Academic literature on the topic 'Стиснення 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 'Стиснення 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 "Стиснення газу"

1

Босий, М. В., В. В. Клименко, С. О. Магопець, Н. Ю. Гарасьова та А. О. Овчаренко. "Підвищення ефективності автомобільної газонаповнювальної компресорної станції шляхом застосування газогідратного акумулятора". Refrigeration Engineering and Technology 57, № 1 (2021): 45–54. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v57i1.1978.

Full text
Abstract:
У статті розглядається проблема підвищення ефективності роботи автомобільної газонаповню­вальної компресорної станції (АГНКС) в умовах наявності пікових навантажень внаслідок нерівномірного надходження на заправку автомобільного транспорту на протязі доби. Для підвищення ефективності використання обладнання АГНКС в умовах нерівномірної добової заправки автомобільного транспорту стиснутим природним газом (СПГ-CNG) запропоновано застосовувати газогідратний акумулятор (ГА). В ГА реалізуються процеси утворення газогідратів природного газу при низькому тиску, їх накопичення і зберігання та наступне
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

КОСТЮК, Олег, та Тетяна БУБЕЛА. "ПЕРЕДУМОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ". MEASURING AND COMPUTING DEVICES IN TECHNOLOGICAL PROCESSES, № 1 (28 березня 2024): 51–59. http://dx.doi.org/10.31891/2219-9365-2024-77-7.

Full text
Abstract:
Сьогодні для підземного зберігання природного газу та забезпечення безперебійного постачання природного газу споживачам, газотранспортні підприємства використовують газоперекачувальне обладнання з особливими експлуатаційними властивостями та технічними характеристиками, що працює за рахунок спалювання природного газу та займає 85-90% витрат енергоносіїв у структурі витрат підприємства. При проведенні вимірів параметрів технологічних процесів закачування та відбирання природного газу способом компремування газоперекачуючими агрегатами необхідне використання приладів та засобів вимірювальної тех
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Кравченко, В. П., М. П. Галацан та В. А. Отрода. "Підвищення ресурсу АЕС за рахунок комбінування з газотурбінною установкою". Refrigeration Engineering and Technology 57, № 1 (2021): 55–62. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v57i1.1979.

Full text
Abstract:
В Україні у більшості блоків АЕС закінчився проектний термін експлуатації. У зв’язку з цим запропоновано продовжити термін експлуатації АЕС за рахунок комбінування з газотурбінною установкою (ГТУ), а саме, використання котла-утилізатора (КУ) на відпрацьованих газах для виробництва 20% номінальної витрати пари. При цьому потужність реакторної установки знижується до 80%, що дає можливість збільшити ресурс роботи реактора за рахунок зменшення швидкості накопичення флюенсу, а парова турбіна буде працювати при номінальному режимі. До того ж ГТУ може використовуватися у якості резервного джерела ен
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Лавренченко, Г. К. "Підвищення ефективності потужних паротурбінних установок у результаті використання природного газу та кисню". Refrigeration Engineering and Technology 58, № 4 (2022): 216–27. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v58i4.2571.

Full text
Abstract:
Паротурбінні установки – основа сучасної теплоенергетики. Один із способів підвищення їх ефективності полягає у збільшенні температури робочого тіла перед турбінами за рахунок змішування водяної пари з продуктами згоряння природного газу в чистому кисні. Аналіз цього способу показав, що ефективність такої установки можна суттєво підвищити в результаті використання термохімічної регенерації (ТХР) теплоти природного газу. На підтвердження правильності прийнятих рішень наводилися розрахунки кількох типів паротурбінних установок (ПТУ) К-1200-240. Метою було розгляд та дослідження трьох задач: 1. З
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Добряк, Дмитро, Вадим Ніжник, Олександр Нікулін, Наталія Кравченко та Олександр Крикун. "ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ПЛОЩІ ЛЕГКОСКИДНИХ КОНСТРУКЦІЙ". Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека, № 2(14) (14 грудня 2022): 80–86. http://dx.doi.org/10.33269/nvcz.2022.2(14).80-86.

Full text
Abstract:
У статті наведено приклад визначення необхідної площі легкоскидних конструкцій (далі – ЛСК) для вибухонебезпечного приміщення. Зокрема, наведені приклади для визначення максимально нормальної швидкості поширення полум’я у суміші газів, ступеня стиснення продуктів горіння під час вибуху у замкнутому об’ємі з концентрацією горючої речовини, яка відповідає СНКМП, ступінь стиснення продуктів горіння під час вибуху у замкнутому об’ємі з концентрацією горючої речовини, що відповідає Vн.max, коефіцієнта ступеня заповнення об’єму приміщення пожежовибухонебезпечною сумішшю та її участі у вибуху, значен
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Морозюк, Л. І., В. В. Соколовська-Єфименко, С. В. Гайдук та О. С. Бодюл. "Термодинамічний аналіз циклів машин когенерації комерційного призначення". Refrigeration Engineering and Technology 55, № 5-6 (2020): 263–72. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v55i5-6.1654.

Full text
Abstract:
Економія енергетичних ресурсів та їх раціональне використання є головними умовами при створенні нових сучасних технологій і вдосконалення існуючих. В роботі розглянуто схемно-циклові рішення когенераційних машин комерційного призначення для підприємств торгівлі з двома температурними рівнями отримання холоду для короткострокового зберігання продуктів і одним рівням отримання тепла для опалення та гарячого водопостачання. Синтез схем і циклів, визначення енергетичної ефективності прийнятих рішень здійснено з залученням термодинамічного аналізу «методом циклів». Метод побудовано на поетапному пе
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

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
8

Bolotov, Maksym. "АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НЕСТАБІЛЬНОСТЕЙ ТЛІЮЧОГО РОЗРЯДУ СЕРЕДНІХ ТИСКІВ В УМОВАХ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ". TECHNICAL SCIENCES AND TECHNOLOG IES, № 2 (12) (2018): 103–15. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5363-2018-2(12)-103-115.

Full text
Abstract:
Актуальність теми дослідження. Тліючий розряд середніх тисків знайшов значне поширення в різних технологічних процесах хіміко-термічної обробки, нанесення покриттів, зварювання і паяння тощо. Постановка проблеми. Однак поряд зі сприятливими передумовами виявили й різні види нестабільності газорозрядної плазми, що призводять до відхилення ходу технологічного процесу від заданих параметрів, зумовлених переходом тліючого розряду в електричну дугу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Так, перші дослідники відзначали часткову або повну втрату стійкості тліючого середніх тисків і переходу його
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Кропивницький, Д. Р., та М. І. Горбійчук. "ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ БУРОВОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТУ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТИСКОМ НА ЙОГО ВИХОДІ". METHODS AND DEVICES OF QUALITY CONTROL, № 1(50) (13 червня 2023): 48–59. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9981-2023-1(50)-48-59.

Full text
Abstract:
Розглянуто функціональну схему системи оптимального керування процесом механічного буріння, що має ієрархічну структуру. Нижній рівень системи включає буровий насосний агрегат, складовими частинами якого є система “привод — буровий насос” та пневмокомпенсатор. Основною задачею бурового насосного агрегату є забезпечення постійного моменту на валу, що дає змогу підтримувати постійним тиск промивальної рідини на вході в свердловину. Розроблено аналітичні математичні моделі для бурового насоса з асинхронним приводом та пневмокомпенсатора. Показано, що розроблені математичні моделі мають вигляд диф
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

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
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Стиснення газу"

1

Курдес, Ю. Ю., Сергій Сергійович Некрасов, Сергей Сергеевич Некрасов та Serhii Serhiiovych Nekrasov. "Механическое устройство для повышения давления жидкости". Thesis, Сумский государственный университет, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39821.

Full text
Abstract:
Создание давления в аппарате – наиболее трудоемкий этап процесса при высоких давлениях. Наиболее трудоемкий процесс – это сжатие газа, поскольку газы легче всего вытекают через движущиеся уплотнения и обладают (при давлениях до 7000 – 8000 атм) самой большой сжимаемостью. Предельное давление до которого можно сжать газ, определяется кривой его плавления. При обычных температурах газы затвердевают уже при давлении 10000 – 15000 атм, поэтому, чтобы сжать газ до более высокого давления его необходимо нагревать.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Ванєєв, Сергій Михайлович, Сергей Михайлович Ванеев, Serhii Mykhailovych Vanieiev та Т. С. Родимченко. "Дослідження течії газу в струминно-реактивній турбіні з визначенням показників її ефективності". Thesis, Сумський державний університет, 2017. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62608.

Full text
Abstract:
Одне з основних питань на сьогодні це питання енергозбереження. Одним із шляхів вирішення даної задачі є використання вторинних енергоресурсів, зокрема утилізація в турбогенераторних агрегатах енергії стиснених газів та пари. Мета роботи – дослідження течії газу в струминно-реактивній турбіні за допомогою програмного комплексу FlowVision та аналіз впливу тиску газу на вході в струминно-реактивну турбіну (СРТ) на основні показники ефективності.
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!