Кафедри

Постійне посилання на розділhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35393

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 14
  • Ескіз
    Документ
    Ядерна енергетика
    (Лідер, 2021) Тютюник, Лариса Іванівна; Касілов, Віктор Йосипович; Іванова, Лідія Анатоліївна; Мотовільник, Анастасія Вадимівна
  • Ескіз
    Документ
    Методи, що дозволяють одночасно знижувати викиди оксидів азоту і диоксидів сірки
    (Лідер, 2019) Тютюник, Лариса Іванівна; Касілов, Віктор Йосипович; Іванова, Лідія Анатоліївна
  • Ескіз
    Документ
    Енергетика та навколишнє середовище
    (Лідер, 2019) Тютюник, Лариса Іванівна; Касілов, Віктор Йосипович; Іванова, Лідія Анатоліївна
  • Ескіз
    Документ
    Сіркоочищення димових газів
    (Лідер, 2019) Тютюник, Лариса Іванівна; Касілов, Віктор Йосипович; Іванова, Лідія Анатоліївна
  • Ескіз
    Документ
    Проблеми і задачі, що виникають при захисті навколишнього середовища від викидів сірчистих з'єднань. Методи сіркоочищення палив до їх використання в котлах
    (Лідер, 2019) Тютюник, Лариса Іванівна; Касілов, Віктор Йосипович; Іванова, Лідія Анатоліївна
  • Ескіз
    Документ
    Енергетика і розвиток цивілізації
    (НТУ "ХПІ", 2017) Єфімов, Олександр В'ячеславович; Тютюник, Лариса Іванівна; Іванова, Лідія Анатоліївна; Касілов, Віктор Йосипович
  • Ескіз
    Документ
    Сучасна теплова електрична станція
    (НТУ "ХПІ", 2017) Єфімов, Олександр В'ячеславович; Тютюник, Лариса Іванівна; Іванова, Лідія Анатоліївна; Касілов, Віктор Йосипович
  • Ескіз
    Документ
    Захист навколишнього середовища від шкідливих викидів оксидів азоту при роботі котлів
    (НТУ "ХПІ", 2018) Єфімов, Олександр В'ячеславович; Тютюник, Лариса Іванівна; Касілов, Віктор Йосипович; Іванова, Лідія Анатоліївна
    Стаття присвячена розвитку методів захисту навколишнього середовища від шкідливих викидів оксидів азоту при роботі парових та водогрійних котлів. Скорочення викидів оксидів азоту в атмосферу димовими газами принципово може бути здійснено по таких основних напрямах: застосування спеціальних технології спалювання палива, що запобігає значному окисленню азоту, зокрема використання для горіння в якості окислювача кисню; застосування рідких або твердих сорбентів, що поглинають з димових газів оксиди азоту з подальшою регенерацією і отриманням товарних форм зв’язаного азоту; каталітичне розкладання оксиду азоту на елементарний азот і кисень.
  • Ескіз
    Документ
    Установка для виробництва аміаку
    (ДП "Український інститут промислової власності", 2017) Бабіченко, Анатолій Костянтинович; Красніков, Ігор Леонідович; Бабіченко, Юлія Анатоліївна; Голощапов, Володимир Миколайович; Кравченко, Яна Олегівна; Касілов, Віктор Йосипович
    Установка для виробництва аміаку містить послідовно з'єднані системою трубопроводів відділення сіркоочистки, риформінгу, пароутворення, конверсії оксиду вуглецю, моноетаноламінової очистки з регенератором і насосами подачі МЕА розчину через повітряні охолоджувачі двома потоками до абсорбера метанування, компресії з паровою турбіною і компресорами для стиску свіжої азотно-водневої суміші і циркуляційного газу та повітряним теплообмінником охолодження азотно-водневої суміші, відділення синтезу з конденсаційною колоною, високотемпературним випарником, виносним теплообмінником, колоною синтезу із пусковим підігрівачем, підігрівачем води, апаратами повітряного охолодження та сепаратором первинної конденсації, двома низькотемпературними випарниками для охолодження циркуляційного газу на ділянці вторинної конденсації, кожний з яких паралельно встановлений по потоку виходу циркуляційного газу з конденсаційної колони і включений до схеми роботи двох абсорбційно-холодильних установок, пароежекторну холодильну установку у складі двопорожнинного парогенератора, один з виходів якого по потоку робочої аміачної пари високого тиску з'єднаний трубопроводом з паровим ежектором для стиску випарених парів з міжтрубного простору високотемпературного випарника, що надходить на повітряні конденсатори аміачної турбокомпресорної холодильної установки, які з'єднані з ресивером аміачного конденсату, після якого один з потоків підключений до міжтрубного простору високотемпературного випарника, а другий підключений до насоса рідкого аміаку, вихід з якого з'єднаний по потоку рідкого аміаку із входом у міжтрубний простір двопорожнинного парогенератора отримання робочої аміачної пари ежектування. Додатково установка оснащена двопорожнинним теплообмінником, вхід однієї порожнини якого з'єднаний із виходом циркуляційного компресора, а вихід включений до входу контуру, утвореного послідовно встановленими високотемпературним випарником і конденсаційною колоною, вхід другої порожнини двопорожнинного теплообмінника включено у контур після конденсаційної колони, а другий вхід і вихід двопорожнинного парогенератора пароежекторної холодильної установки включені у контур поміж насосом подачі першого потоку моноетаноламінового розчину з регенератора та повітряним охолоджувачем.
  • Ескіз
    Документ
    Методичні вказівки до лабораторних робіт "Визначення термодинамічних параметрів робочих тіл" з курсу "Тепломасообмін", "Теплоенергетичні процеси і об'єкти виробництва електроенергії та теплоти", "Основи проектування об'єктів виробництва електроенергії та теплоти"
    (НТУ "ХПІ", 2016) Тютюник, Лариса Іванівна; Касілов, Віктор Йосипович; Іванова, Лідія Анатоліївна
    Методичні вказівки містять приклади програм написані мовою програмування Турбо Паскаль та таблиці з вихідними даними при роботі котельного устаткування на твердому, рідкому та газоподібному паливі.