Перегляд за Автор "Титлов, А. С."
Зараз показуємо 1 - 20 з 45
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
- ДокументАнализ климатических особенностей регионов преимущественного применения систем получения воды из атмосферного воздуха(2021) Осадчук, Е. А.; Титлов, А. С.
- 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.
- ДокументАнализ технологических возможностей дополнительной тепловой камеры в составе бытового абсорбционного холодильного прибора(2017) Титлов, А. С.; Козонова, Ю. А.; Приймак, В. Г.Проведены разработки новой бытовой холодильной техники, совмещающие в одной конструкции функции как холодильного хранения, так и тепловой обработки, что достаточно необычно для большей части населения, поэтому одновременно с конструкторскими разработками был проведен анализ технологий, использующих тепловую обработку пищевых продуктов, полуфабрикатов и сырья. Объекты и методы исследования - технологические режимы тепловой обработки пищевых продуктов, полуфабрикатов и сырья, методы - анализ существующих технологий тепловой обработки.
- ДокументАналитическое исследование системы жидкостного охлаждения анодного блока магнетрона(2019) Титлов, А. С.; Бошкова, И. Л.; Волгушева, Н. В.Оптимальной системой обеспечения теплового режима магнетронов, которые входят в состав устройств для термообработки материалов при непрерывной и длительной работе, является система жидкостного охлаждения с замкнутым контуром циркуляции. Предлагаемая замена системы воздушного охлаждения на жидкостное для магнетронов малой мощности позволит стабилизировать температуру и повысить надежность работы устройства.
- ДокументИзучение эффектов воздействия микроволнового поля на растительную ткань(Scientific World-NetAkhatAV, 2020) Бошкова, И. Л.; Волгушева, Н. В.; Титлов, А. С.; Бошков, Л. З.; Альтман, Э. И.Представлены результаты экспериментального исследования влияния микроволнового электромагнитного поля на растительную ткань. Изучены эффекты микроволнового нагрева семян, зерна и увлажненной соломы при реализации соответствующих технологий биостимуляции, сушки и стерилизации. Показано влияние строения растительной ткани и влагосодержания на структурные изменения при микроволновом нагреве. Предложен метод оценки величины энергии микроволнового поля, преобразованной во внутреннюю энергию тела.
- ДокументИнтернет-технологии в подготовке специалиста будущего(2017) Титлов, А. С.; Титлова, О. А.; Козонова, Ю. А.Рассмотрено использование Интернета как средства массовой коммуникации. Показана важная роль Интернета в ходе реализации дистанционного образования. Указано на необходимость смещенеия акцента от свободного поиска информации к поиску по образовательным и тематическим сайтам.
- ДокументКомпьютерное моделирование физических и технологических процессов. Теория, алгоритмы, программы(2016) Кириллов, В. Х.; Зуб, В. В.; Титлов, А. С.; Ширшков, А. К.В учебном пособии рассмотрены основные модели (закономерности) механических, гидродинамических, теплофизических, электромагнитных и некоторых биологических процессов и алгоритмы регрессионного моделирования. Для реализации математических моделей и статистических алгоритмов применяются математические пакеты Mathcad, MatLab+Simulink, FemLab (Comsol), SPSS и TabltCurve. Описаны операционные среды и особенности применения упомянутых компьютерных пакетов. Для каждого из основных разделов учебного пособия приведены задания для самостоятельного решения. Учебное пособие адресовано студентам, бакалаврам, магистрам, аспирантам, преподавателям инженерных и технологических специальностей, научным работникам, применяющих методы математического моделирования и информационные технологии в практической работе.
- ДокументМетодика инженерного расчета толщины теплоизоляции ограждающих конструкций тепловых камер в составе бытовых комбинированных приборов абсорбционного типа(2017) Титлов, А. С.; Приймак, В. Г.Проведены исследования тепловых камер бытовых комбинированных приборов абсорбционного типа. Произведены инженерные расчеты толщины теплоизоляции камер тепловой обработки пищевых продуктов, полуфабрикатов и сырья.
- ДокументМетодика определения термодинамической эффективности абсорбционных холодильных установок(2020) Биленко, Н. А.; Титлов, А. С.; Дорошенко, В. М.
- ДокументМетодика определения термодинамической эффективности абсорбционных холодильных установок на основе анализа эксергетических потерь в их элементах(2018) Биленко, Н. А.; Титлов, А. С.; Осадчук, Е. А.
- ДокументМоделирование процессов тепломассообмена в трехпоточном испарителе абсорбционного холодильного агрегата(2020) Титлов, А. С.; Васылив, О. Б.; Адамбаев, Д. Б.
- ДокументМоделирование режимов управления универсальными абсорбционными низкотемпературными камерами(2016) Редунов, Г. М.; Титлов, А. С.; Гожелов, Д. П.Проблемы перехода на экологически безопасные хладагенты (поиск новых синтетических масел, низкая энергетическая эффективность новых экологически безопасных хладагентов, недостаточный профессиональный уровень разработчиков и обслуживающего персонала) заставляют разработчиков бытовой и торговой холодильной техники обращать внимание на охлаждающие приборы с абсорбционными холодильными агрегатами (АХА). Анализ различных способов повышения энергетической эффективности холодильных аппаратов с АХА показывает, что при современном уровне развития техники и технологий максимальный эффект энергосбережения может быть достигнут при оптимизации их режимов работы при помощи систем автоматического управления. Одним из способов оптимального управления универсальной низкотемпературной камеры может стать традиционный режим позиционного регулирования (отключение тепловой нагрузки на генераторном узле АХА в нерабочий период). Разработана математическая модель универсальной низкотемпературной камеры с АХА, работающих в режиме позиционного управления
- ДокументМоделирование тепловых режимов дефлегматора абсорбционного холодильного агрегата(2020) Холодков, А. О.; Титлов, А. С.; Титлова, О. А.
- ДокументМоделирование тепловых режимов дефлегматора абсорбционного холодильного агрегата в составе комбинированного бытового прибора(2018) Титлов, А. С.; Холодков, А. О.; Приймак, В. Г.Перспективным направлением в энергосбережении может стать разработка бытовых приборов, совмещающих функции холодильного хранения и тепловой обработки пищевых продуктов, полуфабрикатов и сельскохозяйственного сырья. В таких комбинированных бытовых приборах теплота, выделяющаяся при реализации холодильного цикла, не отводится в окружающую среду, а направляется в специальную тепловую камеру (ТК). В объеме ТК поддерживается температура выше, чем температура воздуха в помещении. Эффект энергосбережения достигается за счет того, что температурные режимы в ТК поддерживаются без привлечения дополнительных энергозатрат. Анализ температурных режимов работы абсорбционных холодильных агрегатов (АХА) показал, что только подъемный участок дефлегматора, обеспечивает эффективность ТК в комбинированном тепловом приборе. Проведенное моделирование тепловых режимов подъемной секции дефлегматора показало, что теплоизоляция должна покрывать всю секцию, и ее толщина для стеклоткани должна быть не менее 3 ... 4 мм. Тепловые потери в окружающую среду в этом случае сокращаются от 17 до 22 %. Особый интерес разработанная модель представляет при оптимизации режимов работы АХА с переменными тепловыми нагрузками в генераторе, в том числе и с форсажными. Имея зависимость расхода паровой смеси на входе в дефлегматор от подводимой тепловой нагрузки, можно контролировать расположение зоны очистки пара аммиака при любой температуре воздуха в помещении и реализовывать энергосберегающие режимы работы бытовых комбинированных приборов с помощью электронных систем управления.
- ДокументМоделирование тепловых режимов дефлегматора комбинированного абсорбционного холодильного прибора(2018) Холодков, А. О.; Титлов, А. С.; Приймак, В. Г.; Гратий, Т. И.
- ДокументМоделирование тепловых режимов подъемного участка дефлегматора абсорбционного холодильного агрегата(2018) Титлов, А. С.; Холодков, А. О.; Титлова, О. А.Абсорбционные холодильники (АХ) имеют повышенное энергопотребление в сравнении с компрессионными аналогами из-за термодинамического несовершенства абсорбционного холодильного цикла, наличия малоинтенсивных диффузионных процессов массообмена в испарителе и абсорбере и потерь, связанных с выпариванием и последующей транспортировкой аммиака из генераторного узла в конденсатор и далее испаритель Чтобы повысить энергоэффективность АХ, с точки зрения уменьшения потерь при транспортировке паров аммиака в испаритель, простой способ можно использовать для обеспечения теплоизоляции в подъемной части дефлегматора, но необходимо учитывать характеристики работы абсорбционного холдоильного прибора (АХП) в широком диапазоне температур окружающего воздуха, от 10 до 32°C. Моделироваие тепловых режимов дефлегматора, с учетом внутреннего теплообмена и аксиального диффузионного перемешивания, показало наличие значительой разницы температур (до 36°C) между потоком ВАС и стенкой дефлегматора АХА во всех режимах эксплуатации. Этот момент ранее разработчиками бытовой абсорбционной холодильной техники не отмечался, однако его надо учитывать при регулировании тепловой нагрузки в генераторе-термосифоне. Полученные результаты моделирования следует проверить в экспериментальных исследованиях и провести, как минимум качественную оценку. При этом изучить особенности запуска при позиционном режиме регулирования и режимы «форсажной тепловой нагрузки» генератора-термосифона в широком диапазоне температур воздуха окружающей среды.
- ДокументМоделирование циклов абсорбционных холодильных агрегатов периодического действия(2016) Озолин, Н. Е.; Титлов, А. С.; Краснопольский, А. Н.Показаны перспективы применения теплоиспользующих абсорбционных водоаммиачных холодильных агрегатов (АВХА) в системах кондиционирования на базе солнечных коллекторов. Предложена новая оригинальная конструкция АВХА периодического действия. Разработана методика расчета таких периодических циклов и определены энергетически эффективные режимы работы в зависимости от температуры охлаждающей среды, температуры объекта охлаждения, температуры греющего источника.
- ДокументОб опыте применения тренажерных и тестовых систем в учебном процессе(2016) Титлов, А. С.; Титлова, О. А.; Козонова, Ю. А.При разработке и практическом применении модели процесса обучения необходимо адекватное отражение в структурной модели плана обучения взаимосвязей между учебными дисциплинами, их интеграция и определение вариантов достижимости целей обучения с учетом аксиом системы обучения. Эффективность применения информационных технологий в высшем образовании связана с совершенствованием методов и средств управления процессом обучения. Другим способом обучения является применение компьютерных тренажеров, которые имитируют работу реальных систем (например, имитаторы систем АСУТП, АСУ рефрижераторной, дизельной установок и др.) или транспорта (самолѐт, автомобиль, судно).
- 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 применения безнасосных автономных абсорбционных водоаммиачных холодильных агрегатов периодического действия в системах получения воды из атмосферного воздуха(2016) Титлов, А. С.; Озолин, Н. Е.; Краснопольский, А. Н.Одной из важнейших задач является развитее технологий, позволяющих извлекать воду из воздуха, причем непосредственно на месте, где она необходима. Наибольшие перспективы имеют методы, связанные с работой генераторов искусственного холода – холодильных агрегатов, которые гарантировано обеспечивают температуру воздушного потока ниже температуры точки росы. Особый интерес среди различных холодильных систем представляют абсорбционные водоаммиачные холодильные агрегаты периодического действия (АВХА ПД), в которых при реализации холодильного цикла отсутствуют какие либо движущиеся элементы. Приведена схема потоков в АВХА ПД в различные периоды его работы. Задачей термодинамического расчёта АВХА ПД является определение рабочего диапазона с оценкой холодопроизводительности, которая и определяет производительность установки по извлечению воды из атмосферного воздуха методом механического осушения (обеспечения в зоне контакта стенки и воздуха температуры ниже точки росы). Проведён расчет для нескольких режимных параметров.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »