Showing 1 - 20 results of 116 for search '"ИСПАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ"', query time: 0.71s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Contributors: Работа выполнена при финансовой поддержке Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Программа развития Уральского федерального университета в рамках Программы «Приоритет-2030») Номер гранта: FEUZ-2022-0031. Работа была представлена на Июльском Форуме WCAEE-2024

    Source: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 11 (2024); 101-109 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 11 (2024); 101-109 ; 1608-8298

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/2577/2094; Shine K., Campargue A., Mondelain D., Ptashnik I. et al. The water vapour continuum in near-infrared windows – Current understanding and prospects for its inclusion in spectroscopic databases // J. Molecular Spectr. – V. 327 (2016).; Ptashnik I., Klimeshina T., Solodov A., Vigasin A. Spectral composition of the water vapour self-continuum absorption within 2,7 and 6,25 μm band // J. Quant. Spectr. and Radiative Transfer. – V. 228 (2019).; Zhuravleva T., Nasrtdinov I., Chesnokova T., Ptashnik I. Monte-Carlo simulation of thermal radiative transfer in spatially inhomogeneous clouds taking into account the atmospheric sphericity // J. Quant. Spectr. and Radiative Transfer. – V. 236 (2019).; Odintsova T., Tretyakov M., Simonova A., Ptashnik I., Pirali O., Campargue A. Measurement and temperature dependence of the water vapor self-continuum between 70 and 700 cm-1 // J. Molec. Structure. – V. 1210 (2021).; Simonova A., Ptashnik I., Elsey J., McPheat R., Shine K., Smith K. Water vapour self-continuum in near-visible IR absorption bands: Measurements and semiempirical model of water dimer absorption // J. Quant. Spectr. and Radiat. Transfer. – V. 277 (2022).; Болдырев В. М. Похоже, альтернатив для сухих градирен нет // РЭА (Росэнергоатом). – 2008. – № 6.; Щеклеин С. Е. Роль энергетики в преодолении климатических угроз // Энергия: экономика, техника, экология. – 2021. – №. 9. – С. 18-30.; Лим К. В., Синяков А. А., Ташлыков О. Л. О проблеме снижения выбросов водяных паров, как парниковых газов, при работе ТЭС и АЭС // Энерго- и ресурсосбережение. Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. – Екатеринбург, 2015. – 2015. – С. 314-316.; Shcheklein S. E., Dubinin A. M., Alwan N. T. Obtaining fresh water from natural and synthetic fuels in the energy sector // International Journal of Energy Production and Management. – 2021. – Т. 6. – №. 2. – С. 193-201.; Рогалев, Н. Д. Перспективные конструктивные решения паровых котлов для энергоблоков с ультрасверхкритическими параметрами пара / Н. Д. Рогалев, В. Б. Прохоров, А. Н. Рогалев, И. И. Комаров, А. А. Кочерова, Д. М. Ростова // Труды международной научно-практической конференции «УгольЭКО-2016». – М.: Издательский дом МЭИ, 2016. – С. 111-120.; Митенков Ф. М. и др. Высокотемпературный газоохлаждаемый реактор – энергоисточник для промышленного производства водорода // Атомная энергия. – 2004. – Т. 97. – №. 6. – С. 432-446.; S. Z. Zhiznin, V. M. Timokhov, A. L. Gusev. Economic aspects of nuclear and hydrogen energy in the world and Russia // International Journal of Hydrogen Energy. – Volume 45, Issue 56, 2020, Pages 31353-31366, ISSN 0360-3199, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.08.260. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036031992033319X); S. Z. Zhiznin, N. N. Shvets, V. M. Timokhov, A. L. Gusev. Economics of hydrogen energy of green transition in the world and Russia. Part I // International Journal of Hydrogen Energy. – Volume 48, Issue 57, 2023, Pages 21544-21567, ISSN 0360-3199, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.03.069. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319923010832); Gusev, A. L., 2006. Main environmental problems in nizhny novgorod region and ways to transition to a hydrogen economy // International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology (ISJAEE), 1(33), pp.13-24.; https://www.isjaee.com/jour/article/view/2577

  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
    Academic Journal

    Authors: Shakhov, Yurij

    Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 6, № 8 (84) (2016): Energy-saving technologies and equipment; 33-40
    Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 6, № 8 (84) (2016): Энергосберегающие технологии и оборудование; 33-40
    Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 6, № 8 (84) (2016): Енергозберігаючі технології та обладнання; 33-40

    File Description: application/pdf

  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    File Description: application/pdf

    Relation: Иванова Л. В. Низкотемпературные испарительные водоохладители. Анализ возможностей и эколого-энергетических характеристик / Л. В. Иванова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Innovation researches in students’ scientific work : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 18 (1294). – С. 20-28.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37339

  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
    Academic Journal

    Authors: Ivanova, Lidia

    Source: Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів; № 18 (2018): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів; 20-28
    Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Innovation researches in students’ scientific work; № 18 (2018): Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Innovation researches in students’ scientific work; 20-28

    File Description: application/pdf

  20. 20