Логотип репозиторію
  • English
  • Yкраї́нська
  • Увійти
    Новий користувач? Зареєструйтесь.Забули пароль?
Логотип репозиторію
  • Фонди та зібрання
  • Пошук за критеріями
Користувачам
  • Положення
  • Авторський договір
  • Форма для зовнішніх авторів
  • Авторська етика
  • Глосарій
  • English
  • Yкраї́нська
  • Увійти
    Новий користувач? Зареєструйтесь.Забули пароль?
  1. Головна
  2. Переглянути за автором

Перегляд за Автор "Тітлов, О. С."

Зараз показуємо 1 - 20 з 42
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
  • Документ
    100195 Спосіб одержання води з атмосферного повітря
    (2015) Василів, О. Б.; Тітлов, О. С.; Осадчук, Є. О.
    Спосіб одержання води з атмосферного повітря, що включає організацію природної циркуляції атмосферного повітря за рахунок створення різниці густин повітряного потоку шляхом одночасного нагрівання однієї частини сонячним тепловим випромінюванням та охолодження другої його частини нижче температури точки роси з частковою конденсацією пари води та відведенням конденсату, який відрізняється тим, що сонячне теплове випромінювання концентрують і спрямовують в генератор абсорбційного холодильного агрегату, нагрівання повітряного потоку здійснюють за рахунок підведення тепла від поверхні абсорбера і конденсатора абсорбційного холодильного агрегату, охолодження атмосферного повітря нижче температури точки роси з одночасною конденсацією пари води виконують шляхом відведення тепла до поверхні випарника абсорбційного холодильного агрегату, при цьому осушене і охолоджене повітря після випарника подають для нагрівання послідовно - спочатку на абсорбер, а потім на конденсатор.
  • Документ
    104853 Установка для одержання води з атмосферного повітря
    (2016) Василів, О. Б.; Тітлов, О. С.; Осадчук, Є. О.; Кузаконь, В. М.
    Установка для одержання води з атмосферного повітря, що містить сполучені між собою теплообмінник, охолоджуючий та тепловиділяючий елементи холодильної машини, а також вентилятор та збірник води, яка відрізняється тим, що вона додатково містить сонячний колектор із замкнутою циркуляційною системою, яка включає теплообмінні елементи та циркуляційний насос, при цьому теплообмінні елементи розташовані усередині генератора пари аміаку абсорбційної водоаміачної холодильної машини, перший вихід генератора пари аміаку з'єднано з бустером-компресором, вихід якого з'єднано з конденсатором, вихід конденсатора через дросельний вентиль з'єднано з входом випарника, перший вихід якого з'єднано з першим входом абсорбера, а другий - зі збірником води, вихід абсорбера з'єднано через теплообмінник "слабкого" і "міцного" розчинів зі входом генератора пари аміаку, другий вихід якого через теплообмінник "слабкого" і "міцного" розчинів з'єднано з другим входом абсорбера.
  • Документ
    104854 Спосіб одержання води з атмосферного повітря
    (2016) Василів, О. Б.; Тітлов, О. С.; Осадчук, Є. О.; Кузаконь, В. М.
    Спосіб одержання води з атмосферного повітря, що включає формування потоку атмосферного повітря, його охолодження у випарнику холодильної машини до температури нижче точки роси з подальшим відведенням конденсату, охолодження випарника та конденсатора холодильної машини повітряним потоком з подальшим відведенням повітря в навколишнє середовище, який відрізняється тим, що як холодильну машину використовують абсорбційну водоаміачну холодильну машину, в якій паровий потік холодильного агента-аміаку перед конденсатором стискають за допомогою бустер-компресора, а як енергоносій для абсорбційної водоаміачної холодильної машини використовують сонячне теплове випромінювання, при цьому охолодження здійснюють двома повітряними потоками: абсорбера - охолодженим і висушеним повітряним потоком після випарника, конденсатора - потоком атмосферного повітря.
  • Документ
    111387 Спосіб управління абсорбційним холодильним приладом
    (2016) Тітлов, О. С.; Іщенко, І. М.
    У основу винаходу поставлено задачу створити спосіб управління АХП, що забезпечує низьке енергоспоживання при експлуатації АХП в широкому діапазоні температур зовнішнього повітря за рахунок того, що при роботі АХП змінюють тиск робочого тіла в АХА залежно від температури зовнішнього повітря, при цьому АХП, що мають ряд унікальних властивостей (мінімальна вартість, безшумність, відсутність частин, що рухаються, висока надійність і тривалий ресурс, можливість роботи на неякісних і альтернативних джерелах енергії) стають конкурентоздатні на споживчому ринку з компресійними аналогами і в частині енергоспоживання.
  • Документ
    18248 Спосіб роботи абсорбційного холодильника
    (2007) Патюков, С. Д.; Тітлов, О. С.
    Спосіб роботи абсорбційного холодильника, що включає подачу теплового навантаження щодо реалізації циклу абсорбційно-дифузійної холодильної машини, який відрізняється тим, що як джерело теплового навантаження використовують гарячий потік продуктів згоряння газогенератора - генераторний газ.
  • Документ
    18462 Холодильник для парусної яхти
    (2007) Тітлов, О. С.; Очеретяний, Ю. О.; Захаров, М. Д.; Чернишов, С. К.
    Холодильник для парусної яхти, що містить теплоізольовану камеру з абсорбційно-дифузійною холодильною машиною на задній стінці, яка в свою чергу містить випарник, який установлений у вертикальній площині, а також генераторний вузол, дефлегматор, конденсатор, абсорбер, рідинний теплообмінник розчинів, ресивер насиченого розчину, який відрізняється тим, що випарник абсорбційно-дифузійної холодильної машини виконаний у вигляді змійовика, а холодильник додатково містить платформу, на якій встановлена теплоізольована камера, виготовлена у вигляді скрині, причому бічні стінки скрині орієнтовані уздовж діаметральної осі корпусу парусної яхти, при цьому платформа установлена з можливістю вільного обертання теплоізольованої камери навколо діаметральної осі корпусу парусної яхти.
  • Документ
    18505 Абсорбційно-дифузійний холодильний агрегат
    (2007) Тітлов, О. С.; Очеретяний, Ю. О.; Захаров, М. Д.
    Абсорбційно-дифузійний холодильний агрегат, що містить генераторний вузол, випарник, дефлегматор, конденсатор із зоною конденсації і зливним каналом, абсорбер, магістраль рідкого аміаку, ресивер міцного розчину, частково заповнений рідиною, який відрізняється тим, що на вході дефлегматора встановлений віддільник рідини, а між зливним каналом конденсатора і магістраллю рідкого аміаку установлена ємність, частково заповнена рідким аміаком таким чином, що вихід зливного каналу конденсатора знаходиться під рівнем рідини, при цьому в ресивері міцного розчину в об’ємі рідини встановлена горизонтальна перфорована пластина.
  • Документ
    36116 Холодильник
    (2008) Тітлов, О. С.; Іщенко, І. М.
    1. Холодильник, що містить теплоізоляційну охолоджувану камеру з абсорбційним холодильним агрегатом, який складається з генераторного вузла з джерелом теплової енергії, дефлегматора, конденсатора, абсорбера, випарника, який відрізняється тим, що холодильник додатково включає неохолоджувану ємність, а охолоджувана камера виконана у вигляді циліндричної ємності з верхньою кришкою, при цьому генераторний вузол компенсується автономним джерелом теплової енергії, випарник навитий з зовнішньої сторони на охолоджувану ємність, а дефлегматор, конденсатор і абсорбер навиті з зовнішньої сторони на теплоізоляційний корпус. 2. Холодильник за п. 1, який відрізняється тим, що автономне джерело теплової енергії має в своєму складі пальниковий пристрій. 3. Холодильник за п. 1, який відрізняється тим, що автономне джерело теплової енергії має в своєму складі електричний нагрівальний елемент .
  • Документ
    82086 Спосіб одержання опрісненої води шляхом виморожування
    (2013) Василів, О. Б.; Коваленко, О. О.; Тітлов, О. С.; Іщенко, С. В.; Фуркало, С. В.
    Спосіб одержання опрісненої води шляхом виморожування, що передбачає взаємодію розчину із стрижневими робочими органами, відвід тепла від поверхні стрижневих робочих органів, наморожування на них блоків льоду, знімання з робочих органів блоків льоду і наступне їх плавлення, який відрізняється тим, що розчин охолоджують до початку утворення зони росту кристалів, після чого підвищують температуру до величини, яка забезпечує різницю температур між твердою фазою і температурою замерзання розчину, рівною 0,6…1 °C, і при цій різниці проводять процес виморожування.
  • Документ
    Аналіз сучасного стану досліджень і розробок генераторів абсорбційних холодильних агрегатів (АХА)
    (2020) Холодков, А. О.; Тітлов, О. С.
  • Документ
    Дослідження впливу переохолодження на процес опріснення води виморожуванням
    (2012) Василів, О. Б.; Коваленко, О. О.; Тітлов, О. С.; Іщенко, С. В.
    Виморожуючі установки знаходять все більше застосування для опріснення води та очищення стічних вод. За оцінками західних експертів, в останні десятиріччя кожні п’ять років число промислових виморожуючих установок подвоюється.
  • Документ
    Дослідження роботи системи згладжування хвиль тиску на нафтоперекачувальних станціях
    (2021) Бошкова, І. Л.; Тітлов, О. С.; Волгушева, Н. В.
    Важливість проблеми вдосконалювання системи згладжування хвиль тиску визначається тенденціями в розвитку сучасних нафтоперекачувальних станціях (НПС). У сучасному світі більша частина завдань керування передається автоматичним системам управління, які виконують не тільки такі традиційні для промислової автоматики функції, як вимір і централізований контроль технологічних параметрів, автоматичне регулювання, захист від аварій і т.п., але й обчислення техніко-економічних показників роботи виробництв, оптимальне керування технологічним режимом, пуск і зупинка агрегатів і т.д. Впровадження автоматизації на НПС забезпечує безперервність процесу перекачування, а так само запобігання аварійних ситуацій, пов'язаних з ударними хвилями, пожежею або екологічним забрудненням. Це можливо завдяки модернізації системи автоматики для скидання ударної хвилі, вивченню й удосконаленню алгоритмів відкачки з ємності системи згладжування хвиль тиску.
  • Документ
    Ефективність використання інноваційно-інвестиційного потенціалу продовольчого бізнесу
    (ОНАХТ, 2020) Басюркіна, Н. Й.; Бєлали, Н. С.; Бордун, Т. В.; Бровкіна, Ю. О.; Воєцька, О. Є.; Волошенко, О. С.; Гончар, О. С.; Гордієнко, Л. В.; Гушан, С. В.; Дорошенко, А. В.; Драч, А. Л.; Жигунов, Д. О.; Зейналов, Р.; Іванченко, Ю. В.; Іоргачова, К. Г.; Карпінська, Г. В.; Коваленко, О. О.; Константинова, Т. В.; Корчагіна, К. І.; Котляр, Є. О.; Котюжинський, А. Р.; Кулькіна, І. О.; Малишкін, В. В.; Мащенко, О. І.; Молдован, А. В.; Моргунова, Ю. В.; Приходько, Л. С.; Просолович, О. Б.; Савченко, Т. В.; Салавеліс, А. Д.; Свистун, Т. В.; Соколова, В. I.; Соц, С. М.; Тележенко, Л. М.; Тітлов, О. С.; Турленко, Н. В.; Хоренжий, Н. В.; Шалений, В. А.; Швець, М. В.; Швець, Ю. В.; Шикунова, К. В.
    У монографії розглянуто теоретичні і прикладні питання інноваційно-інвестиційних процесів, які відбуваються в економіці України. Досліджено інвестиційну привабливість харчових, переробних і аграрних виробництв, готельно-ресторанного бізнесу в регіонах України. Обгрунтовано пропозиції стосовно інноваційно-інвестиційного розвитку бізнес-структур в умовах трансформаційної економіки. Видання рекомендується для наукових співробітників, керівників і фахівців підприємств АПК, харчової промисловості, ресторанного бізнесу, торгівлі, студентів закладів вищої освіти.
  • Документ
    Моделювання процесів конвективного теплообміну в системах низькотемпературного охолодження дрібносем'яних культур
    (2020) Петушенко, С. М.; Тітлов, О. С.; Василів, В. П.
    Серед усіх типів зернових продуктів особливий інтерес для низькотемпературного сушіння представляють сорти дрібного зерна. В даний час відсутні будь-які дані з кінетики охолодження зерна і процесів тепломасообміну в цих умовах. Мета даної роботи - вивчення особливостей режимів обробки зернових продуктів в широкому діапазоні температур аналітичним методом.
  • Документ
    Моделювання процесів теплообміну в системах первинного низькотемпературного охолодження дрібносем'яних культур
    (2020) Петушенко, С. М.; Тітлов, О. С.
  • Документ
    Моделювання процесів теплообміну в системах первинного низькотемпературного охолодження дрібносем'яних культур
    (2020) Петушенко, С. М.; Тітлов, О. С.
  • Документ
    Моделювання робочих режимів гелеогенераторів абсорбційних холодильних машин
    (2021) Осадчук, Є. О.; Тітлов, О. С.
  • Документ
    Обґрунтування вибору теплоізоляційних матеріалів для теплонавантажених елементів систем життєзабезпечення з комбінованим використанням традиційних та відновлювальних джерел енергії
    (2020) Білецький, А. М.; Тітлов, О. С.
  • Документ
    Основи безпеки та надійності нафтогазопроводів та нафтогазосховищ
    (Бондаренко М. О., 2019) Василів, О. Б.; Тітлов, О. С.
    Енергетична безпека багатьох розвинутих країн безпосередньо залежить від постачань нафти та газу. Це говорить про важливе значення та відповідальність трубопровідного транспорту та сховищ нафти, нафтопродуктів і газу. Трубопровідний транспорт газоподібних та скраплених вуглеводнів відноситься до складних технічних систем (СТС) категорії «А» третьої групи, до якої включені пожежовибухонебезпечні об’єкти та СТС, на яких зберігаються, транспортуються продукти, які набувають при визначених умовах здатності до займистості, вибуху, забруднення навколишнього середовища при аваріях і відмовах та представляють велику загрозу населенню, інженерним спорудам та природним масивам. Тому до трубопроводів та сховищ вуглеводнів пред’являють високі вимоги по забезпеченню надійності та безпеки їх функціонування. В навчальному посібнику розглянуті види небезпек, фактори що впливають на безпеку та надійність нафтогазопроводів та нафтогазосховищ, приведені нормативні вимоги та організаційно-технічні заходи забезпечення і підтримання безпеки та надійності таких СТС, як при їх спорудженні, так і при експлуатації. Розглянуті також питання впливу будівництва та експлуатації таких СТС на навколишнє середовище. Навчальний посібник призначено для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології».
  • Документ
    Основи 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.
  • «
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • »

DSpace software copyright © 2002-2025 LYRASIS

  • Налаштування куків
  • Угода користувача
  • Зворотний зв’язок