МОДЕЛЮВАННЯ ГОРІННЯ ПЕЛЕТ У КОТЛАХ ПОТУЖНІСТЮ ДО 25 кВт
The research is aimed at improving existing and developing innovative burners, with the aim of their effective integration into most existing boilers, ensuring high thermal efficiency and compliance with relevant environmental requirements. Research methods: numerical with the use of modern computer...
Gespeichert in:
| Datum: | 2023 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | Baraniuk, O.V., Siryi, O.A., Veremiichuk, H.M, Lysenko, O.M. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine
2023
|
| Online Zugang: | https://ihe.nas.gov.ua/index.php/journal/article/view/517 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Thermophysics and Thermal Power Engineering |
Institution
Thermophysics and Thermal Power EngineeringÄhnliche Einträge
ДОСЛІДЖЕННЯ СПАЛЮВАННЯ ПЕЛЕТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ-КОГО ПОХОДЖЕННЯ У КОТЛАХ ПОТУЖНІСТЮ ДО 25 кВт
von: Lysenko, O.M., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Lysenko, O.M., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Управляемый микрогидрогенератор мощностью 3 кВт
von: Чумак, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Чумак, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Использование волоконного лазера мощностью 10 кВт
von: Зайффарт, П.
Veröffentlicht: (2005)
von: Зайффарт, П.
Veröffentlicht: (2005)
Верификация моделей горения топочных процессов газового котла мощностью 300 кВт
von: Алексеенко, В.В.
Veröffentlicht: (2009)
von: Алексеенко, В.В.
Veröffentlicht: (2009)
Численное моделирование процессов горения в газовом котле BERL мощностью 300 кВт
von: Новицкая, М.П., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Новицкая, М.П., et al.
Veröffentlicht: (2009)
100 кВт линейный ускоритель модульного типа для промышленных применений с энергией электронов 7,5…10 МэВ
von: Ауслендер, В.Л., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Ауслендер, В.Л., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Газогорелочные устройства для сжигания биогаза в котлах
von: Сигал, И.Я., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Сигал, И.Я., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Использование продуктов термохимической переработки древесины в пылеугольных котлах
von: Носач, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Носач, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Экспериментальные исследования интенсификации процессов теплообмена в энергетических котлах
von: Дякун, И.Л., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Дякун, И.Л., et al.
Veröffentlicht: (2012)
АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПЕЛЕТ ТА БРИКЕТІВ З ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО В УКРАЇНІ
von: Geletukha, G.G.
Veröffentlicht: (2020)
von: Geletukha, G.G.
Veröffentlicht: (2020)
CFD МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ ЗОНИ ГОРІННЯ ПАЛЬНИКІВ СТАБІЛІЗАТОРНОГО ТИПУ З АСИМЕТРИЧНОЮ ПОДАЧЕЮ ПАЛИВА
von: Fialko, N.М., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Fialko, N.М., et al.
Veröffentlicht: (2019)
CFD МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ ЗОНИ ГОРІННЯ ПАЛЬНИКІВ СТАБІЛІЗАТОРНОГО ТИПУ З АСИМЕТРИЧНОЮ ПОДАЧЕЮ ПАЛИВА
von: Fialko, N.М., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Fialko, N.М., et al.
Veröffentlicht: (2020)
КЕРУВАННЯ ВХІДНОЮ РЕАКТИВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ МАТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
von: Михальський , В.М., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Михальський , В.М., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Керування вхідною реактивною потужністю матричних перетворювачів
von: Михальський, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Михальський, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2014)
КЕРУВАННЯ ВХІДНОЮ РЕАКТИВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ МАТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
von: Михальський , В.М., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Михальський , В.М., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Математичне моделювання динамічних процесів в моделі перфорованої камери горіння повітронагрівачів доменних печей
von: Гоцуленко, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Гоцуленко, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ ПІДСТИЛКИ СОСНОВИХ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ
von: Vоrоn, V. P., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Vоrоn, V. P., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Моделювання теплового стану ротора турбогенератора потужністю 500 МВт в залежності від виду охолодження
von: Гайденко, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Гайденко, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД З КЕРУВАННЯМ ЗА РЕАКТИВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ
von: Чепкунов, Р.А.
Veröffentlicht: (2021)
von: Чепкунов, Р.А.
Veröffentlicht: (2021)
АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД З КЕРУВАННЯМ ЗА РЕАКТИВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ
von: Чепкунов, Р.А.
Veröffentlicht: (2021)
von: Чепкунов, Р.А.
Veröffentlicht: (2021)
Эффективность замены природного газа фрезерным торфом в существующих отопительных котлах
von: Носач, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Носач, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2010)
К вопросу о моделировании кинетики химических процессов в водогрейных котлах
von: Демченко, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Демченко, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Дослідження займання та горіння двокомпонентного газозавису вуглецевих частинок
von: Orlovskaya, S. G., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Orlovskaya, S. G., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Можливість підвищення економічності плазмової стабілізації горіння низькосортного вугілля
von: Kotlyarov O.L., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Kotlyarov O.L., et al.
Veröffentlicht: (2004)
РЕВЕРСИВНИЙ АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД З КЕРУВАННЯМ ЗА РЕАКТИВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ
von: Чепкунов, Р.А.
Veröffentlicht: (2024)
von: Чепкунов, Р.А.
Veröffentlicht: (2024)
Управління виробничою потужністю глибоких залізорудних кар'єрів Кривбасу
von: Медведєва, О.О.
Veröffentlicht: (2009)
von: Медведєва, О.О.
Veröffentlicht: (2009)
РЕВЕРСИВНИЙ АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД З КЕРУВАННЯМ ЗА РЕАКТИВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ
von: Чепкунов, Р.А.
Veröffentlicht: (2024)
von: Чепкунов, Р.А.
Veröffentlicht: (2024)
Снижение выбросов оксидов азота в газовых котлах методом рециркуляции дымовых газов
von: Кобзарь, С.Г., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Кобзарь, С.Г., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Оценка затухания акустических волн в газодисперсных потоках в котлах тепловых электростанций
von: Вольчин, И.А., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Вольчин, И.А., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Екологічно чисті плоскополум'яні пальники підвищеної стабільності горіння
Veröffentlicht: (2006)
Veröffentlicht: (2006)
До проблеми вивчення токсичності продуктів горіння полімерних матеріалів
von: Ляшенко, В.І., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Ляшенко, В.І., et al.
Veröffentlicht: (2007)
МОДЕЛЮВАННЯ ГОРІННЯ ПРОДУКТІВ ГАЗИФІКАЦІЇ ТВЕРДОГО ПАЛИВА В КИПЛЯЧОМУ ШАРІ В НАДШАРОВОМУ ПРОСТОРІ З ВИХРОВИМ ДОПАЛЮВАННЯМ
von: Kobzar, S.G., et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Kobzar, S.G., et al.
Veröffentlicht: (2021)
Технологія спільного спалювання антрациту та твердого біопалива в пиловугільних котлах ТЕС і ТЕЦ
von: Дунаєвська, Н.І., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Дунаєвська, Н.І., et al.
Veröffentlicht: (2020)
Токсичність продуктів горіння - основна причина загибелі людей унаслідок пожеж
von: Харченко, І.О., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Харченко, І.О., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Токсиколого-гігієнічна оцінка продуктів горіння полімерних матеріалів транспортного призначення
von: Третьякова, О.В.
Veröffentlicht: (2009)
von: Третьякова, О.В.
Veröffentlicht: (2009)
Нормування вимог щодо токсичної небезпеки продуктів горіння кабельної продукції
von: Шафран, Л.М., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Шафран, Л.М., et al.
Veröffentlicht: (2007)
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА З КЕРУВАННЯМ ЗА РЕАКТИВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ
von: Чепкунов, Р.А.
Veröffentlicht: (2025)
von: Чепкунов, Р.А.
Veröffentlicht: (2025)
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА З КЕРУВАННЯМ ЗА РЕАКТИВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ
von: Чепкунов, Р.А.
Veröffentlicht: (2025)
von: Чепкунов, Р.А.
Veröffentlicht: (2025)
Вплив неоднорідного електричного поля на горіння рiдинного вуглеводневого палива
von: Nimych, A.V., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Nimych, A.V., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Еволюція структури та оптичних властивостей тонких плівок Ga-легованого ZnO, отриманих методом магнетронного напилення з різною потужністю: експеримент та моделювання DFT + U
von: Shulyma, S.I., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Shulyma, S.I., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
ДОСЛІДЖЕННЯ СПАЛЮВАННЯ ПЕЛЕТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ-КОГО ПОХОДЖЕННЯ У КОТЛАХ ПОТУЖНІСТЮ ДО 25 кВт
von: Lysenko, O.M., et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Управляемый микрогидрогенератор мощностью 3 кВт
von: Чумак, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2016) -
Использование волоконного лазера мощностью 10 кВт
von: Зайффарт, П.
Veröffentlicht: (2005) -
Верификация моделей горения топочных процессов газового котла мощностью 300 кВт
von: Алексеенко, В.В.
Veröffentlicht: (2009) -
Численное моделирование процессов горения в газовом котле BERL мощностью 300 кВт
von: Новицкая, М.П., et al.
Veröffentlicht: (2009)