Перегляд за Автор "Сагала, Т. А."
Зараз показуємо 1 - 16 з 16
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
- ДокументАнализ перспектив импользования пароэжекторной и абсорбционной холодильных установок для охлаждения технологического газа и получения жидкого углеводородного топлива(2018) Титлов, А. С.; Сагала, Т. А.; Дьяченко, Т. В.; Артюх, В. Н.; Магурян, Н. С.Потоки углеводородных газов, получаемых в технологиях химических и нефтеперерабатывающих производств, имеющих достаточно высокую температуру, целесообразно охлаждать для выделения из них фракций жидкого углеводородного топлива. В зимний период это возможно путем охлаждения газа технической водой из оборотной системы теплоснабжения, а в летний период, особенно для южных районов страны, необходимы установки для производства искусственного холода. Объект исследования – теплоиспользующие холодильные установки пароэжекторного и абсорбционного типа. Методы исследования – теоретические, путем моделирования рабочих циклов. При охлаждении технологического газа для получения из него жидкого углеводородного топлива с помощью пароэжекторной и абсорбционной холодильных установок технические показатели абсорбционной холодильной установки несколько выше (на 20 … 25 %), чем у пароэжекторной холодильной установки.
- ДокументАналіз впливу висоти наливу нафти при зберіганні в резервуарах на втрати від випаровування(2020) Сагала, Т. А.; Овезов, А.; Дорошенко, В. М.
- ДокументДослідження режимів роботи газопроводів на ділянці Тарутине–Орлівка(2019) Василів, О. Б.; Сагала, Т. А.; Солодка, А. В.З огляду на те, що транзит газу через ГТС України в майбутньому падатиме, актуальним напрямком досліджень є, зокрема, розробка методу визначення пропускної здатності та енерговитратності експлуатації газопроводів і оптимізація режимів експлуатації.
- ДокументЕкологічні ризики видобутку газових гідратів(2021) Сагала, Т. А.; Біленко, Н. О.
- ДокументО перспективі попереднього охолодження газу на компресорних станціях(2020) Сагала, Т. А.В даній роботі вивчаються перспективи застосування технології попереднього охолодження технологічного природного газу до стиснення в ГПА на базі теплообмінних абсорбційних холодильних машин.
- ДокументОглядова стаття щодо гідравлічної ефективності магістральних газопроводів(2019) Сагала, Т. А.; Василів, О. Б.; Біленко, Н. О.Обґрунтовано важливість сучасних методик визначення коефіцієнта гідравлічної ефективності та впевненість в достовірності його визначення як діагностичної ознаки для сфери експлуатації магістральних газопроводів.
- ДокументОснови наукових досліджень(2019) Дорошенко, В. М.; Тітлов, О. С.; Сагала, Т. А.; Біленко, Н. О.Навчальний посібник доповнений прикладами та задачами для самостійного розв’язку, шо сприяє більш повному засвоєнню матеріалу. Особливу увагу приділено питанням організації наукових досліджень, класифікації методів їх проведення, математичної обробки результатів досліджень та їх оформлення у вигляді звіту, статті, заявки на винахід, наведені типові приклади з нафтогазової практики. Навчальний посібник складений відповідно до навчальної програми дисципліни. Структурними підрозділами посібника є зміст, вступ, основні розділи, перелік послань.
- ДокументОценка перспектив предварительного охлаждения природного газа в магистральных газопроводах перед сжатием при помощи теплоиспользующих абсорбционных холодильных машин(Scientific World-NetAkhatAV, 2020) Титлов, А. С.; Дорошенко, В. М.; Васылив, О. Б.; Сагала, Т. А.; Георгиеш, Е. В.; Биленко, Н. А.Одним из перспективных направлений снижения эксплуатационных потерь в магистральных газопроводах является предварительное охлаждение компримируемого газа при помощи теплоиспользующих абсорбционных холодильных машин (АХМ), которые утилизируют бросовое тепло отходящих продуктов сгорания газоперекачивающих агрегатов. Показано, что использование искусственного охлаждения потока газа перед всасыванием даст экономию расхода топливного газа: 836 – 757 = 79 кг/ч. Выполнен термодинамический расчет циклов АХМ. Показано, что несмотря на более высокий тепловой коэффициент у АБХМ (0,808), следует выбрать АВХМ с тепловым коэффициентом 0,477, так как только АВХМ может обеспечить приемлемый уровень температур охлаждения (258 К) природного газа перед компремированием, в отличии от АБХМ с температурой охлаждения 280 К. Выполнен конструкторский (тепловой) расчет теплообменника-охладителя природного газа перед сжатием в нагнетателе.
- ДокументОценка перспектив предварительного охлаждения природного газа на магистральных трубопроводах перед сжатием за счет утилизации бросового тепла газотурбинных установок(2019) Васылив, О. Б.; Сагала, Т. А.Для транспортировки природного газа по магистральным трубопроводам на многочисленных компрессорных станциях установлены газоперекачивающие агрегаты, энергоносителем для которых, в большинстве случаев, является транспортируемый природный газ. На привод перекачивающих агрегатов расходуется 0,5...1,5 % от объема транспортируемого газа. Поэтому проблема минимизации расхода топливного газа в ГПА актуальна и требует тщательного анализа.
- ДокументОцінка втрат нафтопродуктів від випаровування при різних значеннях пружності парів(2022) Сагала, Т. А.; Біленко, Н. О.На даний час проведена велика кількість наукових досліджень та реалізована значна кількість досягнень в даному напрямку, але загальні втрати нафти та нафтопродуктів ще великі та актуальність завдань, пов'язаних із втратами від випаровування при зберіганні все зростає.
- ДокументПерспективи попереднього охолодження газу перед стисненням на компресорних станціях(2018) Платонов, С. П.; Сагала, Т. А.Метою даного дослідження є вивчення перспектив застосування попереднього охолодження природного газу перед стисненням в газоперекачувальних агрегатів з метою ресурсозбереження.
- ДокументПерспективы модернизации системы охлаждения магнетрона(2019) Сагала, Т. А.; Колесниченко, Н. А.; Паскаль, А. А.Проблема эффективного обеспечения теплового режима генератора микроволновой энергии в значительной степени тормозит внедрение промышленных микроволновых установок. Этой проблеме следует уделять большое внимание, т. к. при превышении температуры поверхности анодного блока магнетрона выше допустимой генератор быстро выходит из строя.
- ДокументПовышение энергетической эффективности абсобционных холодильных приборов, работающих с нестабильными источниками тепловой энергии(2019) Биленко, Н. А.; Сагала, Т. А.В рамки современных тенденций перехода на природные холодильные агенты входят и теплоиспользующие абсорбционные водоаммиачные холодильные машины (АВХМ). Холодильным агентом АВХМ является аммиак.
- ДокументРезультаты сравнительного термодинамического анализа пароэжекторной и абсорбционной холодильных установок для охлаждения технологического газа и получения жидкого углеводородного топлива(2018) Дьяченко, Т. В.; Титлов, А. С.; Сагала, Т. А.; Артюх, В. Н.; Абделкадер, А.
- ДокументРозробка електронних засобів навчання(2021) Сагала, Т. А.
- ДокументТеплообмін при розморожуванні насипних матеріалів(ОНАХТ, 2013) Сагала, Т. А.Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.06 — Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика. Дисертаційна робота присвячена експериментальному і аналітичному дослідженню теплообміну при розморожуванні вологих насипних матеріалів, що змерзлися в залізничних піввагонах. Проведений огляд відомих матеріалів з проблеми відновлення сипучості мерзлих насипних вантажів у залізничних піввагонах. Описані та порівняні механічний і тепловий способи відновлення сипучості мерзлих насипних матеріалів в залізничних піввагонах. Проведений огляд сучасного стану теорії теплопровідності неоднорідних структур. Проведені експериментальні дослідження динаміки формування талого шару для випадку «плівкового» розморожування насипних матеріалів. Отримані дослідні дані по температурних полях при розморожуванні насипного матеріалу (кварцового піску) різного вологовмісту. Розглянуто проблему теоретичного визначення достовірного часу розморожування мерзлих насипних матеріалів, які перевантажуються з залізничних піввагонів в холодний період року. Проведено чисельний аналіз математичних моделей процесу нестаціонарної теплопровідності з фазовим переходом, а також інженерної методики визначення глибини відтавання. Уточнена математична модель нестаціонарного теплообміну з фазовим переходом з урахуванням нового фізичного уявлення процесу для узгодження з дослідними даними. Розроблені практичні рекомендації по проектуванню промислових систем обігріву піввагонів з мерзлим насипним вантажем і по технології розморожування. Запропоновано схему нової комбінованої системи обігріву, яка має ряд істотних переваг перед відомими системами для аналогічної мети.