Academic literature on the topic 'Теплоносії'

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 'Теплоносії.'

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 "Теплоносії"

1

Bogorad, V., O. Slepchenko, R. Chanyshev, T. Lytvynska, D. Bielykh та V. Poludnenko. "Термодинамічні аспекти поведінки негерметичного твела під час роботи реакторної установки на потужності". Nuclear and Radiation Safety, № 1(101) (18 березня 2024): 69–77. http://dx.doi.org/10.32918/nrs.2024.1(101).07.

Full text
Abstract:
Проблема експлуатації паливних збірок з негерметичними твелами полягає в тому, що під час маневрування потужністю спостерігається швидке зростання активності деяких газоподібних радіонуклідів у теплоносії. Причому таке зростання спостерігається як під час зростання потужності, так і за її зниження. Зростання активності деяких газоподібних радіонуклідів у теплоносії під час зростання потужності пояснюється зростанням температури під оболонкою твелів, яке спричиняє зростання тиску і, як наслідок, викид частини газового зазору в теплоносій. Зростання активності газоподібних радіонуклідів у теплон
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Лук'янов, М. М., О. Я. Хлієва, О. Ю. Мельник, І. В. Мотовий та В. П. Желєзний. "Експериментальне дослідження густини, теплоємності, теплопровідності і в'язкості високотемпературного теплоносія C14-30". Refrigeration Engineering and Technology 54, № 5 (2018): 53–61. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v54i5.1251.

Full text
Abstract:
У статті наведені результати експериментальних досліджень кінематичної в'язкості, густини, теплоємності і теплопровідності теплоносія C14-30 в інтервалі температур 20 - 300 ˚С. Також в роботі детально розглянуті методики проведення досліджень теплофізичних властивостей теплоносія С14-30 і схеми застосованих експериментальних установок. Для виключення термоокислювальної реакцій в теплоносії С14 -30 усі вимірювання теплофізичних властивостей були проведені в середовищі інертного газу. Достовірність отриманих даних підтверджується як виконаним аналізом невизначеності отриманих експериментальних д
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Торчинский, Анатолий, Георгий Марченко, Сергей Андреев, Виктор Макаренко, Сергей Волобуев та Сергей Химович. "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУШКИ ПЕСКА И ДОЛОМИТА В СУШИЛЬНЫХ БАРАБАНАХ". Будівельні матеріали та вироби, № 1-2(102) (27 квітня 2019): 62–65. http://dx.doi.org/10.48076/2413-9890.2021-102-13.

Full text
Abstract:
В Інституті газу НАН України розроблено високоефективні теплогенератори різної теплової потужності, які виробляють газоповітряні теплоносії в широкому діапазоні температур. Оснащення сушильних барабанів такими теплогенераторами забезпечує більш високий технічний і якісний рівень проведення сушильного процесу, що гарантує отримання кінцевої продукції високої якості з одночасним значним енергетичним ефекто
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Мельник, В., та Б. Цимбал. "Аналіз конструкцій фундаментних паль". Науковий журнал «Інженерія природокористування», № 3(13) (6 лютого 2020): 6–23. http://dx.doi.org/10.37700/enm.2019.3(13).6-23.

Full text
Abstract:
В роботі представлено аналіз конструктивних особливостей, недоліків та переваг фундаментних паль з теплообмінниками та без них їх. Встановлено, що більшість паль має складну форму теплообмінника або самої палі. Теплообмінники можуть бути одинарні, подвійні та потрійні U-подібної, W-подібної та спіральної форми. Найбільш перспективними є палі з U-подібними теплообмінниками. Їх застосування виключає механічне навантаження на стіни будівлі. Немає додаткових втрат на буріння свердловини. Вони мають збільшену теплову ефективність і низькі гідродинамічні втрати на перекачку теплоносія. Особливо це с
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Макаренко, Любов. "Експериментальне визначення коефіцієнту тепловіддачі спрощеним методом для стаціонарного режиму теплообміну в повітроочиснику". International Science Journal of Engineering & Agriculture 3, № 5 (2024): 18–29. http://dx.doi.org/10.46299/j.isjea.20240305.03.

Full text
Abstract:
Дослідження спрямоване на розробку повітроочисника з додатковою функцією підігріву повітря. В дослідженні розглядаються теплообмінні процеси в теплообміннику нагріву зовнішнього повітря типу «повітря-повітря» в рециркуляційній секції установки очищення повітря, що комплектується фільтрувальними вставками НЕРА 11. Розрахунки дійсні для установок очищення повітря рециркуляційного типу з продуктивність очищення в рециркуляційній частині в кількості від 300 до 1000 м3/годину. Кількість повітря, що очищається в рециркуляційній секції повітроочищувача, дозволяє нагріти визначений об’єм повітря з вул
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Bilonoha, Y. L., O. R. Maksysko, D. M. Bilonoha та S. V. Prykhodska. "ВПЛИВ КОЕФІЦІЄНТА ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДКОГО ТЕПЛОНОСІЯ НА СЕРЕДНЮ ТОВЩИНУ ПРИГРАНИЧНОГО ЛАМІНАРНОГО ШАРУ В РЕКУПЕРАТИВНИХ ТЕПЛООБМІННИКАХ". Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 18, № 2 (2016): 7–10. http://dx.doi.org/10.15421/nvlvet6802.

Full text
Abstract:
В процесах теплообміну визначальними є гідромеханічні характеристики потоків теплоносіїв, а саме їхні режими руху. В рекуперативних теплообмінниках загальний тепловий опір системи на 95% концентрується в пристінній області потоків теплоносіїв – в ламінарному при поверхневому шарі (ЛПШ). В існуючих рівняннях для розрахунку середніх товщин ЛПШ не враховуються поверхневі характеристики рідкофазних теплоносіїв (коефіцієнта поверхневого натягу та гідрофільності поверхні змочування). Зроблено силовий аналіз елементарного об’єму рідини в ЛПШ і встановлено пріоритетну дію сил поверхневого натягу та си
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Юрков, Р. С., та Л. І. Книш. "МОДЕЛЮВАННЯ ВІЛЬНОЇ КОНВЕКЦІЇ В РОЗПЛАВІ В ТЕПЛОВОМУ АКУМУЛЯТОРІ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ «ТВЕРДЕ ТІЛО – РІДИНА»". Vidnovluvana energetika, № 4(71) (17 лютого 2023): 90–96. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2022.4(71).90-96.

Full text
Abstract:
Представлено результати моделювання процесів теплообміну, що мають місце в циліндричному елементі теплового акумулятора з фазовим переходом «тверде тіло – рідина». Спроєктований елемент типу «труба в трубі» розташований вертикально, всередині каналу з теплоакумулювальним матеріалом NaNO3 міститься канал з теплоносієм Sylthem800, який є традиційним для параболоциліндричних сонячних станцій. Розроблено математичну модель процесу, яка належить до задач типу Стефана, де прихована теплота фазового переходу враховувалась методом ефективної теплоємності. Вплив вільної конвекції в розплаві теплоакумул
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Dubkovskyi, V., Ye Dobronos та V. Arsiriy. "Визначення оптимальних умов організації технологічних циклів енерготехнологічних установок з високотемпературними газоохолоджувальними реакторами". Nuclear and Radiation Safety, № 3(99) (19 вересня 2023): 63–66. http://dx.doi.org/10.32918/nrs.2023.3(99).06.

Full text
Abstract:
Створення та експлуатація високотемпературних газоохолоджувальних реакторів (ВТГР) і газотурбінних атомних електростанцій з такими реакторами дозволить підвищити коефіцієнт корисної дії таких установок до 46 % – 50 % завдяки більш високій температурі теплоносія на виході з реактора 1000 °С – 1100 °С. Водночас ВТГР завдяки виробленій високопотенційній теплоті можна використовувати в неелектричних технологіях, як-то конверсія природнього газу, газифікація вугілля та в хімічній, металургійній і нафтопереробній промисловості. Для отримання різних технологічних продуктів зазвичай використовуються і
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Барило, А. А. "СПОСОБИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМ ТЕПЛОНОСІЄМ У ГЕОТЕРМАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ". Vidnovluvana energetika, № 1(76) (5 квітня 2024): 101–8. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2024.1(76).101-108.

Full text
Abstract:
Стаття присвячена актуальній проблемі поводження з відпрацьованим в геотермальних енергетичних системах природним теплоносієм. Вибір оптимального способу утилізації відпрацьованого теплоносія насамперед дозволяє налагодити екологічно безпечну експлуатацію енергетичних установок, впливає на конструктивні особливості енергетичних систем, а також визначає продуктивність енергетичної системи, строк її служби та техніко-економічні показники. На основі аналізу природних геотермічних умов вітчизняних геотермальних родовищ залежно від розміщення статичного рівня продуктивного горизонту відносно денної
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Вольченко, Олександр, Василь Скрипник, Дмитро Журавльов, Андрій Возний, Олександр Бурава та Олексій Cеменій. "ПРИМУСОВЕ ОХОЛОДЖЕННЯ ФРИКЦІЙНИХ ВУЗЛІВ ГАЛЬМ (частина 1)". Problems of Friction and Wear, № 3(104) (7 жовтня 2024): 112–21. http://dx.doi.org/10.18372/0370-2197.3(104).18996.

Full text
Abstract:
Теоретичні та експериментальні дослідження щодо вибору теплоносіїв для систем примусового охолодження та вимог, які висуваються до їх конструкцій для пар тертя гальм дозволили встановити таке. Вибір теплоносіїв для систем примусового охолодження пар тертя залежить від їхньої енергонавантаженості і визначається часткою теплоти конвективною тепловіддачею в складному теплообміні з навколишнім середовищем. Теплоносій повинен забезпечити енергонавантаженість пар тертя на рівні нижче допустимого для фрикційних матеріалів накладок, виходячи з їх регламентованих зносо-фрикційних властивостей. Найбільш
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Теплоносії"

1

Алексахін, Олександр Олексійович, та Олена Петрівна Гордієнко. "Особливості застосування комбінованих систем опалення". Thesis, НТУ "ХПІ", 2018. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38266.

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

Алексахін, Олександр Олексійович, О. В. Бобловський та Світлана Василівна Єна. "Експериментальне дослідження режимів роботи водопідігрівної установки гарячого водопостачання". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40417.

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

Кошельнік, Олександр Вадимович, Ольга Вікторівна Долобовська та Вікторія Геннадіївна Павлова. "Комплексна система утилізаціїї вторинних енергоресурсів скловарного виробницва". Thesis, НТУ "ХПІ", 2018. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38273.

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

Репа, К. Ю. "Визначення і обґрунтування ефективності використання різних паливних ресурсів". Thesis, Сумський державний університет, 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49826.

Full text
Abstract:
Одним з гострих питань в нашій країні є визначення економічно обґрунтованої ціни на теплоносії для населення і промисловості. Згідно з постановами КМУ та НКРЕ тарифи на теплову енергію дуже високі, тому постало питання визначення і порівняння ціни на опалення різними паливними ресурси. Для визначення ефективності опалення проведемо розрахунки вартості паливних ресурсів на опалювальну площу. Для цього зробимо припущення, що опалювальна площа дорівнює 1000 м2 і виконаємо розрахунки вартості палива на опалювальний сезон для умовної будівлі.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Єфімов, Олександр В'ячеславович, Олександр Леонідович Гончаренко, Олег Вікторович Касілов, Леонід Васильович Гончаренко та Тетяна Олексіївна Єсипенко. "Дослідження впливу параметрів теплоносіїв на характеристики теплоутилізаційної системи". Thesis, НТУ "ХПІ", 2014. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20505.

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

Курилов, Анатолій Федорович, Анатолий Федорович Курилов, Anatolii Fedorovych Kurylov та С. А. Тарановський. "Використання органічних теплоносіїв для утилізації ПТУ в парогазовому циклі". Thesis, Видавництво СумДУ, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25727.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Гриненко, І. Д. "Моделювання процесу потоку теплоносія при комбінованому з’єднанні опалювальних приладів різного конструктивного виконання". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82082.

Full text
Abstract:
Мета роботи: підвищення ефективності використання енергії в бюджетній сфері м.Лебедин, зокрема в медичному училищі імені професора М.І.Сітенка. Для досягнення поставленої мети були поставлені і вирішені наступні задачі: Розробка енергозберігаючих заходів із економії паливно-енергетичних ресурсів в медичному училищі імені професора М.І.Сітенка м.Лебедин за результатами проведення енергетичного обстеження на зазначеному об’єкті. Об’єктом дослідження є системи тепло-, водо-, електропостачання. Предметом дослідження є системи енергопостачання та енергоспоживання Лебединського медичного учи
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Сохань, А. О. "Моделювання процесу потоку теплоносія при комбінованому з’єднанні опалювальних приладів різного конструктивного виконання". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72224.

Full text
Abstract:
Мета роботи – вивчення та моделювання процесу потоку теплоносія при комбінованому з’єднанні опалювальних приладів різного конструктивного виконання. Відповідно до визначеної мети були поставлені такі задачі: – розробити модель дослідження визначеного опалювального приладу; – вивчити особливості протікання теплоносія у протічних каналах опалювальних приладі; – оцінити вплив на енергоефективність роботи визначених комбінацій опалювальних приладів; – провести розрахунковій експеримент. Об’єкт дослідження – система опалювальних приладів. Предмет дослідження – робота опалювальних приладів
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Антоненко, Сергій Сергійович, Сергей Сергеевич Антоненко, Serhii Serhiiovych Antonenko, І. О. Іржавська та Т. Ю. Лямзіна. "Використання чисельного методу моделювання потоку теплоносія в опалювальному приладі при різних умовах його експлуатації". Thesis, Сумський державний університет, 2017. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62885.

Full text
Abstract:
На сьогоднішній день головною проблемою при експлуатації будівель є підвищені витрати теплової енергії на опалення та невідповідність внутрішнього мікроклімату приміщень загальноприйнятим нормам комфорту. У такому випадку виникає необхідність у забезпеченні високої ефективності енергоспоживання системами штучного підтримання якісних тепломасообмінних процесів по будівлі.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Єфімов, Олександр В'ячеславович, та Олександр Леонідович Гончаренко. "Розрахунок тепломасообміну при конденсації водяної пари з продуктів згоряння газоподібного палива на поверхні кулеподібного теплоносія". Thesis, НТУ "ХПІ", 2010. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5400.

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