Εμφανίζονται 1 - 6 Αποτελέσματα από 6 για την αναζήτηση '"паливно-енергетичний ресурс"', χρόνος αναζήτησης: 0,53δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Тернопільський національний технічний університет, вул. Руська, 56, м.Тернопіль, 46001 (UA), Київський національний торговельно-економічний університет 02156, вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна

    Θέμα γεωγραφικό: Київ, UA

    Περιγραφή αρχείου: 95-112

    Relation: [1] Ahmad, F., Reddy, R., & Budhha, T.K. (2022). Enhancement of heat transfer effectiveness of tabular air to air heat exchanger used in gas turbine engine – A CFD analysis of the problem. AIP Conference Proceedings, article number 2516. doi:10.1063/5.0108624.; [2] ANSI/AHRI Standard 1060-2005. (2005). Performance of air-to-air heat exchangers for energy recovery ventilation equipment. Retrieved from https://global.ihs.com/doc_detail. cfm?document_name=AHRI%201060&item_s_key=00011179; [3] ASHRAE Standard “Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Low-Rise Residential Buildings”. (2019). Retrieved from https://www.academia.edu/43828601/Ventilation_and_ Acceptable_Indoor_Air_Quality_in_Residential_Buildings/; [4] Bulejko, P., Bartuli, E., Kůdelová, T., & Vančura, J. (2022). Temperature-dependent burst failure of polymer hollow fibers used in heat exchangers. Engineering Failure Analysis, 131, article number 105895; [5] Chakravarty, K., & Kumar, S. (2020). Increase in energy efficiency of a steel billet reheating furnace by heat balance study and process improvement. Energy Reports, 6, 343-349. doi:10.1016/j.heliyon.2021.e06184.; [6] Derkach, A., Balaban, S., Kaspruk, V. & Stadnyk, I. (2022). Assessment of economic expediency of heat utilization technology use at food industry enterprises. Galician Economic Journal, 77(4), 7-12; [7] Duda, M, & Balaban, S. (2021). Peculiarities of the use of heat utilization on energy-consuming equipment of enterprises of primary processing of agricultural products. Retrieved from https:// elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/35923/2/MNTK_2021_Balaban_S_M-Pecularities_of_heat_ utilization_45.pdf; [8] Galish, V.V., Radovenchyk, V.M., Radovenchyk, Ya.V., & Gomel, M.D. (2021). Waste utilization and recovery: processing of pulp and paper waste: training. manual for students. Kyiv: KPI named after Igor Sikorsky.; [9] Gaponyuk, I.I. Technical and economic aspects of waste gas heat recovery. Food Industry, 20, 175-181; [10] Gendebien, S., Martens, J., Prieels, L., & Lemort, V. (2018) Designing an air-to-air heat exchanger dedicated to single room ventilation with heat recovery. Building Simulation, 11, 103-113.; [11] Hatou, K., Tchuen, G., & Woafo, P. (2021). Modeling, simulation and optimization of solid fuel bread ovens commonly used in developing countries. Heliyon, 7(2), article number e06184. doi:10.1016/j.heliyon.2021.e06184.; [12] Helmuth, H. (2018). Heat transfer with counter current, direct current and cross current. moscow: Energoizdat. doi:10.1016/j.apenergy.2021.117980.; [13] Inayat, A. (2023). Current progress of process integration for waste heat recovery in steel and iron industries. Fuel Volume, 338(15), article number 127237. doi:10.1016/j.fuel.2022.127237; [14] Jafarizave, M., Khaleghi, A., & Rezakazemi, M. (2019). Development of CFD model for embrane-based energy recovery ventilators. Chemical Engineering Research and Design, 145, 226-234. doi:10.1016/j.cherd.2019.03.019.; [15] Javanjal J.K, & M. Parande (2019). Experimental studies on heat transfer using plate heat exchanger. Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences, 3(4), 2806-2817.; [16] Jiménez-Arreola, M., Pili, R., Wieland, C., & Romagnoli, A. (2019). Analysis and comparison of dynamic behavior of heat exchangers for direct evaporation in ORC waste heat recovery applications from fluctuating sources. Applied Energy, 216(15), 724-740. doi:10.1016/j. apenergy.2018.01.085.; [17] Jiménez-Arreola, M., Wieland, C., & Romagnoli, A. (2023) Experimental investigation on the dynamics of an Organic Rankine Cycle evaporator with large-mass fins for the purpose of reducing heat input fluctuations. Applied Thermal Engineering, 224, article number 119995. doi:10.1016/j.applthermaleng.2023.119995.; [18] Jouhara, H., Khordehgah, N., Almahmoud, S., Delpech, B., Chauhan, A., Tassou, S. (2018) Waste heat recovery technologies and applications. Thermal Science and Engineering Progress, 6, 268-289. doi:10.1016/j.tsep.2018.04.017.; [19] Khalid, K., Leong, TJ., & Mohamed, K. (2016). Review on thermionic energy converters, IEEE Transactions on Electron Devices, 63(6), 2231-2241.; [20] Kim, S. (2019). A novel design method of the dividing header configuration using 3D numerical simulation for a heat exchanger with a parallel arrangement. Applied Thermal Engineering, 159, article number 113807. doi:10.1016/j.applthermaleng.2019.113807.; [21] Lim, H., Kim, Ch., Cho, Ye., & Kim, M.(2021). Energy saving potentials from the application of heat pipes on geothermal heat pump system. Applied Thermal Engineering, 126 (5), 1191-1198.; [22] Manente, G., Ding, Y., & Sciacovelli, A. (2021) Organic Rankine cycles combined with thermochemical sorption heat transformers to enhance the power output from waste heat. Applied Energy, 304, article number 117980. doi:10.1016/j.apenergy.2021.117980.; [23] Miwa, Sh., Hibiki, T., & Katono, K. (2022). The effect of internal leakage of air streams on effectiveness of the fixed-bed regenerator for fast switching cycle of its operation: mathematical model and numerical simulations. International Journal of Heat and Mass Transfer. 191(1), article number 122860. doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2022.122860.; [24] Mogharrab, AJ., Seyedmehdi Sh., Asasian-Kolur, N., Ghadimi, A., Haddadi, B., & Harasek, M. (2022) Air-to-Air Heat and Moisture Recovery in a Plate-Frame Exchanger Using Composite and Asymmetric Membranes Membranes, 12(5), article number 484. doi:10.3390/ membranes12050484.; [25] Order of the Cabinet Ministers of Ukraine No. 605. “Energy strategy of Ukraine for the period until 2035 “Safety, energy efficiency, competitiveness”. (2017, August). No. 605. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text.; [26] Pili, R. García Martínez, L., Wieland, C. (2020). Techno-economic potential of waste heat recovery from German energy-intensive industry with Organic Rankine Cycle technology. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 134, 110-324. doi:10.1016/j.rser.2020.110324.; [27] Stadnyk, I., Sokolenko, A., Piddubnuy, V., Vasylkivsky, K., Chahaida, A., & Fedoriv, V. (2021). Justification of thermodynamic efficiency of the new air heat pump in the system of redistribution of energy resources at the enterprise. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, 680-693.; [28] Stadnyk, I.Ya., Balaban, S.M., Kaspruk, V.B., & Derkach, A.V. (2021). Rationale for choosing a heat recovery scheme for waste process gases at enterprises. Environmental security of the state: abstracts of reports of the Second All-Ukrainian Round Table (pp.120-123). Kyiv: ITTA.; [29] Tchuen, G, Woafo, P. & Woafo, P. (2021). Corrigendum to “Modeling, simulation and optimization of solid fuel bread ovens commonly used in developing countries”. Heliyon, 7(2), article number e06184.; [30] Wang, J.F., Brown, C., Cleland, D.J. (2020). Heat pump heat recovery options for food industry dryers. Options de récupération de chaleur par pompe à chaleur pour les séchoirs pour l’industrie alimentaire. International Journal of Refrigeration, 86, 48-55.; [31] Wieland, C., Schifflechner, C., Dawo, F., & Astolfi, M. (2023). The organic Rankine cycle power systems market: Recent developments and future perspectives. Applied Thermal Engineering, 224, article number 119980. doi:10.1016/j.applthermaleng.2023.119980.; [32] Yevtushenko, O.V. (2019) Study of a heat exchanger with a given law of distribution of heat transfer coefficients along the heat exchange surface. Prom Thermal Engineering, 38(3), 27-33.; [33] Zamboni, G., Moggia, S., & Capobianco, M. (2017). Effects of a Dual-Loop Exhaust Gas Recirculation System and Variable Nozzle Turbine Control on the Operating Parameters of an Automotive Diesel Engine. Energies, 10(1), article number 47. doi:10.3390/en10010047.; http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42716

  2. 2
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна, Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine

    Θέμα γεωγραφικό: Тернопіль, Ternopil

    Time: 2

    Περιγραφή αρχείου: 15-22

    Relation: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (111), 2023; Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 3 (111), 2023; https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.04.007; https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.01.147; https://doi.org/10.1016/j.cirp.2016.04.034; 1. Балабан С. М., Дуда М. І. Особливості використання утилізації тепла на енергозатратному обладнанні підприємств первинної переробки сільськогосподарської продукції: зб. тез доп. міжнар. наук.-техн. конф. присвяченої памяті професора Гевка Б. М. «Проблеми теорії проектування та виготовлення транспортно-технологічних машин». М. Тернопіль 23–24 вересня 2021 р. Тернопіль,2021. С. 45.; 2. Stadnyk I., Balaban S., Kaspruk V. and Derkach A. (2022). Assessment of economic expediency of heat utilization technology use at food industry enterprises. Galician economic journal. Vol. 77. No. 4. P. 7–12.https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.04.007; 3. Обгрунтування вибору схеми рекуперації тепла відпрацьованих технологічних газів на підприємствах. Екологічна безпека держави: тези доп. ІІ всеукр. круглого столу, м. Київ, 15 грудня 2021 року/ редкол. О. С. Волошкіна та ін. К.: ІТТА, 2021. С. 120–123.; 4. Балабан С. М., Каспрук В. Б. Про деякі особливості впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах переробної та харчової промисловості: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження професора Рибака Тимофія Івановича та 60-річчю кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва: проблеми теорії та практики». м. Тернопіль, 29–30 вересня 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 81–82.; 5. Снєжкін Ю. Ф., Пазюк В. М. Енергозберігаючі технології сушіння зерна. Техніко-економічні характеристики існуючих зерносушарок: зб. матеріалів І Міжнар. конгр. «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування», 28–29 травня 2009 р.-Львів:НУ «ЛП» 2009. С. 92.; 6. Безродний М. Н., Вовк В. В. Аналіз ефективності рециркуляційної сушарки зерна з тепловим насосом. Наукові вісті НУ «КПІ». 2014. № 2. С. 7–13.; 7. Столяренко Г. С., Вязовик В. М., Водяник О. В., Гончар С. М., Веліканов В. В. Розробка процесів інтенсифікації горіння для підприємств теплоенергетики міста Черкаси: зб. наукових праць VIМіжнародної наук.-техніч. конф. «Новітні енерго- та ресурсозберігаючі хімічні технології без екологічних проблем», Одеса. Том 2. 2013. С. 183–186.; 8. Вязовик В. М., Водяник О. В., Столяренко Г. С. Альтернативне горіння газоподібного палива:матеріали ІІІ Україн. Наук.-практ. конф. з технології неорганічних речовин «Сучасні проблеми технології неорганічних речовин» з міжнародною участю., м. Дніпропетровськ, 20–22 вересня 2006 р.Дніпропетровськ, 2006. С. 29–30.; 9. Забарний Г. М., Кудря С. О., Новицька Є. Г. Використання енергії біомаси для енергозабезпечення об’єктів на територіях з спеціальним режимом природокористування. К.: Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2007. 236 с.; 11.Косинчук О. В., Кондратюк Г. Г., Козлова Н. М., Новицька Є. Г. Визначення зменшення викидів парникових газів за рахунок використання відновлюваних джерел енергії. Журнал «Наукоємні технології». Том 5. № 1. 2010. С. 98–02.; 12. Ханик Я. М., Мількович О. І Екологічні аспекти сушіння поліаміду – 6: зб. матеріалів 1 Міжнар.конгр. «Захист навколишнього середовища Енергоощадність. Збалансоване природокористування»,м. Львів, 28–29 травня 2009 р. Львів, 2009. С. 102.; 13. William D. Cotter – NYSERDA, Handbook of Heat Exchangers for Industrial Heat Recovery, New York State Energy Research and Development Office, New York, 1984.; 14.Bruckner S., Liu S., Laya M., Radspieler M., Cabeza L. F., Eberhard L. Industrial waste heat utilization technologies: economic analysis of heat conversion technologies. App. Energy, 151 (1). 2015. P. 157–167.https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.01.147; 15. Simeone A., Luo Y., Woolley E., Rahimifard S., Boor K. Decision support system for the utilization of waste heat in production CIRP Ann. 65. 2016. P. 21–24. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2016.04.034; 1. Balaban S. M., Duda M. I. Osoblyvosti vykorystannia utylizatsii tepla na enerhozatratnomu obladnannipidpryiemstv pervynnoi pererobky silskohospodarskoi produktsii: zbirnyk tez dopovidei Mizhnarodnoinaukovo-tekhnichnoi konferentsii prysviachenoi pamiati profesora Hevka B. M. “Problemy teoriiproektuvannia ta vyhotovlennia transportno-tekhnolohichnykh mashyn”, 23–24 veresnia 2021 r. Ternopil: 2021. P. 45.[In Ukrainian].; 2. Stadnyk I., Balaban S., Kaspruk V. and Derkach A. (2022). Assessment of economic expediency of heat utilization technology use at food industry enterprises. Galician economic journal. Vol. 77. No. 4. P. 7–12.[In Ukrainian]. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.04.007; 3. Stadnyk I. Ya., Balaban S. M., Kaspruk V. B., Derkach A. V. Obhruntuvannia vyboru skhemyrekuperatsii tepla vidpratsovanykh tekhnolohichnykh haziv na pidpryiemstvakh. Ekolohichna bezpekaderzhavy: tezy dopovidei Druhoho vseukrainskoho kruhloho stolu, m. Kyiv, 15 hrudnia 2021 roku/ redkol. O. S. Voloshkina ta in. K.: ITTA, 2021. P. 120–123. [In Ukrainian].; 4. Balaban S. M., Kaspruk V. B. Pro deiaki osoblyvosti vprovadzhennia enerhozberihaiuchykh tekhnolohii na pidpryiemstvakh pererobnoi ta kharchovoi promyslovosti: zbirnyk tez dopovidei Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 90 – richchiu vid dnia narodzhennia profesora Rybaka Tymofiia Ivanovycha ta 60 – richchiu kafedry tekhnichnoi mekhaniky ta silskohospodarskykh mashyn“Protsesy, mashyny ta obladnannia ahropromyslovoho vyrobnytstva: problemy teorii ta praktyky”,29–30 veresnia 2022 r. Ternopil, 2022. P. 81–82. [In Ukrainian].; 5. Sniezhkin Yu. F., Paziuk V. M. Enerhozberihaiuchi tekhnolohii sushinnia zerna. Tekhniko-ekonomichnikharakterystyky isnuiuchykh zernosusharok: Zbirnyk materialiv 1 Mizhnarodnoho konhresu “Zakhystnavkolyshnoho seredovyshcha. Enerhooshchadnist. Zbalansovane pryrodokorystuvannia”, 28–29 travnia 2009 r. Lviv: NU “LP” 2009. P. 92. [In Ukrainian].; 6. Bezrodnyi M. N., Vovk V. V. Analiz efektyvnosti retsyrkuliatsiinoi susharky zerna z teplovym nasosom. Naukovi visti NU “KPI”. 2014. No. 2. P. 7–13. [In Ukrainian].; 7. Stolyarenko G. S., Vyazovy`k V. M., Vodyany`k O. V., Gonchar S. M., Velikanov V. V. Rozrobka procesiv intensy`fikaciyi gorinnya dlya pidpry`yemstv teploenergety`ky` mista Cherkasy`: zbirny`k naukovy`x pracz` VI mizhnarodnoyi naukovo-texnichnoyi konferenciyi “Novitni energo- ta resursozberigayuchi ximichni texnologiyi bez ekologichny`x problem”. Odesa. Tom 2. 2013. P. 183–186.; 8. Viazovik V., Lisenko V., Stolyarenko G. The alternative burning of hard fuel. Modern scientificresearchand their practical application. Research Bulletin SWorld Volume. May 2013. J11307J11307-180. Р. 103–108.; 9. Zabarny`j G. M., Kudrya S. O., Novy`cz`ka Ye. G. Vy`kory`stannya energiyi biomasy` dlyaenergozabezpechennya ob'yektiv na tery`toriyax z special`ny`m rezhy`mom pry`rodokory`stuvannya.Insty`tut vidnovlyuvanoyi energety`ky` NAN Ukrayiny`. K., 2007. 236 р.; 11. Kosy`nchuk O. V., Kondratyuk G. G., Kozlova N. M., Novy`cz`ka Ye. G. Vy`znachennya zmenshennyavy`ky`div parny`kovy`x gaziv za raxunok vy`kory`stannya vidnovlyuvany`x dzherel energiyi. Zhurnal“Naukoyemni texnologiyi”. Tom 5. No. 1. 2010. P. 98–102.; 12. Xany`k Ya. M., Mil`kovy`ch O. I. Ekologichni aspekty` sushinnya poliamidu – 6: Zbirny`k materialiv 1 Mizhnarodnogo kongresu “Zaxy`st navkoly`shn`ogo seredovy`shha Energooshhadnist`. Zbalansovane pry`rodokory`stuvannya”, 28–29 travnya 2009 r. L`viv: 2009. Р. 102.; Балабан С. Модель розрахунку оптимального режиму рекуперації тепла на енергогенеруючому обладнанні переробної і харчової промисловості / С. Балабан, В. Каспрук // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2023. — Том 111. — № 3. — С. 15–22.; http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42691; https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.03.015

  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: Science-based technologies; Vol. 3 No. 3 (2009); 93-95 ; Наукоемкие технологии; Том 3 № 3 (2009); 93-95 ; Наукоємні технології; Том 3 № 3 (2009); 93-95 ; 2310-5461 ; 2075-0781

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  6. 6