Academic literature on the topic 'Баланс тепловий'

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 'Баланс тепловий.'

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 "Баланс тепловий"

1

Пахолюк, О. А., О. С. Чапюк, and Ю. І. Дячук. "Дослідження теплового балансу світлопрозорих конструкцій." Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, no. 14 (January 21, 2021): 115–25. http://dx.doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2020-4(14)-12.

Full text
Abstract:
Проаналізовано розвиток нормативних документів України щодо енергоефективності стосовно євроінтеграційних процесів. Із врахуванням теплового балансу будівлі виділено ряд конструкцій та систем, які мають безпосередній вплив на цей параметр. Досліджено вплив базових параметрів світлопрозорих конструкцій у варіантах, які найчастіше зустрічаються у практиці, на їх тепловий баланс.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Асманкіна, А. А., М. Г. Лорія, and О. Б. Целіщев. "Система керування комплексу енергозабезпечення будівлі." ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, no. 4(268) (June 10, 2021): 35–39. http://dx.doi.org/10.33216/1998-7927-2021-268-4-35-39.

Full text
Abstract:
Оптимізація використання вичерпних джерел енергії та перехід до відновлювальних набирає обертів в усьому світі. Особливо перспективними наразі стають схеми спільного використання ґрунтових теплових насосів разом із сонячними тепловими панелями (геліоколекторами) та вітрогенераторами. Це дозволяє підвищити частку використання відновлюваної енергії з навколишнього природного середовища в загальному енергоспоживанні.З сучасними досягненнями технологій почала відбуватися відкритість ресурсів, котрі раніше були поза досягненням у використанні будь-ким, крім мілітаризованої сфери. З приходом відкритості існування нових технологій прийшла ера мікромініатюризації та спрощення виробництва елементів, з яких вони побудовані. Для людства постала нова задача – навчитися використовувати відновлювані джерела енергії у повсякденному житті. З’явилась потреба у знаходженні самого підходу використання цих джерел, на ряду з тими, що ми звикли використовувати. В результаті проведеного аналізу була підтверджена доцільність використання як відновлювальних джерел енергії, так і централізованих та не відновлювальних. Але постало нове питання – як забезпечити систему більш доступним обладнанням та уніфікованими деталями. У статті розглянута доцільність створення комплексу енергозабезпечення будівлі, здатного працювати дистанційно і незалежно від прямих енергоресурсів, що призведе до значного підвищення рівня захищеності від нестабільності температурних перепадів і перепадів в електричній мережі. Також метою є оптимізація системи енергозабезпечення будівлі. Були розглянуті методи регресійно-корелляційної побудови математичної моделі за результатом експерименту, досліджені побудовані криві емпіричних та експериментально отриманих показників енергозберігаючою комплексної системи будівлі, приведений тепловий баланс та логічно-структурна схема оптимізації.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Семикашев, В. В. "Теплоснабжение в России: текущая ситуация и проблемы инвестиционного развития." Журнал «ЭКО» 49, no. 9 (September 6, 2019): 23. http://dx.doi.org/10.30680/eco0131-7652-2019-9-23-47.

Full text
Abstract:
<span>В статье дана качественная и количественная характеристика текущего состояния сферы теплоснабжения в России. Проанализированы производственные мощности (оценена доля теплофикационной выработки и структура производства по разным источникам тепла) и состояние тепловых сетей; система ценообразования, трехуровневания структура по управлению сектором. Рассмотрены два механизма инвестиций по модернизации систем централизованного теплоснабжения: концессии и введение ценовых зон (ценообразование по методу альтернативной котельной). Последовательно построены согласованные между собой балансы производства и потребления тепловой энергии в стране, оценка потребляемого топлива и финансовый баланс отрасли с учетом существующих проблем и ограничений в статистических формах. Показана динамика изменения структур потребления и производства тепла в системах централизованного теплоснабжения. Сформулированы проблемы, без решения которых развитие сектора столкнется с серьезными рисками.</span>
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Трубицын, А. П., and В. П. Трубицын. "Тепловой баланс Земли." Доклады Российской академии наук. Науки о Земле 500, no. 1 (2021): 47–52. http://dx.doi.org/10.31857/s268673972109019x.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Zakir, Zahid. "Diffusionnaya gravitatsiya i eyo sledstviya." KVANTOVAYA I GRAVITATSIONNAYA FIZIKA 2 (November 1, 2021): 1–5. http://dx.doi.org/10.9751/kgf.2-014.7610.

Full text
Abstract:
Диффузионная квантовая механика (ДКМ), предложенная недавно (З. Закир, 2020-21), описывает консервативную диффузию классических частиц в флуктуирующем классическом скалярном поле и в случае однородного поля выводит формализм квантовой механики. В неоднородном скалярном поле ДКМ воспроизводит гравитацию и в данной статье рассматриваются следующая из неё теория диффузной гравитации и её различные следствия. В ДКМ часть энергии скалярного поля передаётся частицам в виде энергии их флуктуаций («тепловая» энергия), которая проявляется как их энергия покоя (масса). Результирующее локальное уменьшение плотности энергии поля вокруг макроскопического тела генерирует «тепловой» диффузионный поток частиц в эту область. Свойства этой «тепловой» части консервативной диффузии аналогичны гравитации. Высокая концентрация вещества в некоторой области снижает локальную плотность энергии скалярного поля в достаточной мере, чтобы уменьшить локальную интенсивность флуктуаций. Из-за консервативности диффузии приращения скорости дрейфа частиц являются кумулятивными, и возникает «тепловое» диффузионное ускорение, не зависящее от массы частицы. Мировые линии становятся искривлёнными, и все процессы с частицами замедляются, что означает замедление времени. На гиперповерхностях одновременности t=const, где определено скалярное поле, возникают эффективные метрики, связность и кривизна. Они подчиняются уравнениям Эйнштейна, вытекающим из баланса между энергиями материи и фонового скалярного поля.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Хілько, В. А., and В. Ю. Іванчук. "ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ." Vidnovluvana energetika, no. 3(62) (September 28, 2020): 8–15. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2020.3(62).8-15.

Full text
Abstract:
Мета статті – визначення шляхів зменшення викидів парникових газів, які суттєво вливають на тепловий баланс землі. Доповідь 2019 року про розрив в рівнях викидів, яка підготовлена Програмою ООН з навколишнього середовища, свідчить, що заходи по поточній політиці скорочення шкідливих викидів, явно недостатні. В світі спостерігається постійний зростаючий інтерес до відновлюваних джерел енергії, викликаний екологічними міркуваннями: зміна клімату і збільшення вмісту в атмосфері парникових газів. В Україні стрімким темпом розвивається використання відновлюваних джерел енергії, зокрема вітряної та сонячної енергії. Разом з тим при вводі нових потужностей об’єктів на базі ВДЕ існують проблеми мережевого та системного характеру. Тому збільшення потужностей ВДЕ потребує створення в Україні більш гнучкої енергосистеми, в тому числі вирішення питання з резервними і балансуючими потужностями. В статті обґрунтовано використання електричних станцій на базі відновлюваних джерел енергії, які оснащені системами акумулювання електроенергії на основі водню, в якості балансуючих потужностей оператора системи накопичення енергії. Зазначена система накопичення електричної енергії дозволяє перенесення енергії з періоду її «профіциту» в період її «дефіциту». Особливість водневої технології полягає в тому, що забезпечується найбільш економічний варіант зберігання електроенергії і подальше використання цієї запасеної енергії при тривалості розряду до кількох діб. Надано відомості про реальний пілотний проект впровадження накопичення енергії з ВДЕ за водневою технологією, який впроваджується в Європейському Союзі за програмою «Horizon 2020». Гібридні станції на ВДЕ, які оснащені водневими технологіями, можуть забезпечити балансування електроенергії в реальному часі. Технічно-досяжний потенціал ВДЕ в країні перевищує поточне річне споживання електроенергії України. Використання «зеленого» водню, виробленого без викидів в атмосферу CO2, сприяє вирішуванню екологічної проблеми з глобального потепління. Бібл. 9, табл. 1, рис. 3.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Семикашев, В. В., and А. С. Терентьева. "Альтернативная котельная – новый инвестиционный механизм развития централизованного теплоснабжения в России." «Проблемы прогнозирования» 2022 №2, No 2, 2022 (March 28, 2022): 105–18. http://dx.doi.org/10.47711/0868-6351-191-105-118.

Full text
Abstract:
В статье рассматривается динамика показателей сектора централизованного теплоснабжения России в период 2000-2020 гг. и перспективы его развития с учетом применения модели альтернативной котельной. Проводится анализ взаимоувязанных балансов производства и потребления тепловой энергии, баланса топлива для производства тепла и финансового баланса отрасли. Во второй части статьи дается обзор проектов, реализуемых по методу альтернативной котельной. Предложена схема балансовой модели для анализа и прогнозирования развития сектора централизованного теплоснабжения.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Geletukha, G. G., and T. A. Zheliezna. "СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ." Industrial Heat Engineering 39, no. 2 (April 20, 2017): 60–64. http://dx.doi.org/10.31472/ihe.2.2017.09.

Full text
Abstract:
Проаналізовано місце біомаси в енергетичному балансі України та роль біоенергетики у досягненні цілей Національного плану дій з відновлюваної енергетики. Представлено результати оцінки енергетичного потенціалу біомаси в Україні. Розглянуто проблеми встановлення тарифів на теплову енергію та основні проблеми ринку паливної біомаси. Запропоновано шляхи створення конкурентних ринків теплової енергії та біопалива в Україні.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Bulychov, Volodymyr, Svitlana Shvachich, and Alina Havrylko. "РОЗРОБКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ТЕПЛОВОЇ РОБОТИ СКЛОВАРНОЇ ПЕЧІ НА ОСНОВІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ." Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost, no. 5-6 (December 27, 2019): 27–31. http://dx.doi.org/10.34185/0543-5749.2019-5-6-27-31.

Full text
Abstract:
Мета. Метою роботи є розробка енергозберігаючих засобів щодо теплової роботи скловарної печі.Методика. Дослідження теплової роботи конкретної скловарної печі виконувалось шляхом математичного моделювання її теплового балансу з подальшим аналізом. На основі цього запропоновані на основі обчислювальних експериментів енергозберігаючі засоби.Результати. Зроблено порівняльний розрахунок трубчатих рекуператорів. Для утилізації теплоти димових газів з метою вибору більш ефективного методу вирішена задача оптимізації з отриманням оптимальних температур, а саме: температур шихти та склобою та температури повітря. Мінімальна витрата палива складає 13,7 м3/с при оптимальних температурах: нагрітого повітря 1164 °С та шихти і склобою – 143 °С, з чого випливає, що в цих умовах витрата палива зменшується на 23,8 % від базової.Наукова новизна. Розроблена математична модель теплової роботи конкретної скловарної печі, представлена рівнянням теплового балансу, адекватним уявленням про теплофізичні процеси промислового скловаріння і результатам їх експериментального дослідження, розроблені відповідні енергозберігаючі заходи.Практична цінність. За результатами досліджень може бути розрахована ефективність роботи регенерації тепла скловарної печі.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Lys, S. S., M. M. Semerak, and O. H. Yurasova. "Розроблення методу розрахунку процесу газифікації низькосортного палива у суцільному шарі на основі експериментальних досліджень." Scientific Bulletin of UNFU 29, no. 1 (February 28, 2019): 87–92. http://dx.doi.org/10.15421/40290119.

Full text
Abstract:
Розроблено метод розрахунку процесу газифікації низькосортного палива, який дає змогу провести розрахунок параметрів робочого процесу в газифікаторі зі суцільним шаром, який є найбільш технологічно та конструктивно простим. Проаналізовано фізичні моделі процесу газифікації твердого палива, які дають змогу побудувати методику розрахунку параметрів робочого процесу у газифікаторі, засновану на рівняннях теплового і матеріального балансів, вигорання і газифікації вуглецю, що сприяє підвищенню екологічних показників та модернізації наявних інженерних методів розрахунку. Використано стандартизовані методи проведення досліджень процесу газифікації низькосортного палива. У процесі розроблення газогенераторної установки, що дає змогу виробляти синтез-газ, застосовано сучасні методи використання відповідних контрольно-вимірювальних пристроїв. Використано математичне планування експериментальних досліджень. Розроблено метод розрахунку процесу газифікації деревини, який дає змогу провести розрахунок параметрів робочого процесу в газифікаторі зі суцільним шаром, засновану на рівняннях теплового і матеріального балансів. На основі експериментальних досліджень складено матеріальний і тепловий баланси процесу газифікації деревини породи сосна (Pinus sylvestris). Показано, що під час газифікації соснової деревини невеликі втрати тепла виходять внаслідок винесення пилу і втрат вуглецю із золою і шлаком.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic "Баланс тепловий"

1

Кухтін, Дмитро Ігорович, Олександр В'ячеславович Єфімов, and Олена Дмитрівна Меньшикова. "Математична модель для рішення задач управління розподілом навантажень між енергоблоками АЕС." Thesis, НТУ "ХПІ", 2015. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20489.

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

Декар, Дарина. "Енергоефективна система генерування теплової енергії." Thesis, Національний авіаційний університет, 2021. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50603.

Full text
Abstract:
Калетник Г.М. Розвиток світового ринку біопалива / Г.М. Калетник // Економіка та держава. - №11. – 2008. – С. 52-54.
Ефективне генерування теплової енергії (ГТЕ) в промисловості та комунально-побутовому секторі в останні роки надзвичайно актуальне, що пояснюється зростанням вартості викопного палива, зменшенням його кількості та погіршення стану навколишнього середовища. Варто впроваджувати сучасні технології ГТЕ з використанням поновлювальних джерел енергії – біопалив. Біопаливо – це органічне паливо, рослинного або тваринного походження, а також утворену з відходів промислового виробництва, використання якого є безпечним для навколишнього середовища. Важливою характеристикою палива є його теплота згорання.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Алексахін, Олександр Олексійович, and Світлана Василівна Єна. "Математичне моделювання теплових режимів приміщення." Thesis, НТУ "ХПІ", 2018. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38265.

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

Товажнянський, Леонід Леонідович, Валерій Євгенович Ведь, and Д. В. Петров. "Енергоефективна реконструкція склоплавильної печі." Thesis, НТУ "ХПІ", 2013. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/28231.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Кулініч, Р. В. "Створення моделі теплового процесу в побутових електронагрівальних пристроях." Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2019. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13701.

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

Єфімов, Олександр В'ячеславович, Тетяна Володимирівна Потаніна, Тетяна Олексіївна Єсипенко, and Тетяна Анатоліївна Гаркуша. "Розробка методики, алгоритмуі програми розрахунку горизонтального парогенератора типу ПГВ-1000." Thesis, НТУ "ХПІ", 2010. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5402.

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

Ведмедев, Є. О., and Ігор Григорович Лисаченко. "Система управління твердопаливним паровим котлом." Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48257.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Лісовець, С. М., and Д. І. Томашевський. "Застосування електролізної установки для очищення стічних вод текстильного виробництва." Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2017. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6709.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Булавін, Віктор Іванович, Леонід Михайлович Ульєв, Андрій Вікторович Крамаренко, В. П. Ульянов, and Максим Юрійович Хохлов. "Підвищення енергоефективності технології регенерації H₂SO₄ з травильних розчинів виробництва скловолокна." Thesis, НТУ "ХПІ", 2016. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/28386.

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

Яковлева, Ирина Геннадиевна, Ірина Геннадієвна Яковлєва, Irina Yakovleva, Алексей Анатольевич Петрик, Олексій Анатолійович Петрик, and Alexey Petrik. "Общая характеристика и особенности дутьевых устройств для верхней продувки ванны сталеплавильного агрегата кислородом." ЗДІА, 2017. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/487.

Full text
Abstract:
RU : Выполнен анализ литературных источников в части конструктивных особенностей дутьевых устройств для продувки ванны сталеплавильных агрегатов кислородом. Установлено отсутствие однозначных рекомендаций относительно выбора конструкции и оптимального расхода кислорода, подаваемого на продувку и дожигание оксида углерода, выделяемого из ванны сталеплавильного агрегата. Анализ указывает на необходимость разработки новых конструктивных решений кислородных фурм, которые позволят сочетать достоинства известных конструкций и повысить эффективность дожигания отходящих газов в полости сталеплавильного агрегата с улучшением теплового баланса плавки применительно к реальным производственным условиям.
UA : Виконано аналіз літературних джерел в частині конструктивних особливостей дуттьових пристроїв для продування ванни сталеплавильних агрегатів киснем. Встановлена відсутність однозначних рекомендацій щодо вибирання конструкції та оптимальної витрати кисню, якого подають на продування та допалювання монооксиду вуглецю, що виділяється з ванни сталеплавильного агрегату. Аналіз вказує на необхідність розробки нових конструктивних вирішень кисневих фурм, які дозволять поєднувати переваги відомих конструкцій та підвищити ефективність допалювання газів у порожнині сталеплавильного агрегату з поліпшенням теплового балансу плавки відповідно до реальних виробничих умов.
EN : To analyze the literature in conditions of the constitutive features of blowing devices for scavenging of bath in steel-smelting aggregate by oxygen. Absence of univalent recommendations in relation to the choice and the optimal consumption and optimal expense of oxygen given on scavenging and after-burning of carbon monoxide distinguished from bath of steel-smelting aggregate is set. An analysis specifies on the necessity of development of new structural solutions for oxygen lances which will allow to combine dignities of the known construction and to promote efficiency of after-burning of carbon monoxide in the cavity of steel-smelting aggregate with improvement of heat balance of melting as it applies to the real productive conditions.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Books on the topic "Баланс тепловий"

1

Гвасалия, Н. В. Тепловой баланс Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1986.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Book chapters on the topic "Баланс тепловий"

1

Геннадиник, В. Б., and Д. С. Сидоров. "Оценка влияния интенсивности фазовых переходов воды на фрактальную размерность температурных временных рядов в атмосфере, "Современные исследования трансформации криосферы и вопросы геотехнической безопасности сооружений в Арктике"." In Современные исследования трансформации криосферы и вопросы геотехнической безопасности сооружений в Арктике Под ред. В.П.Мельникова и М.Р. Садуртдинова, 90. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, 2021. http://dx.doi.org/10.7868/9785604610848021.

Full text
Abstract:
Временные ряды температуры атмосферы, как и многие другие геофизические характеристики, часто носят фрактальный характер. Степень их фрактальности во многом определяется интенсивностью фазовых переходов воды - вода атмосферы выполняет функцию стабилизатора температуры, уменьшая амплитуду колебаний и фрактальную размерность временного ряда температуры. Построена модель элемента атмосферы, учитывающая тепловой баланс, рост фаз и уравнение теплопроводности. Результатом модели являются временные ряды температуры, для которых вычисляется показатель Хёрста, определяющий фрактальную размерность рядов. Фрактальная размерность временных рядов температуры может служить индикатором значимости фазовых переходов воды и определять возможность использования математических моделей климата, учитывающих или не учитывающих фазовые переходы воды. Сделан вывод о том, что фрактальная размерность будет более эффективным показателем важности фазовых переходов для элементов атмосферы при более низких температурах, расположенных на больших высотах над уровнем поверхности Земли, чем исследованные в модели.
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!

To the bibliography