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"
Осуществление бинарного цикла в составе конденсационной паровой турбины типа К-500-65/3000 ХТЗ при температуре охлаждающей воды в 5°С
Осуществление бинарного цикла в составе конденсационной паровой турбины типа К-750-65/3000 ХТЗ при температуре охлаждающей воды в 5°С
Осуществление бинарного цикла в составе теплофикационной паровой турбины типа ПТ-135/165-130/15 ТМЗ при температуре охлаждающей воды в 18°С
Осуществление бинарного цикла в составе теплофикационной паровой турбины типа ПТ-135/165-130/15 ТМЗ при температуре охлаждающей воды в 12°С
Возможности экономии расхода условного топлива на атомных электростанциях при использовании в системе охлаждения паровых турбин типа К-1200-6,8/50 контура циркуляции на СО2
Возможности экономии расхода условного топлива на атомных электростанциях при использовании в системе охлаждения паровых турбин типа К-1200-6,8/50 контура циркуляции на сжиженном пропане
Возможности экономии расхода условного топлива на теплоэлектроцентралях при использовании в системе охлаждения паровых турбин типа ПТ-135/165-130/15 контура циркуляции на сжиженном пропане
Возможности дополнительной выработки электроэнергии в составе теплофикационной паровой турбины типа ТК-450/500-5,9 с помощью низкотемпературного теплового двигателя на C3H8
Возможности экономии расхода условного топлива на атомных теплоэлектроцентралях при использовании в системе охлаждения паровых турбин типа ТК-450/500-5,9 контура циркуляции на СО2
Возможности экономии расхода условного топлива на атомных теплоэлектроцентралях при использовании в системе охлаждения паровых турбин типа ТК-450/500-5,9 контура циркуляции на C3H8
Осуществление бинарного цикла в составе теплофикационной паровой турбины типа ТК-450/500-5,9 ТМЗ для атомных теплоэлектроцентралей при температуре охлаждающей воды в 24°С
Осуществление бинарного цикла в составе теплофикационной паровой турбины типа ТК-450/500-5,9 ТМЗ для атомных теплоэлектроцентралей при температуре охлаждающей воды в 5°С
Осуществление бинарного цикла в составе теплофикационной паровой турбины типа Т-180/210-12,8-1 ЛМЗ при температуре охлаждающей воды в 18°С
Осуществление бинарного цикла в составе теплофикационной паровой турбины типа Т-180/215-12,8-2 ЛМЗ при температуре охлаждающей воды в 5°С
Осуществление бинарного цикла в составе теплофикационной паровой турбины типа Т-250/300-240-2 ТМЗ при температуре охлаждающей воды в 5°С
Осуществление бинарного цикла в составе конденсационной паровой турбины типа К-65-12,8 УТЗ при температуре охлаждающей воды в 12°С
Возможности экономии расхода условного топлива на атомных электростанциях при использовании в системе охлаждения паровых турбин типа К-500-60/1500 контура циркуляции на СО2
Возможности экономии расхода условного топлива на атомных электростанциях при использовании в системе охлаждения паровых турбин типа К-500-60/1500 контура циркуляции на сжиженном пропане
Осуществление бинарного цикла в составе теплофикационной паровой турбины типа ПТ-40/50-8,8/1,3 при температуре охлаждающей воды в 24°С
Осуществление бинарного цикла в составе теплофикационной паровой турбины типа ПТ-40/50-8,8/1,3 при температуре охлаждающей воды в 18°С
Возможности применения низкотемпературного теплового двигателя на C3H8 для выработки электроэнергии в составе теплофикационной паровой турбины типа ПТ-40/50-8,8/1,3
Возможности экономии расхода условного топлива на собственные нужды станции при использовании в системе охлаждения паровых турбин типа ПТ-40/50-8,8/1,3 контура циркуляции на СО2
Возможности экономии расхода условного топлива на собственные нужды станции при использовании в системе охлаждения паровых турбин типа ПТ-40/50-8,8/1,3 контура циркуляции на C3H8
Возможности экономии расхода условного топлива на собственные нужды станции при использовании в системе охлаждения паровых турбин типа К-300-240 контура циркуляции на СО2
Возможности экономии расхода условного топлива на собственные нужды станции при использовании в системе охлаждения паровых турбин типа К-300-240 контура циркуляции на C3H8
Возможности повышения надежности работы конденсаторов паровых турбин
Возможности достижения предельного вакуума в конденсаторе паровой турбины в зимний период времени
Формирование перечня контролируемых величин автоматизированной системой контроля радиационной обстановки атомных электростанций
Возможности экономии расхода условного топлива на собственные нужды станции при использовании в системе охлаждения паровых турбин типа К-500-240-2 контура циркуляции на СО2
Возможности экономии расхода условного топлива на собственные нужды станции при использовании в системе охлаждения паровых турбин типа К-800-240 контура циркуляции на СО2
Возможности экономии расхода условного топлива на собственные нужды станции при использовании в системе охлаждения паровых турбин типа К-800-240 контура циркуляции на C3H8
Возможности применения низкотемпературного теплового двигателя на СО2 для выработки электроэнергии в составе конденсационной паровой турбины типа К-1200-240
Возможности экономии расхода условного топлива на собственные нужды станции при использовании в системе охлаждения паровых турбин типа К-1200-240 контура циркуляции на СО2
Возможности экономии расхода условного топлива на собственные нужды станции при использовании в системе охлаждения паровых турбин типа К-1200-240 контура циркуляции на C3H8
Возможности применения низкотемпературного теплового двигателя на C3H8 для выработки электроэнергии в составе конденсационной паровой турбины типа К-750-65/3000
Возможности экономии расхода условного топлива на собственные нужды станции при использовании в системе охлаждения паровых турбин типа К-750-65/3000 контура циркуляции на СО2
Возможности экономии расхода условного топлива на собственные нужды станции при использовании в системе охлаждения паровых турбин типа К-750-65/3000 контура циркуляции на C3H8
Осуществление бинарного цикла в составе конденсационной паровой турбины типа К-25-0,6 ГЕО при температуре охлаждающей воды в 12°С
Осуществление бинарного цикла в составе конденсационной паровой турбины типа К-25-0,6 ГЕО при температуре охлаждающей воды в 5°С
Возможности дополнительной выработки электроэнергии в составе конденсационной паровой турбины типа К-25-0,6 ГЕО с помощью низкотемпературного теплового двигателя на C3H8