти, та експериментальна перевірка ефективності її функціонування. Задачами дослідження є: розробка технологічного підходу до зменшення енерговитрат на опалення та кондиціювання споруд завдяки використанню низькотемпературного геотермального потенціал
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Тесля, С. Ю., М. Я. Втерковський, Т. О. Соловйова та ін. "ЗАКОНОМІРНОСТІ ОТРИМАННЯ ПОРОШКІВ СПЛАВІВ МАГНІЮ РОЗПИЛЕННЯМ РОЗПЛАВУ". <h1 style="font-size: 40px;margin-top: 0;">Наукові нотатки</h1>, № 76 (29 січня 2024): 49–57. http://dx.doi.org/10.36910/775.24153966.2023.76.7.

Full text
Abstract:
Проведено модельні дослідження умов отримання порошків сплавів магнію розпилюванням аргономвисокого тиску. Показано, що зі збільшенням швидкості газу від 100 до 400 м/с та температури розплаву від 700 °Сдо 1000 °С відбувається інтенсифікація процесів диспергування частинок порошків. Встановлено, що отриманнячастинок менших за 150 мкм досягається розпилюванням за швидкості енергоносія 400 м/с та температурирозплаву 1000 °С. Отримані частинки порошків мають середній розмір менше 70 мкм, та сферичну форму.Формування правильної морфології частинко обумовлено значно більшим часом охолодження ніж сф
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Біленко, Н. О., та О. С. Тітлов. "Розробка абсорбційних холодильних агрегатів на низькопотенційних джерелах теплової енергії". Refrigeration Engineering and Technology 57, № 1 (2021): 13–25. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v57i1.1976.

Full text
Abstract:
Показано, що одним з відомих напрямків часткової компенсації дефіциту води можуть бути системи отримання води з атмосферного повітря, в яких холодильні машини або агрегати забезпечують температуру нижче температури точки роси. При виборі типів холодильних машин або агрегатів для цих систем перспективним може бути використання сонячної енергії, зокрема, сонячних колекторів, широко використовуваних в світі для опалення в холодний і перехідний період року, а також для господарських і санітарно-гігієнічних потреб. Тут великі перспективи мають абсорбційні водоаміачні системи, які на відміну від бро
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Охолодження газу"

1

Даців, М. М., та Ю. М. Пилипенко. "Автоматизація технологічного процесу охолодження природного газу на компресорній станції". Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2018. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9702.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Даців, М. М. "Автоматизація технологічного процесу охолодження природного газу на компресорній станції". Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2018. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11404.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Ляпощенко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Ляпощенко, Oleksandr Oleksandrovych Liaposhchenko та 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.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Курилов, Анатолій Федорович, Анатолий Федорович Курилов, Anatolii Fedorovych Kurylov, С. А. Влезько та К. Ю. Іванова. "Охолодження природного газу на магістральних газогонах пароежекторними холодильними машинами (ПЕХМ) з використанням тепла відхідних газів ГПА". Thesis, Сумський державний університет, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39673.

Full text
Abstract:
Основним завданням модернізації Української газотранспортної системи (ГТС) є збільшення пропускної здатності ГТС. Підвищення швидкості течії приводе до зростання гідравлічного опору пропорційно квадрату швидкості та відповідно до збільшення потужності приводу. При збільшенні діаметру газогона значно ускладнюється зовнішній теплообмін заглибленого трубопроводу, внаслідок чого температура природного газу на вході компресорної станції зростає до 80°С, тоді як наведена температура газу, при якій вказують об’ємну продуктивність нагнітника, становить 15-20°С. Як видно з рівняння масової витр
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Тарасов, Олександр Іванович, Оксана Олексіївна Литвиненко та Ірина Олександрівна Михайлова. "Про взаємодію потоків газу і повітря на ділянці трактового ущільнення газової турбіни". Thesis, НТУ "ХПІ", 2015. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19576.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Шологон, В. Д. "Розробка заходів підвищення ефективності експлуатації холодильників газу на компресорних станціях". Thesis, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2013. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4649.

Full text
Abstract:
Дисертацію присвячено дослідженням впливу температурного фактора на параметри технологічного режиму газопроводу, зокрема на енерговитратність на транспортування газу, та розробці заходів і засобів інтенсифікації процесу охолодження газу в холодильниках після компримування шляхом попередження й очистки їх від відкладень. Запропоновано та впроваджено в практику методи, що базуються на підготовці води дією магнітного поля, низькочастотному впливі на відкладення та безреагентному попередженню відкладень із видаленням їх за межі системи охолодження.<br>Диссертация посвящена исследованиям влияния те
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Ерёменко, Н. Р. "Исследование работы теплообменного аппарата охлаждения газа промежуточной ступени в производстве серной кислоты". Thesis, Сумский государственный университет, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31548.

Full text
Abstract:
Рациональное и эффективное использование тепловой энергии является сегодня определяющим фактором в выборе стратегии технического и технологического перевооружения предприятий. Качество, цена, надежность, экономичность и доступность сервисного обслуживания – вот те критерии, на которые ориентируется большинство организаций, принимающих решение о закупке необходимого оборудования. В этой связи не вызывает сомнений актуальность высококачественных теплообменных кожухотрубных аппаратов находящим самое широкое применение в пищевой, нефтехимической, химической промышленности, в ЖКХ, энергетике. При
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Рудюк, О. В. "Виробництво 60 %-ої азотної кислоти. Розробити та модернізувати кожухотрубний теплообмінник для охолодження нітрозних газів". Master's thesis, Сумський державний університет, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87093.

Full text
Abstract:
У роботі проведено літературний огляд за тематикою роботи, де проведено критичний аналіз технологічних схем виробництва неконцентрованої азотної кислоти контактним способом, розглянуто теоретичні основи виробництва неконцентрованої азотної кислоти та конструктивні особливості і методику теплового розрахунку кожухотрубних теплообмінників. Також виконані технологічні, конструктивні розрахунки проектованого апарату, а також розрахунки апарату на міцність та герметичність, що підтверджують працездатність і надійність роботи холодильника. Розроблено схему автоматизації технологічного процесу. Прове
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Бабіченко, Анатолій Костянтинович, Михайло Олексійович Подустов, Яна Олегівна Кравченко, Юлія Анатоліївна Бабіченко та Ігор Григорович Лисаченко. "Комп`ютерно-інтегрована технологія чисельної оцінки невизначеності коефіцієнту теплопередачі низькотемпературного випарника виробництва аміаку". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47068.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Бабіченко, Анатолій Костянтинович, Михайло Олексійович Подустов, Яна Олегівна Кравченко та Олександр Михайлович Дзевочко. "Ідентифікація процесу теплообміну випарника холодильних систем агрегатів синтезу аміаку". Thesis, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" ім. Ігоря Сікорського, 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32244.

Full text
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!