Общее машиностроение. Ядерная технология. Электротехника. Технология машиностроения - 621

Подразделы для УДК 621

(Общее машиностроение. Ядерная технология. Электротехника. Технология машиностроения)

Научные статьи

В разделе "Общее машиностроение. Ядерная технология. Электротехника. Технология машиностроения"
Экономия расхода условного топлива на ТЭС за счет утилизации теплоты конденсации отработавшего в турбине пара с давлением в 5,5 кПа
Экономия расхода условного топлива на ТЭС за счет утилизации теплоты конденсации отработавшего в турбине пара с давлением в 7 кПа
Исследование бинарной энергоустановки на СО2 по выработке электроэнергии на ТЭС за счет утилизации теплоты конденсации отработавшего в турбине пара с давлением в 5,5 кПа
Исследование бинарной энергоустановки на СО2 по выработке электроэнергии на ТЭС за счет утилизации теплоты конденсации отработавшего в турбине пара с давлением в 6 кПа
Исследование бинарной энергоустановки на C3H8 для выработки электроэнергии на ТЭС за счет утилизации теплоты конденсации отработавшего в турбине пара с давлением в 3,5 кПа
Исследование бинарной энергоустановки на C3H8 для выработки электроэнергии на ТЭС за счет утилизации теплоты конденсации отработавшего в турбине пара с давлением в 7,5 кПа
Дополнительная выработка электроэнергии в системе охлаждения паровых турбин типа К-200-130 с использованием контура циркуляции на C3H8
Повышение энергоэффективности системы охлаждения паровых турбин типа К-220-44 с использованием контура циркуляции на СО2
Топливная экономичность системы охлаждения конденсаторов паровых турбин типа Т-180/210-130 с использованием контура циркуляции на C3H8
Выработка электроэнергии в системе охлаждения конденсаторов паровых турбин типа Т-250/300-240 с помощью контура циркуляции на пропане
Достижение топливной экономичности в системе охлаждения конденсаторов паровых турбин типа Т-250/300-240 с помощью контура циркуляции на СО2
Особенности зависимой и независимой системы теплоснабжения потребителей
Необходимость использования промежуточного перегрева пара на тепловых электростанциях
Особенности работы прямоточных паровых котлов и котлов с естественной циркуляцией
Достижение оптимального вакуума в конденсаторе паровой турбины
Анализ требований и путей решения проблем исключения статического электричества в составе взрывопожаробезопасных автозавправочных станций и топливозаправочных эстакад
К вопросу энергосбережения в абсорбционных аппаратах осушки воздуха
Перспектива разработки нового вида молекулярного вакуумного насоса дискового типа
Использование волнового уравнения при исследовании физических процессов
Модернизация САР ТО энергоблока АЭС
Математическая модель и веб-приложение для мониторинга и прогнозирования экологического состояния промышленных регионов
Оценка распределения температуры в локальной приконтактной зоне при свободном ортогональном резании
Проект специализированного грузового самолёта для перевозки сыпучих грузов
Сравнение методов послойного суммирования и эквивалентного слоя при определении осадки грунта
Технические характеристики тензометрических датчиков, описание, функции, тарировка и их область применения
Методы оптимизации расходов энергии процессов проката
Оценка значений температуры в трибосопряжении в условиях граничного и смешанного режимов трения
Перспективы применения систем воздушного охлаждения в конденсаторах паровых турбин
Возможности экономии расхода условного топлива на собственные нужды станции при использовании в системе охлаждения паровых турбин типа ПТ-30/35-3,4/1,0 контура циркуляции на C3H8
Засорение почвы радиоактивными элементами
Оценка состояния почв на территории города Минусинска в районе АЗС "КНП"
Декрипитация эксперимента твердых ультрадисперсных фаз
Способ утилизации тепловых отходов промышленности с температурой в 30°С в зимний период времени
Выбор низкокипящего рабочего тела по экологическим показателям для использования в различных технологических системах
Осуществление бинарного цикла в составе конденсационной паровой турбины типа К-200-130 ЛМЗ, охлаждаемого водой при температуре 5°С
Осуществление бинарного цикла в составе конденсационной паровой турбины типа К-300-240 ЛМЗ, охлаждаемого водой при температуре 5°С
Осуществление бинарного цикла в составе конденсационной паровой турбины типа К-500-240-2 ХТЗ, охлаждаемого водой при температуре 5°С
Осуществление бинарного цикла в составе мощной конденсационной паровой турбины типа К-1200-240-3 ЛМЗ, охлаждаемого водой при температуре 5°С
Осуществление бинарного цикла в составе конденсационной паровой турбины типа К-220-44 ХТЗ, охлаждаемого водой при температуре 12°С
Осуществление бинарного цикла в составе конденсационной паровой турбины типа К-1200-6,8/50 при температуре охлаждающей воды в 12°С