Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/77

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
  • Документ
    Исследования динамических характеристик при взаимодействии встречно-смещенных закрученных газовых струй
    (КНУБА, 2005) Зайцев, О. Н.
    Приведены результаты экспериментальных исследований поля скорости при взаимодействии встречных, смещенных закрученных газовых струй, показавшие нестабильность получаемой структуры вследствие воздействия прецессирующего вихревого ядра, а также определено оптимальное соотношение между величиной смещения и расстоянием между патрубками.
  • Документ
    Влияние прецессии и нутации вихревого ядра на устойчивость закрученного потока газа
    (КНУБА, 2005) Зайцев, О. Н.
    У статті наведено результати досліджень процесу прецесії вихрового ядра в закрученому потоці при наявності зони зворотних потоків, отримані теоретичні залежності, виконана візуалізація процесу
  • Документ
    Перспективные направления и аспекты модернизации водяных систем отопления жилых зданий
    (КНУБА, 2010) Борисенко, К. И.; Зайцев, О. Н.
    Рассмотрены современные регулируемые системы водяного отопления с изменяемым гидравлическим режимом. Указаны пути повышения эффективности их работы.
  • Документ
    Гидродинамические особенности работы вихревого предтопка для двухконтурных водогрейных котлов
    (КНУБА, 2017) Любарец, А. П.; Борисенко, К. И.; Домощей, Т. Д.; Зайцев, О. Н.
    В результате теоретических исследований полей скорости и температуры при сжигании газа в вихревой трубе выявлен диапазон возможного использования эффекта Ранке. Предложена конструкция вихревого предтопка, способ регулирования теплосъёма в двухконтурных котлах малой мощности в зависимости от требуемой загрузки потребителя на отопление и горячее водоснабжение. В результате исследований при различной скорости входа газовоздушной смеси и температуры выявлено, что температурная зона с наибольшей температурой находится в нижней части вихревой камеры (в части коаксиального отвода) и занимает объём 20...35 % от общего объёма камеры, а более низкая температурная зона расположена в части осевого отвода продуктов сгорания. При этом данные зоны характеризуются практически равномерным распределением в данных частях топки, что позволяет регулировать теплосъём от топки путём перераспределения потоков на отопление и горячее водоснабжение. С повышением наружной температуры повышение КПД котла по сравнению с базовым вариантом увеличивается и достигает 22 % в пересчёте на среднюю отопительную температуру для г. Одессы.
  • Документ
    Особенности систем периодического отопления туристических комплексов
    (КНУБА, 2017) Любарец, А. П.; Борисенко, К. И.; Домощей, Т. Д.; Зайцев, О. Н.
    Туристические комплексы характеризуются периодическим режимом их эксплуатации. Выявлено, что для эффективного использования аккумулятора тепловой энергии и увеличения продолжительности поддержания допустимой температуры во временно не эксплуатируемых помещениях туристических комплексов необходимо выполнять расчёты требуемой площади нагрева (установленной мощности) отопительных приборов не при максимальном нормативном перепаде температуры на поверхности прибора, а при среднем фактическом - с учётом остывания отопительного прибора, подаваемого теплоносителя и минимально-допустимой расчётной температуры в помещении. Аналитическое моделирование процессов при периодическом отоплении общественных, жилых и офисных помещений туристических комплексов при минимальном расчётном температурном перепаде 25…33°С ((55-35)-(12…20)°С) свидетельствует о необходимости увеличения установленной тепловой мощности отопительных приборов не менее чем в 1,5…2,25 раза.