Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

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

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 12
  • Документ
    Перспективи створення ресурсозберігаючих технологій шляхом магнітної обробки води та водних розчинів
    (КНУБА, 2014) Малкін, Е. С.; Фуртат, І. Е.; Журавська, Н. Є.; Усачов, В. П.
    Проаналізовано підходи до існуючих наукових гіпотез впливу магнітного поля на молекули води. Відзначено особливості омагніченої води, які можливо використати в багатьох сферах життєдіяльності: енергетиці, будівництві, легкої та важкої промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я та інших. Застосування технологій з використанням омагніченої води сприяє економії та збереженню ресурсів Землі, є рішенням багатьох екологічних питань, пов’язаних з життєдіяльністю організмів.
  • Документ
    Зміна питомої теплоємності води під дією магнітного поля
    (КНУБА, 2014) Малкін, Е. С.; Фуртат, І. Е.; Коваленко, Н. О.; Ардашнікова, А. Ю.
    Наведено методику проведення експериментальних досліджень з визначення питомої теплоємності омагніченої води за допомогою високочастотного електромагнітного імпульсного апарату «Іліос-М» та природніх магнітів, а також результати аналізу цих експериментів.
  • Документ
    Оптимізація конструктивних рішень головної магістралі водяної теплової мережі
    (КНУБА, 2010) Фуртат, І. Е.; Мельник, В. О.; Сергієнко, І. О.
    Обгрунтована можливість оптимізації конструктивних рішень головної магістралі водяної теплової мережі за рахунок пропонованої зміни діаметрів трубопроводів, що попередньо були визначені за сучасною методикою гідравлічного розрахунку
  • Документ
    Моделювання температурного режиму кімнати з теплою підлогою у програмі SolidWorks
    (КНУБА, 2015) Григорчук, М. С.; Фуртат, І. Е.; Камаєв, Ю. М.
    У даній статті розглядаються досліди математичного моделювання у програмі SolidWorks. Вони необхідні для визначення температурного графіку приміщення з метою оптимізації використання електротермічних систем опалення зі сталою потужністю, а саме економії споживаної електроенергії. Публікація містить опис досліджень, а також коротку загальну інформацію про отримані результати. У висновках зазначено про можливі перспективи використання результатів роботи.
  • Документ
    Температурний режим кімнати з теплою підлогою
    (КНУБА, 2015) Григорчук, М. С.; Фуртат, І. Е.; Камаєв, Ю. М.
    У даній статті розглядаються аналітичні розрахунки, необхідні для визначення температурного графіку приміщення з метою оптимізації використання електротермічних систем опалення зі сталою потужністю, а саме економії споживаної електроенергії. Робота містить опис методики розрахунків, а також коротку загальну інформацію про отримані результати. У висновках зазначено про можливі перспективи використання результатів дослідження.
  • Документ
    Вплив магнітної обробки на питому теплоту пароутворення води
    (КНУБА, 2014) Малкін, Е. С.; Фуртат, І. Е.; Коваленко, Н. О.; Сепік, А. В.
    В роботі наведена методика проведення експериментальних досліджень з визначення питомої теплоти пароутворення омагніченої води за допомогою високочастотного електромагнітного імпульсного апарату «Іліос-М», а також результати аналізу цих експериментів.
  • Документ
    Методика розрахунку одно- та двоярусних мікрощілинних теплообмінників
    (КНУБА, 2014) Малкін, Е. С.; Ніколаєнко, Ю. Є.; Фуртат, І. Е.; Тимощенко, А. В.; Дьячков, М. І.
    Наведено методику розрахунку потужності мідного і алюмінієвого теплообмінника з мікроканалами різних розмірів. Розрахунок базується на визначенні ефективності оребрення.
  • Документ
    Дослідження трубчатого мікрощілинного теплообмінника для відбору низькопотенційної теплоти
    (КНУБА, 2014) Малкін, Е. С.; Фуртат, І. Е.; Обідник, А. О.; Дьячков, М. І.
    Виконано аналітичне обгрунтування конструкції дво- і чотири трубного теплообмінника. Наведена методика виконання експериментальних досліджень двотрубного трубчато-мікрощілинного теплообмінника, а також наведено результати його випробувань.
  • Документ
    Чисельне вирішення задач однофазної неізотермічної фільтрації
    (КНУБА, 2017) Фуртат, І. Е.; Кравчук, О. М.
    Створення геотермальних циркуляційних систем передбачає прогнозовану оцінку ефективності її роботи. Важливе місце в цьому займають дослідження процесів тепломасопереносу в підземному колекторі чисельним методом. У даній роботі розглянута математична модель процесу теплообміну і фільтрації термальної води в пласті та запропонована методика чисельного вирішення задачі неізотермічної фільтрації, яка базується на методі додаткових джерел. Метод полягає в тому, що в нелінійних диференціальних рівняннях теплопровідності та фільтрації можна виділити лінійну й нелінійну частини та представити їх у вигляді лінійних рівнянь з розподіленими джерелами. Верифікація даної методики буде проведена в подальших дослідженнях. Результати роботи можуть бути використані для визначення та вдосконалення термодинамічних параметрів систем перетворення геотермальної енергії
  • Документ
    Моделювання однофазної неізотермічної фільтрації в підземних циркуляційних системах
    (КНУБА, 2017) Фуртат, І. Е.; Кравчук, О. М.
    Для підвищення техніко-економічних показників геотермальних установок необхідне проведення комплексних досліджень за допомогою чисельних методів. У даній роботі розглянута математична модель однофазної неізотермічної фільтрації та запропонована методика моделювання переміщення температурного фронту при неізотермічній фільтрації, яка базується на нерозривності потоку рідини. Даний етап дозволяє визначити основні технологічні параметри геотермальної установки (температура та тиск теплоносія), спрогнозувати теплові процеси в підземних циркуляційних системах та визначити режим експлуатації, який забезпечить ефективне вилучення геотермальної енергії. Чисельне рішення задачі неізотермічної фільтрації представленим методом та верифікація отриманих даних буде виконана в подальших дослідженнях. Практична цінність роботи полягає в можливості використання отриманих результатів у науково-дослідних та проектних організаціях при оптимізації параметрів геотермальних установок.