Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=детандер-генераторные агрегаты<.>)
Общее количество найденных документов : 12
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-12 
1.


    Агабабов, В. С.
    Установка для производства электроэнергии на базе ДГА, воздушных турбины и компрессора [Текст] / В. С. Агабабов, Е. В. Джураева, А. Ю. Архарова // Вестник Московского энергетического института. - 2007. - N 2. - С. 48-53. - Библиогр.: с. 53
УДК
ББК 31.3
Рубрики: Энергетика
Кл.слова (ненормированные):
ДГА -- детандер-генераторные агрегаты -- производство электроэнергии -- воздушные компрессоры -- воздушные турбины
Аннотация: Рассмотрена установка для производства электроэнергии при использовании технологического перепада давлений транспортируемого газа на базе детандер-генераторного агрегата, воздушного компрессора и воздушной турбины.


Доп.точки доступа:
Джураева, Е. Ю.; Архарова, А. Ю.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

2.


    Александров, А. А.
    Совместная работа детандер-генераторного агрегата и теплового насоса с использованием диоксида углерода в качестве хладагента [Текст] / А. А. Александров, Е. В. Джураева // Вестник Московского энергетического института. - 2008. - N 1. - С. 37-40. - Библиогр.: с. 40 (6 назв. )
УДК
ББК 31.3
Рубрики: Энергетика
   Теплоэнергетика. Теплотехника в целом

Кл.слова (ненормированные):
детандер-генераторные агрегаты -- тепловые насосы -- диоксид углерода -- хладагенты -- регенеративные циклы -- дроссели
Аннотация: Показано, что применение регенеративного цикла при работе теплового насоса на диоксиде углерода совместно с детандер-генераторным агрегатом (ДГА) с точки зрения законов термодинамики нерационально. Определены оптимальные температуры подогрева газа перед ДГА при использовании теплового насоса с дросселем или с детандером.


Доп.точки доступа:
Джураева, Е. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

3.


    Золотарев, С. Е. (главный энергетик).
    Политика энергоэффективности и энергосбережения газодобывающего предприятия в условиях Крайнего Севера [Текст] / С. Е. Золотарев // Электрика. - 2010. - N 11. - С. 18-21. : 3 рис., 2 табл.
УДК
ББК 31.277/278
Рубрики: Энергетика--Крайний Север
   Электрические станции и подстанции--Крайний Север

Кл.слова (ненормированные):
альтернативные энергоисточники -- газодобывающие предприятия -- детандер-генераторные агрегаты -- инновационные технологии -- источники энергии -- энергоресурсы -- энергосбережение
Аннотация: Актуальность данных вопросов тесно переплетена со спецификой работы, технологией добычи газа и жизнеобеспечения в целом всей инфраструктуры газодобывающей отрасли, работающей в экстремальных погодных условиях. Энергоэффективность работы предприятия необходимо рассматривать при безусловном обеспечении надежности и бесперебойности энергоснабжения объектов.


Доп.точки доступа:
ООО "Газпром добыча Ямбург"; ООО Газпром добыча Ямбург; Газпром добыча Ямбург, ООО; Ямбургский НГКМ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

4.


   
    Повышение термодинамической эффективности работы бестопливной установки для производства электроэнергии путем использования энергии возобновляемых источников [Текст] / В. С. Агабабов [и др.] // Вестник Московского энергетического института. - 2012. - № 4. - С. 5-9 . - ISSN 1993-6982
УДК
ББК 31.3
Рубрики: Энергетика
   Теплоэнергетика. Теплотехника в целом

Кл.слова (ненормированные):
термодинамический анализ -- тепловые насосы -- детандер-генераторные агрегаты -- регенерация
Аннотация: Приведены результаты анализа схем установок на базе детандер-генераторного агрегата, теплового насоса и установок с использованием возобновляемых источников энергии. Анализ сделан с помощью метода разности эксергетических коэффициентов полезного действия (КПД). Исследования проведены при подводе теплоты возобновляемых источников в теплообменнике перед детандером при постоянных и переменных температурах газа на входе в детандер, в последнем случае - с регенерацией и без регенерации теплоты потока газа после детандера.


Доп.точки доступа:
Агабабов, В. С.; Смирнова, У. И.; Байдакова, Ю. О.; Рогова, А. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

5.


    Кудинов, А. А. (доктор технических наук).
    Использование детандер-генераторного агрегата в тепловой схеме Сызранской ТЭЦ [Текст] / А. А. Кудинов, С. В. Усов // Энергетик. - 2013. - № 2. - С. 57-60. - Библиогр.: с. 60 (5 назв.) . - ISSN 0013-7278
УДК
ББК 31.16
Рубрики: Энергетика
   Энергетическое оборудование

Кл.слова (ненормированные):
ТЭЦ -- тепловые электроцентрали -- детандер-генераторные агрегаты -- газораспределительные пункты -- регуляторы давления -- паровые турбины -- дросселирование -- электрогенераторы -- подогреватели сетевой воды -- воздухоохладители -- охладители конденсата -- тепловые расчеты -- транспортировка природного газа
Аннотация: Представлены схема и результаты теплового расчета детандер-генераторной установки, предназначенной для использования технологического перепада давлений транспортируемого природного газа.


Доп.точки доступа:
Усов, С. В. (инженер); Сызранская ТЭЦСызранская тепловая электроцентраль

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

6.


    Кудинов, А. А.
    Оценка эффективности работы детандер-генераторного агрегата при использовании энергии давления транспортируемого природного газа [Текст] / А. А. Кудинов, С. В. Усов // Промышленная энергетика. - 2013. - № 3. - С. 24-28. - Библиогр.: с. 28 (6 назв.) . - ISSN 0033-1155
УДК
ББК 31.16
Рубрики: Энергетика
   Энергетическое оборудование

Кл.слова (ненормированные):
газорегуляторные пункты -- регуляторы давления -- дросселирование -- паровые турбины -- электрогенераторы -- подогреватели -- сетевая вода -- детандер-генераторные агрегаты -- воздухоохладители -- охладители конденсата -- тепловые расчеты -- экономические расчеты -- окупаемость
Аннотация: Представлены тепловая схема и результаты теплового и экономического расчетов детандер-генераторного агрегата при использовании энергии давления транспортируемого природного газа.


Доп.точки доступа:
Усов, С. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

7.


    Кудинов, А. А. (доктор технических наук).
    Повышение эффективности работы Сызранской ТЭЦ за счет использования детандер-генераторной установки [Текст] / А. А. Кудинов, С. В. Усов // Энергетик. - 2013. - № 10. - С. 51-53. - Библиогр.: с. 53 (3 назв.) . - ISSN 0013-7278
УДК
ББК 31.16
Рубрики: Энергетика
   Энергетическое оборудование

Кл.слова (ненормированные):
ТЭЦ -- газоохладители -- газорегуляторные пункты -- газотурбинные установки -- детандер-генераторные агрегаты -- дожимные газовые компрессоры -- дросселирование -- маслоохладители -- регуляторы давления -- тепловые расчеты -- тепловые электроцентрали -- экономические расчеты
Аннотация: Представлены тепловая схема и результаты теплового и экономического расчетов детандер-генераторной установки Сызранской ТЭЦ, снабженной газотурбинной установкой.


Доп.точки доступа:
Усов, С. В. (инженер); Сызранская ТЭЦСызранская тепловая электроцентраль

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

8.


   
    Генерация холода с применением детандер-генераторных агрегатов [Текст] / А. В. Клименко [и др.] // Теплоэнергетика . - 2016. - № 5. - С. 37-44 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.16
Рубрики: Энергетика
   Энергетическое оборудование

Кл.слова (ненормированные):
генераторные агрегаты -- генерация холода -- детандер-генераторные агрегаты -- детандеры -- малая энергетика -- станциии технологического понижения давления -- транспортируемый газ -- тригенерационные установки -- хладопроизводительность -- электрогенерирующее оборудование
Аннотация: Рассмотрены вопросы использования детандер-генераторного агрегата (ДГА) для генерации, наряду с электроэнергией, холода. Показано, что по уровню температур потоков холода с помощью ДГА можно обеспечить хладоснабжение различных потребителей: установок вентиляции и кондиционирования, промышленных холодильников и морозильников. Проведен анализ влияния параметров процессов на холодильную мощность ДГА, которая зависит от параметров процесса расширения газа, происходящего в детандере, и температуры охлаждаемой среды. Приводится принципиальная схема установки для генерации холода на базе ДГА. Показаны особенности и преимущества применения ДГА для генерации холода по сравнению с термотрансформаторами парокомпрессионного и абсорбционного типов, а именно: отсутствие необходимости использовать энергию, полученную при сжигании топлива, для обеспечения работы ДГА; полезное использование тепла, переданного газу от охлаждаемого потока в оборудовании, работающем на газе; производство наряду с холодом электроэнергии, что делает возможным создание с применением ДГА тригенерационных установок без использования иного электрогенерирующего оборудования. Показано, что уровень температур потоков холода, которые могут быть получены с помощью ДГА на существующих станциях технологического понижения давления транспортируемого газа, позволяет обеспечить хладоснабжение различных потребителей. Приведены сведения о том, что хладопроизводительность детандер-генераторного агрегата не только зависит от параметров процесса расширения газа, протекающего в детандере (расхода, температур и давлений на входе и выходе), но и определяется также температурой, которая необходима потребителю, и начальной температурой потока охлаждаемого хладоносителя. Сделан вывод о том, что детандер-генераторные агрегаты могут служить для создания тригенерационных установок на крупных электростанциях и в малой энергетике.


Доп.точки доступа:
Клименко, А. В.; Агабабов, В. С.; Корягин, А. В.; Байдакова, Ю. О.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

9.


    Клименко, А. В.
    Возможность производства холода и дополнительной электроэнергии на тепловой электростанции [Текст] / А. В. Клименко, В. С. Агабабов, П. Н. Борисова // Теплоэнергетика. - 2017. - № 6. - С. 30-37 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.392
Рубрики: Энергетика
   Холодильная техника

Кл.слова (ненормированные):
генерирование холода -- генерирование электроэнергии -- детандер-генераторные агрегаты -- парокомпрессионные термотрансформаторы -- тепловые электростанции -- термодинамическая эффективность -- термотрансформаторы -- холодильная мощность -- централизованное хладоснабжение
Аннотация: Представлена схема установки, позволяющей одновременно генерировать электроэнергию и холод (ОГЭХ) для централизованного снабжения потребителей. Основными составными частями установки являются детандер-генераторный агрегат (ДГА) и парокомпрессионный термотрансформатор (ПКТТ). Установка включается на станциях технологического понижения давления транспортируемого природного газа (газораспределительных станциях и газорегуляторных пунктах) параллельно дросселирующему устройству и частично либо полностью заменяет его. Для обеспечения работы установки используется лишь энергия потока природного газа без его сжигания, что позволяет отнести ее к разряду бестопливных. Проведен сравнительный анализ термодинамической эффективности централизованного хладоснабжения с применением разработанной установки, встроенной в схему тепловой электростанции, и децентрализованного хладоснабжения, при котором для производства холода используются установленные у потребителя термотрансформаторы парокомпрессионного типа с электроприводом. При проведении сравнительного анализа в качестве критерия был принят эксергетический КПД, поскольку в одной из сравниваемых схем производятся электроэнергия и холод, являющиеся энергиями разных видов. Показано, что термодинамическая эффективность энергоснабжения с применением разработанной установки оказывается выше во всем диапазоне рассматриваемых параметров. Приводятся результаты исследования влияния температуры подогрева газа перед детандером на электрическую мощность установки, на ее общую холодильную мощность, а также на холодильную мощность теплообменника, размещенного после детандера ДГА, и на холодильную мощность испарителя ПКТТ. Обсуждаются результаты расчетов, показывающие, что холод, произведенный на газорегуляторном пункте мощной ТЭС, может быть использован для централизованного хладоснабжения систем вентиляции и кондиционирования как помещений самой электростанции, так и близлежащих жилых домов, учебных учреждений, общественных зданий и сооружений в летний период времени.


Доп.точки доступа:
Агабабов, В. С.; Борисова, П. Н.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

10.


   
    Бестопливная тригенерационная установка на станциях технологического уменьшения давления транспортируемого природного газа [Текст] / А. В. Клименко [и др.] // Теплоэнергетика. - 2018. - № 11. - С. 23-31 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.3
Рубрики: Энергетика
   Теплоэнергетика. Теплотехника в целом

Кл.слова (ненормированные):
бестопливные тригенерационные установки -- бестопливные установки -- детандер-генераторные агрегаты -- парокомпрессионные термотрансформаторы -- термотрансформаторы -- транспортируемые природные газы -- тригенерационные установки
Аннотация: Рассмотрена новая оригинальная схема бестопливной тригенерационной установки, предназначенной для одновременного производства электроэнергии, тепла и холода. Установка может быть использована на станциях технологического уменьшения давления транспортируемого природного газа вместо традиционно применяемых для этой цели дросселирующих устройств. Приводится описание схемы и принципа работы установки, основными элементами которой являются детандер-генераторный агрегат и работающий в режиме одновременной генерации тепла и холода парокомпрессионный термотрансформатор (ПКТТ). Первичным энергоносителем, обеспечивающим работоспособность установки, является поток транспортируемого газа (без его сжигания). Энергия потока газа при понижении его давления от первоначального, при котором газ поступает на станцию технологического уменьшения давления, до давления, необходимого по требованиям технологии использования газа у потребителя, преобразуется в детандере в механическую работу, которая в соединенном с детандером генераторе преобразуется в электроэнергию. Произведенная электроэнергия частично направляется стороннему потребителю, частично используется для привода ПКТТ. Источниками холода в установке являются поток газа после детандера, направляемый потребителю, и поток рабочего тела ПКТТ, отбирающий тепло от хладоносителя в испарителе ПКТТ, при переводе его из жидкого в газообразное состояние. Источником тепла, частично направляемого потребителю и частично используемого для подогрева газа перед детандером, служит рабочее тело после компрессора ПКТТ. Приводятся результаты исследования влияния температуры подогрева газа перед детандером ПКТТ теплом рабочего тела ПКТТ на термодинамическую эффективность установки. В качестве критерия термодинамической эффективности принят эксергетический КПД. Проведен качественный анализ происходящих в установке процессов при изменении температуры подогрева газа. Представлены результаты расчетов с использованием разработанной и приведенной в статье математической модели установки. Полученные результаты расчетов позволили определить влияние температуры подогрева газа перед детандером ПКТТ на удельные, отнесенные к единице расхода транспортируемого газа, электрическую, тепловую и холодильную мощности установки, на удельные эксергии тех же потоков, а также на эксергетический КПД при принятых при проведении расчетов условиях.


Доп.точки доступа:
Клименко, А. В.; Агабабов, В. С.; Борисова, П. Н.; Петин, С. Н.; Корягин, А. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

 1-10    11-12 
 
Статистика
за 03.09.2024
Число запросов 2745
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)