Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: ГЕС.

Статті в журналах з теми "ГЕС"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся з топ-50 статей у журналах для дослідження на тему "ГЕС".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Переглядайте статті в журналах для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.

1

Вербовий, А. П. "АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ВИМОГ ЩОДО РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ РЕСУРСІВ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ". Vidnovluvana energetika, № 2(65) (28 червня 2021): 72–80. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2021.2(65).72-80.

Повний текст джерела
Анотація:
В наш час відновлення інтересу до малої гідроенергетики викликано невпинним зростанням тарифів на електроенергію, скороченням будівництва великих гідро- та гідроакумулювальних станцій (ГЕС, ГАЕС), значним підвищенням цін на органічне паливо та наявністю малоефективних дизельних електростанцій у віддалених населених пунктах. Подальший розвиток малої гідроенергетики неможливий без скоординованої державою схеми розміщення малих ГЕС, розробки процедур землевідведення, дозволів на спеціальне водокористування, налагодження співпраці з громадськими організаціями екологічного та природоохоронного спрямування, оновлення нормативної бази. Чинна нормативна база не сприяє розвитку малої гідроенергетики, оскільки для виконання проєкту малих ГЕС (ГАЕС) необхідно затвердити таку саму кількість нормативної документації та висвітлити ті самі питання, що й для будівництва великої ГЕС (ГАЕС). Реформування потребує існуюча нормативно-технічна база проєктування, будівництва та експлуатації ГЕС та ГАЕС. У статті розглянуто й проаналізовано такі нормативні документи: Водний кодекс України, Правила влаштування електроустановок, галузеві керівні документи (34.20.507-2003. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. 34.03.106-2003. Безпека гідротехнічних споруд і гідротехнічного обладнання електростанцій України. Положення про галузеву систему нагляду). Розглянуто основні положення, щодо проєктування, будівництва та експлуатації ГЕС; регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження, науково обґрунтованого раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об'єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування. Аналіз полегшує процедуру розгляду і моніторингу законодавчої бази, сприяє підвищенню ефективності роботи експертів, інженерів, науковців, а також якості прийнятих законів у цілому. Бібл. 13.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Ващишак, І. Р. "Проєктування гравітаційно-коловоротних гес для малих річок Прикарпаття". Scientific Bulletin of UNFU 31, № 2 (29 квітня 2021): 93–97. http://dx.doi.org/10.36930/40310215.

Повний текст джерела
Анотація:
Розглянуто ефективність використання малої гідроенергетики у світі та перспективи її розвитку в Україні. Зазначено, що гідропотенціал великої частини річок Прикарпаття через незначні напори вздовж їх русел для виробництва електроенергії використовують рідко. Для генерації електроенергії малими річками Прикарпаття пропонуємо застосувати гравітаційно-коловоротну ГЕС, яка працює за допомогою водяного виру. Така ГЕС може генерувати електроенергію значної потужності на ділянках річки з незначними напорами. Перевагами гравітаційно-коловоротних ГЕС також є їх мінімальний вплив на живі організми річки через низьку частоту обертів турбін і відсутність замерзання води взимку. Обґрунтовано вибір оптимального способу розміщення гідротурбіни у вирі гравітаційно-коловоротної ГЕС, шляхом встановлення колеса гідротурбіни в нижній частині виру. Електрогенератор і редуктор розміщуються на зовнішній поверхні ГЕС і з'єднуються з гідротурбіною за допомогою валу. Перевагою цього способу встановлення гідротурбіни є те, що вона практично не впливає на формування виру. За таких умов вся енергія виру використовується для обертання гідротурбіни, бо практично весь об'єм води контактує з її лопатками. Запропонований спосіб дає змогу зменшити до мінімуму розміри робочого колеса гідротурбіни та отримати високий ККД. Наведено методику розрахунку гідравлічних характеристик гравітаційно-коловоротної ГЕС для отримання електричних (потужність, частота) параметрів її генератора відповідно до заданих витрати та напору водяного потоку ділянки річки. Наведено умови для утворення виру. Для зменшення негативного впливу на стік річки запропоновано використовувати для роботи малої ГЕС не більше 25 % її середнього багаторічного стоку. За наведеною методикою розраховано каскад з 5-ти малих ГЕС для ділянки річки Бистриця Надвірнянська (м. Івано-Франківськ). Розраховано ступінь редукції редукторів для генераторів ГЕС. Місця для встановлення ГЕС вибирали з найбільшим перепадом висот вздовж русла річки та в місцях зливання русла з меншими річками. Довжина ділянки ріки для розміщення цих ГЕС становить 6 км. Підібрано гідротурбіни з генераторами та системами автоматики для використання їх у складі розрахованих малих гравітаційно-коловоротних ГЕС. Об'єднання гравітаційно-коловоротних ГЕС у загальну енергетичну систему дасть змогу отримати значну електричну генерацію з ділянок річок, гідроенергетичний потенціал яких раніше не використовувався.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Varyvoda, Yu Yu, A. M. Tymoshyk та B. R. Tsizh. "Управління ефективністю роботи міні-ГЕС". Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 20, № 85 (2 березня 2018): 86–89. http://dx.doi.org/10.15421/nvlvet8516.

Повний текст джерела
Анотація:
Розглядається гідро-вітроенергетична установка, у якій залежно від добових потреб електроенергії та природніх коливань напору води і сили вітру оперативно здійснюється регулювання ефективності виробленої електроенергії за рахунок ситуативного використання енергії вітрогенератора. Встановлено, що стихійні зміни параметрів енергоносіїв негативно впливають на техніко-економічні показники енергообладнання. Внаслідок цього втрати і собівартість електроенергії суттєво зростають. Підтверджено, що залежність собівартості виробництва електроенергії від числа годин використання встановленої потужності енергоустановки оцінюється коефіцієнтом екстенсивного використання Кекс, коефіцієнтом інтенсивного використання Кінт та коефіцієнтом інтегрального використання Кін = Кекс × Кінт . Запропонована схема гідро-вітроенергетичної установки, в якій механічно об’єднані процеси виробництва електроенергії через використання сили вітру і напору води. Механічно об’єднуючи (для спільного регулювання) процеси виробництва електроенергії в одній гідро-вітроенергетичній установці, можна підвищити ступінь використання встановленої потужності міні-ГЕС за рахунок збільшення тривалості безперервної роботи з максимально високим ККД. Ступінь використання встановленої потужності міні-ГЕС зростає за рахунок збільшення тривалості безперервної роботи з максимально високим ККД. У нічний період гідрогенератор з турбіною може використовуватися як насос для накопичення води у водоймищі і її подальшого використання в денний максимум навантаження. Підвищення ефективності роботи таких установок буде відчутним, коли один з генераторів буде здатний підсилювати механічною або (і) електричною енергією потужність іншого, забезпечуючи більший ступінь їх використання. Розглянуто і проаналізовано різні варіанти механічного управління роботою гідро-вітроенергетичної установки при можливих змінах напору води чи (і) вітру. Подано висновки та перспективи подальших досліджень висвітленої проблеми.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Чуканова, Наталія Петрівна. "МЕТОДИКА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІХ ОБСТЕЖЕНЬ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД НА ПРИКЛАДІ ДЕРИВАЦІЙНОГО ТУНЕЛЮ ТЕРЕБЛЕ-РІЦЬКОЇ ГЕС". Building production, № 65 (15 травня 2019): 7. http://dx.doi.org/10.36750/2524-2555.65.7-13.

Повний текст джерела
Анотація:
В статті приведений практичний досвід виконання вимірювальних робіт під час інстру- ментального обстеження гідротехнічних споруд на прикладі Теребле-Ріцької ГЕС в с. Нижній Би- стрий, Хустського району, Закарпатської області. Результати виконання робіт з обстеження ви- користовувались як збір вихідних даних для подальшого проектування капітального ремонту. За результатами комплексного обстеження було надано рекомендації з можливих методів ремонтно- відновлювальних заходів дериваційного тунелю Теребле-Ріцької ГЕС
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Бриль, А. О., П. Ф. Васько та А. В. Мороз. "НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗВОРОТНИХ ВОД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА «ЗЕЛЕНИМ» ТАРИФОМ НА ГЕНЕРОВАНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ". Vidnovluvana energetika, № 1(64) (30 березня 2021): 59–69. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2021.1(64).59-69.

Повний текст джерела
Анотація:
Гідроенергетичний потенціал малих річок України, з урахуванням природоохоронних обмежень на використання води стоку річки для виробництва електроенергії та використання територій для спорудження малих ГЕС, сягає рівня 375 МВт з річним обсягом виробництва електроенергії близько 1270 млн кВт·год/рік. Існують додаткові можливості збільшення потенціалу малої гідроенергетики в результаті використання скидного потенціалу зворотних вод технологічних процесів (водопостачання питної води, водовідведення, зворотні води гірничо-збагачувальних комбінатів, очисних споруд міст та підприємств). При цьому генерування електроенергії здійснюється за відсутності негативного впливу на флору і фауну, оскільки у зворотних водах відсутня риба, річкові тварини, рідкісні птахи, немає потреби в побудові греблі, нового водосховища, не затоплюються навколишні території. Будівництво малих ГЕС на введених в дію спорудах водопостачання та водовідведення сприяє модернізації існуючого об’єкта (ремонт або заміна окремих елементів) та підвищенню його надійності в результаті встановлення сучасної автоматизованої системи управління та моніторингу. Але в переважній більшості випадків, за винятком водопостачання питної води, зворотні води містять значну кількість домішок і хімічних сполук, що значно збільшує питомі витрати на обладнання. Експлуатація обладнання в агресивному середовищі зменшує рентабельність цих проєктів. Тому отримання «зеленого» тарифу на вироблену електроенергію такими малими ГЕС слугує майже єдиною мотивацією для приватних інвесторів. Проте в чинних нормативно-правових актах відсутнє однозначне трактування умов установлення «зеленого» тарифу для ГЕС на зворотних водах. У статті визначено нормативно-правові аспекти для встановлення «зеленого» тарифу на генеровану електроенергію при використанні гідроенергетичного потенціалу зворотних вод технологічних процесів. Наведено короткий опис реалізованого пілотного проєкту малої ГЕС на стічних водах міських очисних споруд на території України, для якої встановлено «зелений» тариф на вироблену електроенергію. Бібл. 17, табл. 2, рис. 1.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Бабенко, О. О. "Джерела з історії будівництва Кременчуцької ГЕС". Архіви України, № 5/6 (310/311), вересень - грудень (2017): 199–206.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Топольніцький, В. М. "Гідравлічні розрахунки та моніторинг стану Дніпродзержинської ГЕС". Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Вип. 1 (6) (2016): 40–42.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Рябенко, О. А., С. В. Сінічук, В. І. Алексієвець, А. М. Іванюк та І. І. Алексієвець. "ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГРЕБЛІ МИГІЇВСЬКОЇ ГЕС НА Р. ПІВДЕННИЙ БУГ". Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, № 36 (24 листопада 2018): 397–405. http://dx.doi.org/10.31713/budres.v0i36.291.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Грицюк, Т. Ю. "Визначення короткоперіодичних зміщень напірного трубопроводу Теребле-Ріцької ГЕС". Вісник геодезії та картографії, № 2 (2009): 14–18.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Siekerska, Olena. "Археозоологічний комплекс і модель тваринництва та полювання мешканців трипільського поселення «Березовська ГЕС»". Eminak, № 1(29) (7 квітня 2020): 292–303. http://dx.doi.org/10.33782/eminak2020.1(29).394.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті зроблено висновки щодо ролі тваринництва та полювання в господарському житті мешканців трипільського поселення Березовська ГЕС. Встановлено стратегію експлуатації окремих видів домашніх тварин, проаналізована можливість розведення домашнього коня. Встановлено напрямки та особливості полювання.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
11

Бараніченко, І. О. "Часова динаміка півнів води в нижньому б"єрі Канівської ГЕС". Заповідна справа в Україні 17, вип. 1/2 (2011): 100–102.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
12

ФАРЕНЮК, Г. Г., О. І. ВАЙНБЕРГ та В. Д. ШУМІНСЬКИЙ. "НАДІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ДНІПРОВСЬКОГО ТА ДНІСТРОВСЬКОГО КАСКАДІВ ГЕС". Наука та будівництво 25, № 3 (22 жовтня 2020): 3–12. http://dx.doi.org/10.33644/scienceandconstruction.v25i3.1.

Повний текст джерела
Анотація:
В статті розглянута надійніть та безпека гідротехнічних споруд і стан нормативної бази в галузі гідротехнічного будівництва, що регламентує їх забезпечення. Гідротехнічні споруди – це відповідальні інженерні споруди, що широко застосовуються в різних сферах життєдіяльності людини і галузях народного господарства. Тому важливою задачею гідроенергетики України є дотримання безпеки та надійністі роботи цих споруд. Наведеноаналіз діючих в Україні нормативних документів, що регламентують вимоги до гідротехнічних споруд та підтримують їх надійність та безпеку.На даний час в Україні в галузі гідротехнічного будівництва діє низка застарілих нормативних документів (в тому числі строительные нормы иправила (СНиП) з часів СРСР) щодо проектування, будівництва та надійності і безпеки споруд, і в ряді випадків вони суперечать чинним в Україніправовим і нормативним документам. Наведені відмінності роботи та особливості експлуатації гідротехнічних споруд, що потребує їх врахування в нормативних документах. Це свідчить про необхідність невідкладного відновлення нормативної бази. Критерії безпеки і технічні стани гідротехнічних споруд, що знаходяться в експлуатації, є застарілими. Тому слід розробити нормативний акт на основі спеціальних досліджень, що регламентує підходи до визначення критеріїв безпеки, надійності та технічних станів гідротехнічних споруд, які знаходяться в тривалій експлуатації. Слід розробити «Технічний регламент гідротехнічних споруд», який врахує відмінності (особливості) умов їх роботи від інших споруд та особливості. Для правового регулювання діяльності із дотримання надійності та безпеки необхідно якнайшвидше завершити розробку проекту та прийняти Закон України «Про безпеку гідротехнічних споруд».
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
13

ФАРЕНЮК, Г. Г., О. І. ВАЙНБЕРГ та В. Д. ШУМІНСЬКИЙ. "НАДІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ДНІПРОВСЬКОГО ТА ДНІСТРОВСЬКОГО КАСКАДІВ ГЕС". Наука та будівництво 25, № 3 (22 жовтня 2020): 3–12. http://dx.doi.org/10.33644/scienceandconstruction.v25i3.139.

Повний текст джерела
Анотація:
В статті розглянута надійніть та безпека гідротехнічних споруд і стан нормативної бази в галузі гідротехнічного будівництва, що регламентує їх забезпечення. Гідротехнічні споруди – це відповідальні інженерні споруди, що широко застосовуються в різних сферах життєдіяльності людини і галузях народного господарства. Тому важливою задачею гідроенергетики України є дотримання безпеки та надійністі роботи цих споруд. Наведеноаналіз діючих в Україні нормативних документів, що регламентують вимоги до гідротехнічних споруд та підтримують їх надійність та безпеку.На даний час в Україні в галузі гідротехнічного будівництва діє низка застарілих нормативних документів (в тому числі строительные нормы иправила (СНиП) з часів СРСР) щодо проектування, будівництва та надійності і безпеки споруд, і в ряді випадків вони суперечать чинним в Україніправовим і нормативним документам. Наведені відмінності роботи та особливості експлуатації гідротехнічних споруд, що потребує їх врахування в нормативних документах. Це свідчить про необхідність невідкладного відновлення нормативної бази. Критерії безпеки і технічні стани гідротехнічних споруд, що знаходяться в експлуатації, є застарілими. Тому слід розробити нормативний акт на основі спеціальних досліджень, що регламентує підходи до визначення критеріїв безпеки, надійності та технічних станів гідротехнічних споруд, які знаходяться в тривалій експлуатації. Слід розробити «Технічний регламент гідротехнічних споруд», який врахує відмінності (особливості) умов їх роботи від інших споруд та особливості. Для правового регулювання діяльності із дотримання надійності та безпеки необхідно якнайшвидше завершити розробку проекту та прийняти Закон України «Про безпеку гідротехнічних споруд».
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
14

ФАРЕНЮК, Г. Г., О. І. ВАЙНБЕРГ, М. М. ХЛАПУК та В. Д. ШУМІНСЬКИЙ. "НАДІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД В УМОВАХ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ". Наука та будівництво 20, № 2 (24 червня 2019): 4–18. http://dx.doi.org/10.33644/scienceandconstruction.v20i2.91.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті розглянуто питання забезпечення надійності та безпеки гідротехнічних споруд, що знаходяться в тривалій експлуатації. Наведено загальну характеристику гідроенергетичних об'єктів України, у тому числі Дніпровського каскаду ГЕС. Показано, що важливою проблемою гідроенергетики України слід вважати розробку спеціальних заходів щодо забезпечення безпеки гідротехнічних споруд Дніпровського каскаду ГЕС, що знаходяться в тривалій експлуатації. Дано аналіз діючих в Україні нормативних документів, що регламентують вимоги та забезпечують безпеку гідротехнічних споруд. Показано, що в даний час в Україні діє низка застарілих нормативних документів щодо надійності і безпеки гідротехнічних споруд при їх проектуванні, будівництві та експлуатації. Тому необхідно невідкладно організувати роботу зі створення сучасної нормативної бази щодо проектування, будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд. Для правового регулювання діяльності із забезпечення безпеки гідротехнічних споруд необхідно якнайшвидше завершити розробку проекту та прийняття Закону України «Про безпеку гідротехнічних споруд». Наведено підходищодо забезпечення безпеки гідротехнічних споруд, тривалість експлуатації яких не перевищує проектного терміну служби. Критерії безпеки і технічні стани, що застосовуються в даний час до гідротехнічних споруд, що експлуатуються, є застарілими. Тому, на основі проведення спеціальних досліджень, необхідно розробити новий сучасний нормативний акт, що регламентує підходи до визначення критеріїв безпеки та відповідних цим критеріям технічних станів гідротехнічних споруд, що експлуатуються. Дано обґрунтування підходів, що дозволяють забезпечити безпеку гідротехнічних споруд, що експлуатуються, після закінчення призначеного терміну служби.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
15

Медвецька, В. Б. "Вплив нерівномірних попусків Київської ГЕС на водний режим гирлової ділянки Десни". Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія 7 (2005): 190–96.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
16

Gavrilyuk, M. N., and O. V. Ilukha. "Breeding of the Caspian Gull near the Krenenchuk hydroelectric power station." CHERKASY UNIVERSITY BULLETIN: BIOLOGICAL SCIENCES SERIES, no. 2 (2018): 30–33. http://dx.doi.org/10.31651/2076-5835-2018-1-2-30-33.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
17

Уляшева, Наталия Сергеевна. "Метаморфизм, метасоматоз и рудная минерализация пород харбейского метаморфического комплекса". Вестник ВГУ. Серия: Геология, № 1 (1 грудня 2018): 47–57. http://dx.doi.org/10.17308/geology.2019.1/1704.

Повний текст джерела
Анотація:
Приведены результаты петрографических, петрохимических и микрозондовых исследований в различной степени измененных амфиболитов раннепротерозойского харбейского метаморфического комплекса по руч. Скалистому, где прослеживаются процессы от ранних ме-таморфических до поздних рудообразующих. Установлено, что породы претерпели два этапа метаморфизма: высоких ступеней амфиболитовой фации умеренных давлений и эпидот-амфиболитовой фации повышенных давлений. Вторичные процессы клиноцоитизации, альбитизации, мусковитизации и окварцевания характеризуют кальциевый, натриевый, калиевый и кремниевый уклоны метасоматических изменений. Формирование сульфидов тесно связано с окварцеванием пород. По хлориту диагностированы два этапа низкотемпературных преобразований (по рипидолиту – 245–335°С, по пикнохлору – 135–235°С). Сульфиды представлены пиритом, халько-пиритом, галенитом, сфалеритом, молибденитом и клинопирротином. Впервые в виде включений в пирите на рассматриваемой территории обнаружены – спионкопит, ковеллин, ковеллин-клокманнит, а также минералы серебра и золота. Самородное золото, электрум, петровскаит и ютенбогаардтит сформировались из гипогенных низкотемпературных растворов. Акантит, гес-сит, акантит-гессит, науманнит-акантит, гессит-акантит-науммонит, самородное серебро, йодит и хлорид серебра образовались при наложенных гипергенных процессах.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
18

Ilchyshyn, Y. "Environmental threats of build mini-plant cascade in the river Cheremosh." Visnyk of the Lviv University. Series Geography, no. 45 (May 20, 2014): 403–7. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2014.45.1201.

Повний текст джерела
Анотація:
The article coverage the development issues Carpathian cascade mini-hydro-plants for example basin Cheremosh. It was the influence of existing hydro power plants in natural (water) environment and proved inappropriate, unprofitable and environmental threat. Available mini water plants violate hydrologic regime (water content of the river) and stimulates the development of erosion-accumulative processes, endangered species and benthic organisms integral component of aquatic ecosystems. Operation of small hydropower plants also contributes to shallowing of rivers and creation of artificial barriers for migration and gene pool exchange between populations of aquatic animals. The construction of mini hydro cascade prevents alloys of the river (rafting). In addition there is a threat of ecological security of the region and the development tourism and recreation, social and economic potential of the basin, the Cheremosh. Key words: mini-hydro, river Cheremosh, water quality, environmental hazards, hydrology, hydroecology.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
19

Efremov, Dmitry Anatolyevich, and Soma Selmeczy. "ON THE QUESTION OF ADJECTIVE QUALITY DEGREES IN THE UDMURT AND CHUVASH LANGUAGES." Yearbook of Finno-Ugric Studies 13, no. 4 (December 25, 2019): 591–98. http://dx.doi.org/10.35634/2224-9443-2019-13-4-591-598.

Повний текст джерела
Анотація:
The Udmurt and Chuvash languages do not belong to the same family, however, when it comes to morphological categorisation, they are both classified as agglutinative. As a result of the historical development of the Udmurt and the Chuvash peoples, i.e. due to their long dwelling within the same geographical region, the Volga-Kama Sprachbund was formed, which also includes the Mari, Tatar and Bashkir languages. In these five languages typologically similar points are manifested on different linguistic levels, including morphology. This paper presents a comparative analysis of the degrees of comparison of the adjective in the Udmurt and Chuvash languages and hypothesise that the category of degrees of quality may be present in the Chuvash language. In Udmurt, along with degrees of comparison, adjective quality levels are also distinguished, which include three degrees: positive, moderative, and intensive. Semantically this category lacks the notion of comparison, instead it indicates the presence of a quality or feature of an object (or person) to a certain extent; positive expresses a neutral degree of quality. There are no special means for the formation of this word form, just as in the case with a positive degree of comparison, the grammatical indicator is the zero morpheme. The moderative expresses the incompleteness of quality, or its insufficiency; formed morphologically in Udmurt, using affixes -мыт, -алэс ( -ялэс ) , -пыр(ъем), -гес ( -гем ). The intensive shows the presence of the feature in a concentrated form, its prevalence; The highest degree of quality can be formed in two ways: analytically (using amplifier words) and synthetically (by reduplication of the adjective). In the Chuvash language, a completely identical situation is manifested: linguists note the presence of forms expressing quality, the notion of the attribute being incomplete or intensified, however, there are no opinions that a category of degrees of quality that is different from the degree of comparison would exist.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
20

Журавльова, А. "До питання трансформування екологічної культури українців Середньої Наддніпрянщини у середині ХХ ст. (на прикладі побудови Кременчуцької ГЕС) 6". Етнічна історія народів Європи, Вип. 51 (2017): 99–10.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
21

Mykitchak, T., and V. Shtupun. "INFLUENCE OF YAVIRSKA HYDROELECTRIC POWER PLANT ON THE COMMUNITIES OF INVERTEBRATE HYDROBIONTS OF THE STRYI RIVER (UKRAINIAN CARPATHIANS)." Visnyk of Lviv University. Biological series, no. 76 (August 1, 2017): 77–86. http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2017.76.10.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
22

TRETYAK, K., Т. KORLIATOVYCH, I. BRUSAK, and О. SMIRNOVA. "Differentiation of kinematics of the Dnister HPP-1 dam (based on the data of GNSS monitoring of spatial displacements)." Modern achievements of geodesic science and industry 42, no. II (September 1, 2021): 57–66. http://dx.doi.org/10.33841/1819-1339-2-42-57-66.

Повний текст джерела
Анотація:
The purpose of study is to generalize the vertical displacements of the GNSS network of spatial monitoring of the Dnister HPP-1 dam for the differentiation of its kinematics as well as to evaluate the impact of short-term geodynamic processes in the region. Object of study. The object of the study is the monitoring of the Dniester HPP-1 dam according to the GNSS network data of the stationary system for monitoring the spatial displacement of structures (SSMSDS) of the Dniester HPP-1. The basis of the Dnister SSMSDS are two base GNSS stations additionally equipped with a robotic total station, which are installed on a strong foundation and located at a distance of several hundred meters from the dam. There are control points equipped with a GNSS receiver, antenna and an angle reflector with a 3600 viewing angle on the crest of the dam. The results of GNSS measurements are transmitted to the Leica GNSS Spider software, which processes and determines the coordinates of the base and control points. The GEOMOS software performs a joint estimation of GNSS results and linear-angular measurements. Methodology. To generalize the displacements of GNSS stations of Dnister HPP-1 the method of statistical analysis of time series is used. Authors examine the covariance interrelationships between all GNSS stations of the stationary system for monitoring the spatial displacement of structures (SSMSDS) of the Dnister HPP-1, which are placed on the dam based on the results of measurements from 1.07.2017 to 31.03.2021. For the selected periods of anomalous short-term displacements, the average values of covariance for each GNSS station are calculated. Results. During the period from 1.07.2017 to 31.03.2021 and according to the results of covariance interrelation for most GNSS stations, 3 epochs of anomalous altitude displacements are established (T = 2017.8 ± 0.1, T = 2019.0 ± 0.1, T = 2019.4 ± 0.1). Based on the covariance analysis, it was found that for periods of anomalous vertical displacements, the kinematics of the GNSS station MP01 differs significantly from the kinematics of GNSS stations MP02-MP05. The kinematics of GNSS-stations MP02-MP05 is constant, which indicates the anomalous movement of the unit on which the GNSS-station MP01 is installed in relation to the other blocks of the dam of the Dnister HPP-1. Scientific novelty and practical significance. Authors proposed the method for studying the geodynamics possesses of large industrial areas covered by a network of GNSS stations. Based on the GNSS measurements the periods of anomalous displacement are reveled and further search for spatial kinematic interrelationships between pair of GNSS stations is established. The developed methodology can be used to differentiate the kinematics of structural elements with installed GNSS stations such as engineering structures, industrial areas, geodynamic polygons.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
23

Ibragimova, M. "МЕТОД РОЗРАХУНКУ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ЩІЛЬНОСТІ ІМОВІРНІСНОГО ТРИПАРАМЕТРИЧНОГО ГАММА-РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ СТОКУ РІЧКИ В ЗАДАЧАХ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ". Vidnovluvana energetika, № 3(58) (25 вересня 2019): 58–66. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2019.3(58).58-66.

Повний текст джерела
Анотація:
Очікуваний у найближчому майбутньому дефіцит вуглеводнів, зростаючий тиск на екологію та ресурсозабезпечення існування людства – основні тригери трансформації енергетичної галузі відповідно до ухвалених на Саміті ООН Цілей сталого розвитку. Розвиток малої гідроенергетики також повинен відповідати раціональному використанню водного ресурсу, збереженню та можливому відновленню річкової системи, мінімізації антропогенного впливу. Дана стаття спрямована на вирішення актуального питання створення малих гідроелектростанцій, технологічні режими роботи якої відповідають принципам раціонального гідроенергетичного водокористування з врахуванням природоохоронних обмежень на використання води для виробництва електроенергії. Автором приведено переваги використання функції диференційної щільності імовірнісного розподілу витрат стоку річки над традиційно застосовуваною інтегральною функцією розподілу при аналізі гідроенергетичних показників експлуатації малих ГЕС. Проведений аналіз попередніх досліджень диференційної щільності засвідчив відсутність узагальнених результатів з визначення даної функції у вигляді, необхідному для подальших практичних застосувань. Вперше розроблено прямий метод розрахунку функції диференційної щільності імовірнісного трипараметричного гамма-розподілу витрат стоку річки за довільних значень коефіцієнтів варіації та асиметрії на основі застосування інтерполяції кубічними сплайнами в околі полюсів гамма-функції. Матеріали статті містять результати проведеного дослідження у вигляді таблиць значень функції диференційної щільності імовірнісного гамма-розподілу витрат води. Зазначені таблиці рекомендуються до застосовування інженерними та проектними службами при виконанні гідрологічних та гідротехнічних розрахунків в задачах гідроенергетики. Бібл. 18, табл. 3, рис. 3.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
24

Kudria, S., B. Tuchynskyi та I. Ivanchenko. "АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ОНОВЛЕНИХ ОЦІНОК ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ". Vidnovluvana energetika, № 3(58) (25 вересня 2019): 42–47. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2019.3(58).42-47.

Повний текст джерела
Анотація:
Мета статті – визначення сучасних тенденцій і перспектив розвитку вітроенергетики. Дослідження виконано шляхом аналізу статистичних даних і прогнозних оцінок, опублікованих в звітах високопрофесійних міжнародних організацій – Міжнародного енергетичного агентства (IEA), Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики (IRENA) і Європейської вітроенергетичної асоціації (EWEA), американської Національної лабораторії відновлюваної енергетики (NREL). Ці об’єктивні дані свідчать про надвисокі темпи розвитку вітроенергетики в країнах ЄС. За прогнозом, в Євросоюзі виробництво електроенергії ВЕС перевищить виробництво електроенергії ТЕС на вугіллі – в 2020 р., ГЕС – в 2025 р., АЕС – в 2028 р., ТЕС на газі – в 2035 р. Представлено нові уточнені оцінки вітропотенціалу України. Виходячи з розподілу швидкостей вітру і територіальних обмежень, в Україні можливо створити економічно ефективних ВЕС: оншорних – потужністю 320 ГВт і офшорних мілководних – потужністю 146 ГВт. Загальний потенціал річного виробітку електроенергії цих ВЕС становить близько 1.5 млн ГВт∙год, що майже в 10 раз перевищує поточне річне споживання. Українська держава має зобов’язання перед міжнародною спільнотою щодо переходу до низьковуглецевої енергетики і, з цією метою, прискорення розвитку відновлюваної енергетики. Класифіковано вигоди розвитку вітроенергетики для українського суспільства. Виявлено, що Україна, маючи найкращі умови для розвитку вітроенергетики і найвищі вигоди від цього, планує найнижчі в південно-східній Європі показники цього процесу. Визначено роль української держави у прибиранні бар’єрів розвитку вітроенергетики і виведенні її на європейську траєкторію. Бібл. 6, табл. 2, рис. 1.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
25

Yandulskyi, O., A. Nesterko, and H. Trunina. "DETERMINING THE RESERVE CAPACITY OF THERMAL AND HYDROELECTRIC POWER STATIONS FOR FREQUENCY AND POWER FLOWS REGULATION IN ISP OF UKRAINE." Tekhnichna Elektrodynamika 2020, no. 1 (January 16, 2020): 58–63. http://dx.doi.org/10.15407/techned2020.01.058.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
26

Badarevski, Bobi, and Anastazija Kirkova. "Science, Gay Gene, Human Rights." Identities: Journal for Politics, Gender and Culture 1, no. 3 (June 1, 2002): 17–36. http://dx.doi.org/10.51151/identities.v1i3.60.

Повний текст джерела
Анотація:
Author(s): Bobi Badarevski | Боби Бадаревски Title (English): Science, Gay Gene, Human Rights Title (Macedonian): Наука, геј ген, човекови права Translated by (Macedonian to English): Anastazija Kirkova | Анастазија Киркова Journal Reference: Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, Vol. 1, No. 3 (Summer 2002) Publisher: Research Center in Gender Studies - Skopje and Euro-Balkan Institute Page Range: 17-36 Page Count: 19 Citation (English): Bobi Badarevski, “Science, Gay Gene, Human Rights,” translated from the Macedonian by Anastasija Kirkova, Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, Vol. 1, No. 3 (Summer 2002): 17-36. Citation (Macedonian): Боби Бадаревски, „Наука, геј ген, човекови права“, Идентитети: списание за политика, род и култура, т. 1, бр. 3 (лето 2002): 17-36.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
27

Сацький, П. В. "Раціоналізація ресурсного забезпечення будівництва Каховської ГЕС і Південно-Українського й Північно-Кримського каналів та господарське освоєння південних районів України і Криму (1950-1953 рр.)". Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, Вип. 47 (2017): 178–82.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
28

Хілько, В. А. "ЗАХОДИ ПІДТРИМКИ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ". Vidnovluvana energetika, № 3(66) (30 вересня 2021): 6–17. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2021.3(66).6-17.

Повний текст джерела
Анотація:
Мета статті – визначення заходів зі сприяння розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Надано послідовність створення пільгових ставок тарифів на електроенергію ВДЕ відповідно до законодавства України. Необхідно прийняти до уваги, що Закон України «Про альтернативні джерела енергії» є базовим механізмом підтримки системи «зелених» тарифів. Держава зобов’язується викуповувати всю вироблену за проєктами ВДЕ електроенергію за фіксованим тарифом, яка в Україні до того ж прив’язана до євро. Отже, інвестор у відновлюваній енергетиці може побудувати надійну фінансову модель проєкту й бути впевненим у поверненні своїх інвестицій упродовж тривалого строку діяльності. В статті обґрунтовано впровадження системи «зелених» аукціонів як державної схеми підтримки проєктів ВДЕ замість донедавніх «зелених» тарифів. Аукціони дозволяють залучати приватні інвестиції (вітчизняні та іноземні) за допомогою чітких та прозорих процесів. Визначено функції державного підприємства для виконання гарантованої закупівлі електроенергії з ВДЕ згідно з ринковими умовами в Україні. Надано основні організаційні переваги участі інвесторів у системі «зелених» аукціонів. Напрямком прийнятого у 2020 році Закону України N 810-IX є зменшення ставок «зелених» тарифів, що ставить під загрозу перехід країни до сталого розвитку та виконання нею своїх міжнародних зобов’язань. Дія зазначеного Закону призводить до відтермінування будівництва за багатьма новими проєктами. Незважаючи на це, системи «зелених» тарифів та «зелених» аукціонів залишаються в країні основною формою державної підтримки відновлюваної енергетики. Наразі, за результатами державної підтримки, встановлена потужність об’єктів генерації на відновлюваних джерелах енергії становить близько 8700 МВт. Ними за квітень 2021 року вироблено 1020 млн кВт-г електроенергії, що складає 8,3 % обсягу споживання електроенергії в Україні. В українській енергосистемі вже зафіксовані випадки, коли за добу з відновлюваних джерел (включно із великими ГЕС) було вироблено більше електричної енергії, ніж усіма тепловими електростанціями і теплоелектроцентралями України разом узятими. Бібл. 11, табл. 1, рис. 5.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
29

Козлов, Р. В., R. V. Kozlov, Л. А. Короленко, L. A. Korolenko, А. П. Кузьменко, A. P. Kuzmenko, В. С. Сабуров та V. S. Saburov. "ДЕТАЛЬНОЕ СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НИЗКОНАПОРНЫХ ПЛОТИН ГЭС ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АССК". Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций, № 4 (2021): 76–87. http://dx.doi.org/10.36535/0869-4179-2021-04-6.

Повний текст джерела
Анотація:
Приведены результаты инженерно-сейсмометрических обследований низконапорных плотин Нижнекамской и Майнской ГЭС, проведённых в процессе проектирования автоматизированных сейсмометрических систем контроля (АССК). Целью обследований было установление возможности выполнения требований нормативных документов, разработанных для высоких бетонных плотин, для обследования ГТС низконапорных плотин и определение параметров, позволяющих осуществлять мониторинг низконапорных плотин. По результатам обследований авторами предложены параметры мониторинга, обоснованы схемы размещения стационарных пунктов наблюдения.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
30

Тараненко, С. В., С. В. Пріступа, В. В. Колесник, О. В. Пастух та С. М. Голубєва. "Удосконалення системи управління гребними електрорушіями при плаванні в умовах хитавиці". ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, № 8(264) (12 січня 2021): 51–55. http://dx.doi.org/10.33216/1998-7927-2020-264-8-51-55.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті розглянуто питання управління судном з електрорушієм в умовах хитавиці. При ході судна в умовах хвилювання дизель-генератор працює в режимах перевантаження, що значно скорочує експлуатаційні характеристики пропульсивного комплексу. Аналіз хитавиці судна, вказує на випадковий характер постійно діючого обурення різної величини і тривалості. При роботі ГЕУ в таких умовах мають місце коливання моменту опору на гребному валу (якщо відсутнє відповідне регулювання збудження ГЕД), моментів опору на валах дизелів, що визначаються електромагнітними моментами генераторів. Квазістаціонарний характер зміни моменту пояснюється таким же характером зміни моменту опору обертанню гребного гвинта. Стабілізацію кутової швидкості можливо досягти зміною упору лопатей азіподу (ГРК), а, отже удосконалити систему управління ГРК.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
31

Kekeev, EHrdni. "ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ АППАРАТОВ И МЕТОДОВ ГЕО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ГИС) В ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ КАЛМНЦ РАН". Бюллетень Калмыцкого научного центра Российской академии наук 8, № 4 (28 липня 2018): 76–83. http://dx.doi.org/10.22162/2587-6503-2018-4-8-76-83.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
32

Тараненко, С., С. Пріступа, В. Колесник, О. Пастух та О. Гойжевський. "УПРАВЛІННЯ ГРЕБНИМИ ЕЛЕКТРОРУШІЯМИ ПРИ ПЛАВАННІ В УМОВАХ ХИТАВИЦІ". Vodnij transport, № 1(29) (27 лютого 2020): 53–57. http://dx.doi.org/10.33298/2226-8553.2020.2.30.06.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті розглянуто питання управління судном з електрорушієм в умовах хитавиці. При ході судна в умовах хвилювання зміна моменту генератора така, що дизель працює в режимах перевантаження з різкою зміною механічних моментів, а навантаження на електрорушій, викликане квазівипадковою хитавицею, значно скорочує експлуатаційні характеристики пропульсивного комплексу. В статті визначено основні фактори, впливаючи на різку зміну навантаження на електрорушій та проаналізовано можливості управління стохастичними процесами за допомогою технології нечіткої логіки. Аналіз хитавиці судна, вказує на випадковий характер постійно діючого обурення різної величини і тривалості. При роботі ГЕУ в таких умовах мають місце коливання моменту опору на гребному валу (якщо відсутнє відповідне регулювання збудження ГЕД), моментів опору на валах дизелів, що визначаються електромагнітними моментами генераторів. Квазістаціонарний характер зміни Мг пояснюється таким же характером зміни моменту опору обертанню гребного гвинта. Характер кореляційних функцій свідчить про ергодичності процесу. Стабілізація кутової швидкості зміною упору лопатей азіподу (ГРК) дає можливість уникнути перевантаження, а, отже оптимізувати закон управління ГРК. Ключові слова: управління гребними електродвигунами, нечітка логіка, закони управління
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
33

Тараненко, С., С. Пріступа, В. Колесник, О. Пастух та О. Гойжевський. "УПРАВЛІННЯ ГРЕБНИМИ ЕЛЕКТРОРУШІЯМИ ПРИ ПЛАВАННІ В УМОВАХ ХИТАВИЦІ". Vodnij transport, № 1(29) (27 лютого 2020): 53–57. http://dx.doi.org/10.33298/2226-8553.2020.1.29.06.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті розглянуто питання управління судном з електрорушієм в умовах хитавиці. При ході судна в умовах хвилювання зміна моменту генератора така, що дизель працює в режимах перевантаження з різкою зміною механічних моментів, а навантаження на електрорушій, викликане квазівипадковою хитавицею, значно скорочує експлуатаційні характеристики пропульсивного комплексу. В статті визначено основні фактори, впливаючи на різку зміну навантаження на електрорушій та проаналізовано можливості управління стохастичними процесами за допомогою технології нечіткої логіки. Аналіз хитавиці судна, вказує на випадковий характер постійно діючого обурення різної величини і тривалості. При роботі ГЕУ в таких умовах мають місце коливання моменту опору на гребному валу (якщо відсутнє відповідне регулювання збудження ГЕД), моментів опору на валах дизелів, що визначаються електромагнітними моментами генераторів. Квазістаціонарний характер зміни Мг пояснюється таким же характером зміни моменту опору обертанню гребного гвинта. Характер кореляційних функцій свідчить про ергодичності процесу. Стабілізація кутової швидкості зміною упору лопатей азіподу (ГРК) дає можливість уникнути перевантаження, а, отже оптимізувати закон управління ГРК. Ключові слова: управління гребними електродвигунами, нечітка логіка, закони управління
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
34

Лямшин, Ігор. "Гей, Богдане!" Україна, № 7/8 (2008): 74–76.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
35

Ковалів, Ю. "Гео Шкурупій". Слово і час, № 4 (700), квітень (2019): 38–44.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
36

Мачулин, И. Н. "Гео-нейтрино". Ядерная физика и инжиниринг 5, № 11 (2014): 900–903. http://dx.doi.org/10.1134/s2079562914080302.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
37

Тараненко, С. В., С. В. Пріступа, В. В. Колесник, О. В. Пастух та О. В. Гойжевський. "УПРАВЛІННЯ ГРЕБНИМИ ЕЛЕКТРОРУШІЯМИ ПРИ ПЛАВАННІ В УМОВАХ ХИТАВИЦІ". Vodnij transport, № 1(29) (27 лютого 2020): 53–57. http://dx.doi.org/10.33298/2226-8553/2020.1.29.06.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті розглянуто питання управління судно з електрорушіє в у овах хитавиці. При ході судна в у овах хвилювання з іна о енту генератора така, що дизель працює в режи ах перевантаження з різкою з іною еханічних о ентів, а навантаження на електрорушій, викликане квазівипадковою хитавицею, значно скорочує експлуатаційні характеристики пропульсивного ко плексу. В статті визначено основні фактори, впливаючи на різку з іну навантаження на електрорушій та проаналізовано ожливості управління стохастични и процеса и за допо огою технології нечіткої логіки. Аналіз хитавиці судна, вказує на випадковий характер постійно діючого обурення різної величини і тривалості. При роботі ГЕУ в таких у овах ають ісце коливання о енту опору на гребно у валу (якщо відсутнє відповідне регулювання збудження ГЕД), о ентів опору на валах дизелів, що визначаються електро агнітни и о ента и генераторів. Квазістаціонарний характер з іни Мг пояснюється таки же характеро з іни о енту опору обертанню гребного гвинта. Характер кореляційних функцій свідчить про ергодичності процесу. Стабілізація кутової швидкості з іною упору лопатей азіподу (ГРК) дає ожливість уникнути перевантаження, а, отже опти ізувати закон управління ГРК. Ключові слова:управління гребни и електродвигуна и, нечітка логіка, закони управління
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
38

Васильева, Лариса. "Турция. Троянский ген". Вокруг света, № 3 (2930) (2018): 52–58.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
39

Василенко, Михайло. ""Ген над Дніпром..."". Березіль, № 3/4 (2010): 42–44.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
40

Ивашова, И. А. "ГОС нового поколения". Библиография, № 1 (2001): 60–62.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
41

Рыгалова, Мария Владимировна. "Применение исторических ГИС в исследовании социальных и экономических процессов". Izvestiya of Altai State University, № 5(109) (21 листопада 2019): 77–80. http://dx.doi.org/10.14258/izvasu(2019)5-12.

Повний текст джерела
Анотація:
Рассматриваются тенденции применения геоинформационных технологий в комплексных исторических исследованиях на современном этапе. Направления, в которых большое влияние оказывает пространственный фактор (социальные, демографические, экономические), являются наиболее перспективными для применения ГИС-технологий. Если зарубежные исследователи изначально были нацелены на масштабные ГИС-проекты (национальные проекты Великобритании, США, Бельгии и др.), то отечественные исследования отличались преимущественно узкой проблематикой, небольшим хронологическим или территориальным охватом. Однако ГИС-проекты последних лет показывают существенные успехи российских специалистов в этой области. Появились масштабные проекты, охватывающие разноаспектные направления, новые группы источников, а также ГИС, доступные для ознакомления онлайн. Одно из главных преимуществ ГИС, связанное с компактным хранением данных и комплексным их анализом, стало рассматриваться исследователями как решающий фактор применения этих технологий, вытеснило уже тривиальную мысль о масштабности работы над созданием ГИС-ресурса. Примеры проектов, охватывающих комплекс показателей, демонстрируют большую целесообразность использования в качестве исследовательского инструментария ГИС.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
42

Zakir, Zahid. "Globalnoe i lokalnoe gravitatsionniye krasnie smeshcheniya v kosmologii i ih sledstviya dlya teorii i nablyudeniy." KVANTOVAYA I GRAVITATSIONNAYA FIZIKA 2 (August 11, 2021): 1–11. http://dx.doi.org/10.9751/kgf.2-011.7528.

Повний текст джерела
Анотація:
Сформулирована последовательная теория гравитационного красного смещения (ГКС) в космологии. Глобальное ГКС возникает из-за ослабления гравитационного замедления времени при уменьшении плотности вещества за время движения фотонов. Локальный ГКС возникает из-за ослабления гравитации сферы между наблюдателем и источником в расширяющемся мире, так как фотоны, испускаемые при меньшем радиусе, прибывают при большем. При этом в статическом мире обмен фотонами на периферии этой сферы не ведёт к ГКС. Во всех случаях фотоны от наблюдателя к источнику имеют тот же ГКС, что и фотоны от источника к наблюдателю, что согласуется с космологическим принципом. Рассмотрены следствия локальной и глобальной ГКС для космологических моделей и их параметров, а также поправки к данным по далёким объектам и реликтовом фоне. В Приложении показана несостоятельность двух прежних трактовок гравитационного сдвига в космологии. Они: а) не учитывали глобальный ГКС; б) получали локальный ГКС не из поля сферы между источником и наблюдателем, а из полей сфер вокруг одного из них; в) противоречили друг другу (знаки сдвигов обратные); г) нарушали космологический принцип (изменение направления распространения меняет знак сдвига) и д) были основаны на заблуждении, что фридмановская модель якобы уже содержит гравитационное смещение.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
43

Ткач, Михайло Мартинович. "Принципи побудови організаційно-технологічних структур ГВС". Адаптивні системи автоматичного управління 1, № 18 (11 грудня 2011): 124–28. http://dx.doi.org/10.20535/1560-8956.18.2011.33514.

Повний текст джерела
Анотація:
Розглянута задача формування різноманіття можливих рішень організаційно технологічних структур гнучких виробничих систем (ОТС ГВС), які обумовлені множиною варіантів положення в них гнучких виробничих модулів та множиною можливих організацій взаємодії між ними. Показано, що вирішення даної задачі може бути досягнуто формальними методами, якщо представляти ОТС ГВС у формі опису відносин перетворення та відносин зв’язку їх елементів, а процес пошуку оптимального формування ОТС ГВС звести до композиції формалізованого відображення відносин перетворення об’єктів виробництва (ОВ) в готові вироби та відносин зв’язку, які забезпечують передачу ОВ між відповідними елементами формованої ОТС ГВС при екстремальності заданого критеріального показника. Використання такого підходу дозволить перейти від використання типових варіантів структур ГВС до направленого формування оптимальних ОТС ГВС з врахуванням інтегрованого показника.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
44

Сагинов, Юрий Леонидович, та Игорь Алексеевич Строганов. "Глобальные цепочки стоимости и вопросы экономического развития". Russian Journal of Entrepreneurship 19, № 4 (30 квітня 2018): 1229. http://dx.doi.org/10.18334/rp.19.4.38998.

Повний текст джерела
Анотація:
В статье рассматривается влияние участия компаний в глобальных цепочках создания стоимости на экономическое развитие страны. На основе анализа научной литературы по тематике глобальных цепочек стоимости (ГЦС) формулируются условия повышения положительного воздействия ГЦС на экономику, сравнивается влияние ГЦС на развивающиеся и развитые экономики
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
45

Samovol, O. P., O. M. Mogilnay та S. I. Kondratenko. "СПЕКТР ГЕНОТИПОВОЇ МІНЛИВОСТІ У РОСЛИН СОРТІВ ТОМАТА ПІСЛЯ БАГАТОРАЗОВОГО ГАММА-ОПРОМІНЮВАННЯ НАСІННЯ". Vegetable and Melon Growing, № 65 (30 липня 2019): 6–22. http://dx.doi.org/10.32717/0131-0062-2019-65-06-22.

Повний текст джерела
Анотація:
Мета. Виявити норму реакції мутабільності генома рослин різного напряму сортів томата на багаторазове γ-опромінювання їх насіння. Методи. Індукованого фізичного мутагенезу, біохімічної оцінки плодів томата, розрахунково-аналітичної оцінки, статистичної обробки одержаних результатів. Результати. Виявлений рівень норми реакції мутабільності якісних і кількісних ознак у рослин різних сортів томата на багаторазове γ-опромінювання їх насіння, а саме: 1) одержання рослин з одномаркерними і багатомаркерними генами за чітким їх фенотиповим проявом; 2) одержання рослин з високими показниками цінних господарських ознак (формування високого репродуктивного навантаження плодів, добір мутантних рослин за високою ранньостиглістю та низькою тривалістю вегетаційного періоду, високою продуктивністю в поєднанні з високими показниками біохімічних компонентів у плодах). Висновки. Багаторічні дослідження з фізичного мутагенезу томата дозволили встановити диференційовану норму реакції похідних мутантних форм від сортів (за часткою рослин із зав’язаними плодами, ранньостиглих рослин, а також довжини вегетаційного періоду), яка залежить від генетичної основи сорту, варіанта обробки, дозиγ-опромінювання та порядку розташування китиць на рослинах. Відібрані мутантні форми були з явним перевищенням рівня прояву цінних господарських ознак порівняно з вихідними сортами. Крім того, одержано форми з одномаркерними генами – стерильність пилку (ген ms), зміна вегетативних органів – картопляний тип листка (ген с) та індетермінантний тип куща (ген sp +), крапчасте забарвлення поверхні листка (ген m-2), жовте забарвлення плоду (ген r), “золоті” смужки на епідермісі зрілого плоду (ген gs), брудно- червоне забарвлення плоду (ген gf), жовте забарвлення сім ’ядоль (ген wv) та ін., а також з багатома-ркерними генами: r, j2, u, sp+, c, aw, gs у сорту Елеонора.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
46

Kostiukevych, O. M., O. Y. Mishcheniuk та L. K. Benkovska. "Особливості впливу анемій на перебіг гострого коронарного синдрому". Клінічна та профілактична медицина 2, № 5-6 (25 жовтня 2018): 71–77. http://dx.doi.org/10.31612/2616-4868.2-5.2018.08.

Повний текст джерела
Анотація:
Мета – визначити внесок анемій у перебіг гострого коронарного синдрому (ГКС) і розвиток його ускладнень. Матеріал і методи. Проаналізовано загальноклінічні та лабораторно-гематологічні показники 59 пацієнтів із гострим коронарним синдромом (ГКС), які лікувались у Державній науковій установі “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини” Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) 2016-2017 роками. Методи: загальноклінічні, лабораторні, статистичні. Результати. У 9 хворих (20,93%) без анемічного синдрому (АС) на момент госпіталізації виникала нозокоміальна анемія. У 7 із них (77,78%) причиною їх під час перебування в стаціонарі були геморагічні ускладнення, в 2 випадках (22,22%) причину не визначено. Предиктором розвитку АС із добрим рівнем ефективності (р=0,003) під час госпіталізації був вік пацієнта понад 75 років – у таких хворих ризик виникнення анемії зростав у 3,80 раза (95% ДІ 1,57-19,18). У пацієнтів із ГКС і наявністю гіпохромної та нормохромної анемії (50,00% і 100% відповідно) частіше, ніж у хворих без неї (14,28% проти 17,54%), траплялися геморагічні події (5 із 10 проти 7 із 49, р=0,022 і 2 із 2 проти 10 із 57, р=0,038). За наявності на момент виникнення ГКС у хворих гіпохромної анемії ризик розвиту геморагічних подій на терапії становив 3,19 (95% ДІ 1,35-11,36). Визначено превалювання частоти ретромбозів у хворих на ГКС з анемією над такою в пацієнтів без неї: 7 із 16 (43,75%) проти 3 із 43 (6,97%) осіб (р=0,002). Ризик виникнення повторного тромботичного епізоду в хворих з анемією, які перенесли ГКС, був у 3,81 раза (95% ДІ 1,86-7,80) більшим, ніж в осіб без неї. Висновки. У хворих на ГКС вік понад 75 років є предиктором розвитку АС. Гіпохромна та нормохромна анемія за ГКС збільшують частоту геморагічних подій. Анемія в пацієнтів із ГКС є фактором розвитку повторного тромботичного епізоду.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
47

Ткач, Михайло Мартинович. "Моделювання технологічних структур ГВС". Адаптивні системи автоматичного управління 1, № 10 (9 лютого 2007): 142–51. http://dx.doi.org/10.20535/1560-8956.10.2007.34182.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
48

Евлоев, Р. "Ян Гус: зажигая свечу". Личности, № 9/10 (118) (2018): 28–47.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
49

Олексенко, О. А. "Риторична майстерність Г.С. Сковороди". Лінгвістичні дослідження, Вип. 51 (2019): 116–23.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
50

Литвинова, І. В. "Новела Л.Пономаренко "Гер переможений"". Вивчаємо українську мову та літературу, № 30 (286) (2011): 14–17.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії