Showing 1 - 20 results of 51 for search '"АТОМНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ"', query time: 0.63s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
    Academic Journal

    Contributors: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-79-10287, https://rscf.ru/ project/23-79-10287/

    Source: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 5 (2024); 51-67 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 5 (2024); 51-67 ; 1608-8298

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/2406/1953; Энергетическая стратегия России на период до 2035 г. Правительство Российской Федерации. Москва, 2020. – 79с.; Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС». Нормы участия энергоблоков атомных электростанций в нормированном первичном регулировании частоты. ОАО «СО ЕЭС», 2013.; Aminov R. Z., Egorov A. N., Bayramov A. N. Assessment of the systemic efficiency of an NPP base load supply based on combination with hydrogen technologies // International Journal of Hydrogen Energy. – 2023. – V. 48. I. 87. – pp. 33996-34008.; Аминов Р. З. Егоров А. Н., Байрамов А. Н. Оценка эффективности участия АЭС в покрытии пиковых электрических нагрузок на основе водородных технологий // Теплоэнергетика. – 2024. –№ 2. – С. 1-18.; Юрин В. Е., Егоров А. Н. Прогнозная экономическая эффективность комбинирования АЭС с автономным водородным энергокомплексом // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2019. – № 13-15. – С. 40-51.; Байрамов А. Н. Оценка эффективности перспективных вариантов схем комбинирования АЭС с водородным комплексом // Энергетик. – 2023. – № 2. – С. 8-13.; Bayramov A. N. Comprehensive assessment of system efficiency and competitiveness of nuclear power plants in combination with hydrogen complex // International Journal of Hydrogen Energy. – 2023. – V. 48. I. 70. – pp. 27068-27078.; Аминов Р. З., Байрамов А. Н. Оценка системной эффективности АЭС в комбинировании с водородным энергетическим комплексом // Известия РАН. – Энергетика. – 2019. – № 1. – С. 70-81.; Aminov R. Z., Bairamov A. N., Garievskii M. V. Assessment of the Performance of a Nuclear-Hydrogen Power Generation System // Thermal Engineering. – 2019. – V. 3. I. 66. – pp. 196-209.; Аминов Р. З., Егоров А. Н. Проблемы и пути обеспечения неравномерного электропотребления в условиях растущей доли АЭС в энергосистемах. – М.: Наука, 2020. – 271с.; Аминов Р. З., Байрамов А. Н. Комбинирование водородных энергетических циклов с атомными электростанциями. – М.: Наука, 2016. – 254 с.; Байрамов А. Н. Разработка научных основ повышения эффективности АЭС при комбинированиис водородным комплексом: дисс. на соискание ученой степени докт. техн. наук: 05.14.01. – Саратов: СГТУ, 2022. – 397 с.; Peschka W. Hydrogen combustion in tomorrow’s energy technology // International Journal of Hydrogen Energy. – 1987. – V. 12. – № 10. – pp. 481-499.; Sternfeld H. J., Heinrich P. A. Demonstration plant for the hydrogen/oxygen spinning reserve // International Journal of Hydrogen Energy. – 1989. – V. 14. I. 10. – pp. 703-716.; Fröhlke K., Haidn O. J. Spinning reserve system based on H2/O2 combustion // Energy Convers. Mgmt. – 1997. – V. 38. I. 10-13. – pp. 983-993.; Haidn O. J., Fröhlke K., Carl J., Weingartner S. Improved combustion efficiency of a H2/O2 steam generator for spinning reserve application // International Journal of Hydrogen Energy. – 1998. – V. 23. I. 6. – pp. 491-497.; Tanneberger T. Combustion efficiency measurements and burner characterization in a hydrogen-oxygen fuel combustor // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. I. 56. – pp. 29752-29764.; Haller J. Link T. Thermodynamic concept for an efficient zero-emission combustion of hydrogen and oxygen in stationary internal combustion engines with high power density // International Journal of Hydrogen Energy. – 2017. – V. 42. I. 44. – pp. 27374-27387.; Kuznetsov M., Grune J. Experiments on combustion regimes for hydrogen/air mixtures in a thin layer geometry // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. I. 17. – pp. 8727-8742.; Бебелин И. Н. Разработка и исследование экспериментального водород-кислородного парогенератора мощностью 10 МВт (т) // Теплоэнергетика. – 1997. – № 8. – С. 48-52.; Малышенко С. П., Пригожин В. И., Савич А. Р., Счастливцев А. И., Ильичев В. А., Назарова О. В. Эффективность генерации пара в водороднокислородных парогенераторах мегаваттного класса мощности // Теплофизика высоких температур. – 2012. – T. 50. – № 6. – С. 820-829.; Прибатурин Н. А. Экспериментальное исследование процесса горения смесей водородкислород и метан-кислород в среде слабоперегретого водяного пара // Теплоэнергетика. – 2016. – № 5. – С. 31-36.; Lu Q. Hetero-homogeneous combustion of premixed hydrogen-oxygen mixture in a micro-reactor with catalyst segmentation // International Journal of Hydrogen Energy. – 2016. – V. 41. I. 28. – pp. 12387-12396.; Huang F., Kong W. Effects of hydrogen addition on combustion characteristics of a free-piston linear engine with glow-assisted ignition // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 44. – pp. 23040-23052.; Tang G. Experimental investigation of premixed combustion limits of hydrogen and methane additives in ammonia // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 39. – pp. 20765-20776.; Wang Y., Zhou X., Liu L. Theoretical investigation of the combustion performance of ammonia/hydrogen mixtures on a marine diesel engine // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 27. – pp. 14805-14812.; Zhu H. Effect of excess hydrogen on hydrogen fueled internal combustion engine under full load // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – V. 45. I. 39. – pp. 20419-20425.; Yu X. Effects of hydrogen direct injection on combustion and emission characteristics of a hydrogen/Acetone-Butanol-Ethanol dual-fuel spark ignition engine under lean-burn conditions // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – V. 45. I. 58. – pp. 34193-34203.; Wang D. Numerical study of the premixed ammonia-hydrogen combustion under engine-relevant conditions // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 2. – pp. 2667-2683.; Shanga W. Effect of exhaust gas recirculation and hydrogen direct injection on combustion and emission characteristics of a n-butanol SI engine // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – V. 45. I. 35. – pp. 17961-17974.; Wang J. Numerical investigation of water injection quantity and water injection timing on the thermo-dynamics, combustion and emissions in a hydrogen enriched lean-burn natural gas SI engine // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – V. 45. I. 35. – pp. 17935-17952.; Yu X. A comparative study on effects of homogeneous or stratified hydrogen on combustion and emissions of a gasoline/hydrogen SI engine // Inter-national Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. I. 47. – pp. 25974-25984.; Shi B. Rapidly mixed combustion of hydrogen/oxygen diluted by N2 and CO2 in a tubular flame combustor // International Journal of Hydrogen Energy. – 2018. – V. 43. I. 31. – pp. 14806-14815.; Metrow C., Gray S., Ciccarelli G. Detonation propagation through a nonuniform layer of hydrogenoxygen in a narrow channel // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 41. – pp. 21726-21738.; Yapicioglu A., Dincer I. Performance assessment of hydrogen and ammonia combustion with various fuels for power generators // International Journal of Hydrogen Energy. – 2018. – V. 43. I. 45. – pp. 21037-21048.; Zhang F. Characterising premixed ammonia and hydrogen combustion for a novel Linear Joule Engine Generator // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 44. – pp. 23075-23090; Ramsay C. J. A numerical study on the effects of constant volume combustion phase on performance and emissions characteristics of a diesel-hydrogen dual fuel engine // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – V. 45. I. 56. – pp. 32598-32618.; Mashruk S., Xiao H., Valera-Medina A. Rich-Quench-Lean model comparison for the clean use of humidified ammonia/hydrogen combustion systems // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 5. – pp. 4472-4484.; Valera-Medina A. Premixed ammonia/hydrogen swirl combustion under rich fuel conditions for gas turbines operation // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. I. 16. – pp. 8615-8626.; Zhao Y., McDonell V., Samuelsen S. Assessment of the combustion performance of a room furnace operating on pipeline natural gas mixed with simulated bio-gas or hydrogen // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – V. 45. I. 19. – pp. 11368-11379.; Zhao Y., McDonell V., Samuelsen S. Influence of hydrogen addition to pipeline natural gas on the combustion performance of a cooktop burner // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. I. 23. – pp. 12239-12253.; Zhao Y., McDonell V., Samuelsen S. Experimental assessment of the combustion performance of an oven burner operated on pipeline natural gas mixed with hydrogen // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. I. 47. – pp. 26049-26062.; Nik M. H., AbuMansor M. R., Faizal W. M. Wan Mahmood Simulation of the combustion process for a CI hydrogen engine in an argon-oxygen atmosphere // International Journal of Hydrogen Energy. – 2018. – V. 43. I. 24. – pp. 11286-11297.; Riahi Z. Combustion with mixed enrichment of oxygen and hydrogen in lean regime // International Journal of Hydrogen Energy. – 2017. – V. 42. I. 13. – pp. 8870-8880.; Аминов Р. З., Счастливцев А. И., Байрамов А. Н. Экспериментальная оценка доли непрореагировавшего водорода при сжигании в среде кислорода // Альтернативная энергетика и экология. – 2020. – № 7-18 (330-341). – С. 68-79.; Aminov R. Z., Schastlivtsev A. I., Bayramov A. N. Experimental Evaluation of the Composition of the Steam Generated during Hydrogen Combustion in Oxygen // High Temperature. – 2020. – V. 58. I. 3. – pp. 410-416.; Aminov R. Z., Schastlivtsev A. I., Bayramov A. N. Experimental results of the study of underburned hydrogen during burning in oxygen medium // International Journal of Hydrogen Energy. – 2022. – V. 47. I. 65. – pp. 28176-28187.; Пат. 2758644 Российская Федерация, МПК G 21D 5/16, F22B 1/26. Система сжигания водорода в кислороде в закрученном потоке повышенной безопасности с использованием ультравысокотемпературных керамических материалов для перегрева рабочего тела в паротурбинном цикле атомной электрической станции. Байрамов А. Н. 01.11.2021. Бюл. № 31.; Аминов Р. З., Егоров А. Н. Оценка технико-экономической эффективности замкнутого водородного цикла на АЭС // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2019. – № 10-12. – С. 23-35. DOI:10.15518/isjaee.2019.10-12.023-035; Пат. РФ № 2709783 Российская Федерация, Способ водородного подогрева питательной воды на АЭС. Аминов Р. З., Егоров А. Н. 20.12.2019.; Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. – М.: Наука, 1972. – 432 с.; Бараненко В. И., Киров В. С. Растворимость водорода в воде в широком диапазоне температуры и давления // Атомная энергия. – 1989. – Том 66. Вып. 1. – С. 24-28.; ООО «Принцип-Сервис». Оборудование для очистки воды. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://prp-servis.ru/uslugi/Aeracija; https://www.isjaee.com/jour/article/view/2406

  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Vol. 1 No. 2(115) (2022): Information technology. Industry control systems; 77-84
    Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 1 № 2(115) (2022): Информационные технологии. Системы управления в промышленности; 77-84
    Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 1 № 2(115) (2022): Інформаційні технології. Системи управління в промисловості; 77-84

    File Description: application/pdf

  6. 6
    Academic Journal

    Authors: M. I. Baranov

    Source: Electrical engineering & Electromechanics, Iss 3, Pp 3-16 (2018)
    Електротехніка і Електромеханіка; № 3 (2018): Електротехніка і Електромеханіка №3 2018; 3-16
    Электротехника и Электромеханика; № 3 (2018); 3-16
    Electrical Engineering & Electromechanics; № 3 (2018): Electrical Engineering & Electromechanics №3 2018; 3-16

    File Description: application/pdf

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    File Description: application/pdf

    Relation: Никулина Е. Н. Моделирование переходных режимов ядерного реактора ВВЭР-1000 с учетом борного регулирования / Е. Н. Никулина, В. П. Северин, Д. А. Лукинова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 51 (1272). – С. 8-13.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34297

  17. 17
    Academic Journal

    Source: ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations; Том 60, № 3 (2017); 191-197 ; Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ; Том 60, № 3 (2017); 191-197 ; 2414-0341 ; 1029-7448 ; 10.21122/1029-7448-2017-60-3

    File Description: application/pdf

    Relation: https://energy.bntu.by/jour/article/view/1065/1038; Балаков, Ю. Н. Надежность схем выдачи мощности электростанций / Ю. Н. Балаков, А. Т. Шевченко, А. В. Шунтов. М.: Изд-во МЭИ, 1993. 128 c.; Электрическая часть электростанций / под ред. С. В. Усова. 2-е изд. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-е, 1987. 616 с.; Фельдман, М. Л. Особенности электрической части атомных электростанций / М. Л. Фельдман, А. К. Черновец. Л.: Энергоатомиздат, 1983. 172 с.; Балаков, Ю. Н. Проектирование схем электроустановок / Ю. Н. Балаков, М. Ш. Мисриханов, А. В. Шунтов. 2-е изд. М.: Издательский дом МЭИ, 2006. 288 c.; Черновец, А. К. Элементы САПР электрической части АЭС на персональных компьютерах / А. К. Черновец. СПб: Санкт-Петербург. гос. ун-т, 1992. 89 с.; Гук, Ю. Б. Теория надежности / Ю. Б. Гук, В. В. Карпов, А. А. Лапидус. СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. 171 с.; Гук, Ю. Б. Анализ надежности электроэнергетических установок / Ю. Б. Гук. Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-е, 1988. 224 с.; Гук, Ю. Б. Теория надежности в электроэнергетике / Ю. Б. Гук. Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-е, 1990. 208 с.; Электротехнический справочник: в 4 т. / под общ. ред. В. Г. Герасимова [и др.]; (гл. ред. А. И. Попов). 9-е изд. М.: МЭИ, 2004. Т. 3. Производство, передача и распределение электрической энергии. 964 с.; Васильев, А. П. Надежность электроэнергетических установок и систем: теория и практика / А. П. Васильев, Ю. Б. Гук, В. В. Карпов. СПб: ГУ Ленгосэнергонадзор, 2000. 413 с.; https://energy.bntu.by/jour/article/view/1065

  18. 18
  19. 19
  20. 20
    Report

    Contributors: Шевелев, Сергей Анатольевич

    Time: 140100

    File Description: application/pdf

    Relation: Кочемаскин Е. А. Анализ эффективности осаждения влаги в выносных сепараторах АЭС : дипломный проект / Е. А. Кочемаскин; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Энергетический институт (ЭНИН), Кафедра атомных и тепловых электростанций (АТЭС); науч. рук. С. А. Шевелев. — Томск, 2016.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/29957