Кафедра електротехнічних систем та енергетичного менеджменту

Permanent URI for this communityhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/775

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 16
  • Item
    Альтернативні джерела енергії та технології їх використання
    (ПП Ексклюзив-Систем, 2023) Клименко, В. В.; Солдатенко, В. П.; Плєшков, С. П.; Скрипник, О. В.; Саченко, А. І.
    Розглянута загальна характеристика альтернативних джерел енергії, нетрадиційні джерела енергії, відновлювані джерела енергії та технології їх використання. Підручник розрахований на здобувачів вищої освіти, які здобувають освіту за ступенем бакалавра або магістра за спеціальностями, що відносяться до галузі знань 14 «Електрична інженерія», та може бути корисний для інженерно-технічних працівників, задіяних в розробці та впровадженні систем альтернативної енергетики.
  • Item
    Енергоефективні технології в теплотехнічних процесах і установках. Лабораторний практикум
    (ЦНТУ, 2022) Клименко, В. В.; Савеленко, І. В.; Босий, М. В.
    Лабораторний практикум та методичні вказівки до самостійних робіт з курсу "Енергоефективні технології в теплотехнічних процесах і установках " для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітня програма "Енергетичний менеджмент").
  • Item
    Науково-технічні основи газогідратної технології (термодинаміка та кінетика процесів, схемні рішення)
    (ЦНТУ, 2012) Клименко, В. В.; Klymenko, V.
    Дисертацію присвячено розробці науково-технічних основ газогідратної технології, яка дозволяє на якісно новому рівні вирішувати проблеми енергоресурсозбереження та екології. Основними процесами цієї технології є утворення і плавлення газогідратів та льодогазгідратних капсул (ЛГК). У роботі наведено результати комплексних експериментальних і теоретичних досліджень термодинаміки та кінетики цих процесів. Запропоновано на основі теорії розчинів удосконалену методику розрахунків термодинамічних характеристик процесу гідратоутворення за даними фазової рівноваги, доцільність застосування якої перевірено експериментально. Розроблено модель молекулярно-коагуляційного механізму, яка дозволяє визначити основні фізичні закономірності процесу гідратоутворення та прогнозувати напрямки його інтенсифікації в умовах масової кристалізації, характерної для газогідратних технологічних установок. Установлено, що швидкість процесу масового плавлення газогідратів з безконтактним теплообміном визначається умовами теплообміну, практично не залежить від кінетики розкладення газогідратів і може розраховуватися з рівняння теплопередачі. На основі гіпотези ізотропної турбулентності та комплексних досліджень запропоновано і апробовано методику розрахунку конвективного теплообміну з трифазними системами як при утворенні газогідратів в умовах масової кристалізації, так і при масовому плавленні газогідратів при механічному перемішуванні. Показано доцільність використання газогідратної суспензії як холодоносія у техніці «помірного» холоду. Розроблено фізичні моделі утворення та плавлення ЛГК, поставлено та розв’язано крайові задачі нестаціонарної теплопровідності для цих процесів. На підставі отриманих рішень та результатів експериментальних досліджень запропоновано методики визначення часу утворення та плавлення ЛГК .Обгрунтовано та захищено авторськими свідоцтвами і патентами нові схемні рішення енергоресурсозберігаючих технологій застосування газогідратів та льодогазгідратних капсул для виробництва та акумулювання холоду, видобування і підготовки природного газу, запобігання викидам в атмосферу екологічно небезпечних газів, зберігання рослинної продукції, виробництва безалкогольних напоїв, утилізації СО2, при заморожуванні продукції перед сублімаційною сушкою, кутеруванні м’яса і м’ясопродуктів. Енерговитрати в реальних термодинамічних холодильних циклах, які включають процеси утворення та плавлення газогідратів, менше на 20-30 %, ніж у звичайному термодинамічному циклі парокомпресійної холодильної машини, а ексергетичний к.к.д.ex систем охолодження з холодильними машинами і газогідратними холодоакумуляторами в 1,2÷1,5 раза вище, ніж з традиційними холодоакумуляторами. Розроблено макетний зразок газогідратного акумулятора природного холоду та проведено його промислові випробовування в складі системи охолодження кагата цукрового буряка. Підтверджено працездатність холодоакумулятора та ефективність його застосування в запропонованій системі охолодження: внаслідок зменшення втрати маси та цукристості буряка при його збереженні вихід цукру збільшився на 0,5% . Кінцеві результати досліджень надано у вигляді виразів, рекомендацій і методик, необхідних для проектування основних процесів та апаратів газогідратної технології з урахуванням задач енерго- та ресурсозбереження.
  • Item
    Environmental assessment of small scale solar thermal electricity generation
    (IOP Publishing, 2021) Koltun, P.; Klymenko, V.; Soldatenko, V.; Kononchuk, S.; Teliuta, R.; Колтун, П.; Клименко, В. В.; Солдатенко, В. П.; Конончук, С. В.; Телюта, Р. В.
    Solar thermal electricity probably has the greatest potential of any single renewable energy process and it can be economically competitive with other technologies, if environmental costs are accounted for. In spite of the many investigations conducted so far there is no one dominant technology and no single life cycle assessment study conducted to compare different STE technologies. This life cycle study has been undertaken to identify potential materials flow, energy consumption and emissions for small scale STE options. The processes are described by the typical process inputs and outputs including energy, materials, solid wastes and other emissions. The results show sufficient efficiency for Australian conditions of small scale.
  • Item
    Енергозбереження в теплотехнологічних процесах та установках
    (Ексклюзив-Систем, 2020) Клименко, В. В.; Кравченко, В. І.; Телюта, Р. В.
    У навчальному посібнику проведений аналіз сучасного стану та напрямків енергозбереження в Україні, розглянуті загальні заходи з енергозбереження у теплотехнологічних, тепломасообмінних і холодильних установках, промислових печах та системах постачання стиснутого повітря. Навчальний посібник дає уявлення про загальні можливості заощадження теплової енергії, можливості підвищення рівня ефективності використання теплової енергії у теплотехнологічних установках та пристроях (промислових печах, тепломасообмінних установках, холодильних машинах, компресорах тощо).
  • Item
    Енергозбереження в теплотехнологічних установках
    (ЦНТУ, 2018) Клименко, В. В.; Кравченко, В. І.; Кравченко, В. И.; Klymenko, V.; Kravchenko, V.
    При підготовці до самостійних занять кожен студент повинен вивчити теоретичний матеріал за вказаною темою. При цьому необхідно не тільки усвідомити і зрозуміти матеріал, але й самостійно довести всі положення теорії. Крім того, потрібно виділити прикладні питання теорії, які можуть бути потрібні при рішенні задач. Самостійні доведення і висновки є гарним тренуванням і першим кроком до самостійного рішення задач. При подготовке к самостоятельным занятиям каждый студент должен выучить теоретический материал за указанной темой. При этом необходимо не только осознать и понять материал, но и самостоятельно довести все положения теории. Кроме того, нужно выделить прикладные вопросы теории, которые могут быть нужны при решении задач. Самостоятельные доведения и выводы являются хорошей тренировкой и первым шагом до самостоятельного решения задач. At preparation to independent employments every student must learn theoretical material after the indicated theme. It is thus necessary not only to realize and understand material, but also independently to lead to all positions of theory. It is in addition, needed to distinguish the applied questions of theory, that can be needed at the decision of tasks. The independent leading to and conclusions are the good training and first step to the independent decision of tasks.
  • Item
    Енергетичні установки
    (ЦНТУ, 2017) Клименко, В. В.; Кравченко, В. І.; Кравченко, В. И.; Klymenko, V.; Kravchenko, V.
    Методичні вказівки і контрольні завдання призначені для проведення практичних занять з курсу „Енергетичні установки”.Практичні заняття є важливою ланкою в підготовці студентів до самостійної інженерної діяльності. Для того, щоб практичні заняття досягли мети, студенти повинні завчасно і систематично готуватися до занять; проявляти самостійність при рішенні задач; розуміти результати їх рішення.При підготовці до практичних занять кожен студент повинен вивчити теоретичний матеріал за вказаною темою. При цьому необхідно не тільки усвідомити і зрозуміти матеріал, але й самостійно довести всі положення теорії. Крім того, потрібно виділити прикладні питання теорії, які можуть бути потрібні при рішенні задач. Самостійні доведення і висновки є гарним тренуванням і першим кроком до самостійного рішення задач. Методические указания и контрольные задания предназначены для проведения практических занятий по курсе "Энергетические установки".Практические занятия являются важным звеном в подготовке студентов к самостоятельной инженерной деятельности. Для того, чтобы практические занятия достигли цели, студенты должны заблаговременно и систематически готовиться к занятиям; проявлять самостоятельность при решении задач; понимать результаты их решения.При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен выучить теоретический материал за указанной темой. При этом необходимо не только осознать и понять материал, но и самостоятельно довести все положения теории. Кроме того, нужно выделить прикладные вопросы теории, которые могут быть нужны при решении задач. Самостоятельные доведения и выводы являются хорошей тренировкой и первым шагом до самостоятельного решения задач. The methodical pointing and control tasks is intended for realization of practical employments after a course the "Power plants".Practical employments are an important link in preparation of students to independent engineering activity. In order that practical employments achieved objective, students must in advance and systematic to prepare to employments; to show independence at the decision of tasks; to understand the results of their decision.At preparation to practical employments every student must learn theoretical material after the indicated theme. It is thus necessary not only to realize and understand material, but also independently to lead to all positions of theory. It is in addition, needed to distinguish the applied questions of theory, that can be needed at the decision of tasks. The independent leading to and conclusions are the good training and first step to the independent decision of tasks.
  • Item
    Теплотехнологічні процеси та установки
    (ЦНТУ, 2018) Клименко, В. В.; Кравченко, В. І.; Кравченко, В. И.; Klymenko, V.; Kravchenko, V.
    У методичних рекомендаціях визначені вимоги до курсового проекту з дисципліни “Теплотехнологічні процеси та установки”, окреслена організація процесу її виконання та захисту, приведений порядок розрахунку, обов’язкові питання для кожного розділу, які повинні розглядатися при її виконанні та вказівки до виконання роботи. Методичні рекомендації призначені для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми „Енергетичний менеджмент” і освітнього рівня бакалавр. В методических рекомендациях определены требования к курсовому проекту по дисциплине "теплотехнологического процессы и установки", очерчена организация процесса ее выполнения и защиты, приведенный порядок расчета, обязательные вопросы для каждого раздела, которые должны рассматриваться при ее выполнении и указания к выполнению работы. Методические рекомендации предназначены для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» образовательно-профессиональной программы «Энергетический менеджмент» и образовательного уровня бакалавр. In the methodological recommendations, the requirements for the course project on the discipline of "heat technological processes and installations" are defined, the organization of the process of its implementation and protection, the procedure for calculation, the mandatory questions for each section that must be considered when implementing it and instructions for the performance of work are outlined. Methodical recommendations are intended for students of specialty 141 "Electric power engineering, electrical engineering and electromechanics" of the educational and professional program "Energy Management" and the educational level of the bachelor.
  • Item
    Технічна термодинаміка та тепломасообмін
    (ЦНТУ, 2018) Клименко, В. В.; Кравченко, В. І.; Klymenko, V.; Kravchenko, V.; Кравченко, В.И.
    Лабораторні роботи з курсу „Технічна термодинаміка та тепломасообмін” виконуються паралельно з читання лекцій. Перед виконанням лабораторної роботи кожен студент повинен вивчити теоретичний матеріал за конспектом лекції, рекомендованою літературою і методичними вказівками, знати мету роботи, суть процесів, що вивчаються, порядок проведення роботи.Кожен студент допускається до виконання лабораторних робіт тільки після ознайомлення з інструкцією з техніки безпеки. Реєстрація інструктажу фіксується у спеціальному журналі.Для виконання кожної лабораторної роботи всі студенти повинні мати оформлені теоретичні положення і підготовлені для оформлення протоколи випробувань і розрахунків. Лабораторные работы по курсу "Техническая термодинамика и тепломассообмен" выполняются параллельно с чтения лекций. Перед выполнением лабораторной работы каждый студент должен изучить теоретический материал по конспектом лекции, рекомендованной литературой и методическими указаниями, знать цель работы, суть изучаемых процессов, порядок проведения роботи.Кожен студент допускается к выполнению лабораторных работ только после ознакомления с инструкцией по технике безопасности. Регистрация инструктажа фиксируется в специальном журнали.Для выполнения каждой лабораторной работы все студенты должны иметь оформленные теоретические положения и подготовлены для оформления протокола испытаний и расчетов. Лабораторные работы по курсу "Техническая термодинамика и тепломассообмен" выполняются параллельно с чтения лекций. Перед выполнением лабораторной работы каждый студент должен изучить теоретический материал по конспектом лекции, рекомендованной литературой и методическими указаниями, знать цель работы, суть изучаемых процессов, порядок проведения роботи.Кожен студент допускается к выполнению лабораторных работ только после ознакомления с инструкцией по технике безопасности. Регистрация инструктажа фиксируется в специальном журнали.Для выполнения каждой лабораторной работы все студенты должны иметь оформленные теоретические положения и подготовлены для оформления протокола испытаний и расчетов. Laboratory work on the course "Technical thermodynamics and heat and mass transfer" is performed in parallel with the lectures. Before performing the laboratory work, each student must study the theoretical material in the abstract of the lecture, recommended by literature and methodical instructions, know the purpose of the work, the essence of the processes under study, the procedure for carrying out work. Each student is allowed to perform laboratory work only after familiarizing himself with the safety instructions. Registration of the instructor is fixed in a special journal. For each laboratory work, all students must have formalized theoretical provisions and have prepared for the protocols of tests and calculations.
  • Item
    Малогабаритний пристрій для експресного визначення термодинамічних параметрів утворення газогідратів
    (Ексклюзив-Систем, 2017) Клименко, В. В.; Козловский, О. А.; Микитюк, А. О.; Поляков, А. О.; Klymenko, V. V.; Kozlovskyi, O. A.; Mykytiuk, A. O.; Poliakov, A. O.
    Описано принцип дії та основні характеристики макету пристрою для проведення експрес-аналізу близьких до рівноважних значень термодинамічних параметрів утворення газогідратів для різних за складом газових сумішей і рідинних середовищ у виробничих умовах. The authors describes the actions and the basic model characteristics of the device for performing express analysis of the thermodynamic parameters of gas hydrates formation for mixtures of different compositions and liquid media close to equilibrium values for production conditions