<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>№2</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/22910" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/22910</id>
<updated>2026-04-22T08:23:28Z</updated>
<dc:date>2026-04-22T08:23:28Z</dc:date>
<entry>
<title>Исследование эффективности утилизации теплоты в системах приточно-вытяжной вентиляции</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/7857" rel="alternate"/>
<author>
<name>Здитовецкая, С. В.</name>
</author>
<author>
<name>Володин, В. И.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/7857</id>
<updated>2024-06-14T16:02:36Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Исследование эффективности утилизации теплоты в системах приточно-вытяжной вентиляции
Здитовецкая, С. В.; Володин, В. И.
Рассмотрена возможность использования теплового насоса и теплообменного аппарата в системе вентиляции для утилизации теплоты вытяжного воздуха. Показано влияние характеристик воздуха на энергетическую эффективность теплоутилизационных устройств. Особенностью использования теплового насоса является то, что источник вторичной теплоты имеет более высокую температуру, чем потребитель. Получены результаты параметров теплового насоса и теплообменного аппарата, характеризующие эффективность их применения в системе вентиляции.
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Оценка остаточного ресурса работы высокотемпературных элементов энергетического оборудования</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/7854" rel="alternate"/>
<author>
<name>Герасимова, А. Г.</name>
</author>
<author>
<name>Криксина, Е. Н.</name>
</author>
<author>
<name>Головчук, Е. А.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/7854</id>
<updated>2024-06-14T16:02:44Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Оценка остаточного ресурса работы высокотемпературных элементов энергетического оборудования
Герасимова, А. Г.; Криксина, Е. Н.; Головчук, Е. А.
Предложен подход к оценке остаточного ресурса теплоустойчивых сталей, основанный на определении времени выхода пор на границу зерен с учетом рабочей температуры, химического состава и структуры исследуемых сталей.
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Тепловой режим в отапливаемых помещениях при заданном изменении температуры наружного воздуха</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/7852" rel="alternate"/>
<author>
<name>Акельев, В. Д.</name>
</author>
<author>
<name>Воронова, Н. П.</name>
</author>
<author>
<name>Костевич, М. Ф.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/7852</id>
<updated>2024-06-27T16:02:09Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Тепловой режим в отапливаемых помещениях при заданном изменении температуры наружного воздуха
Акельев, В. Д.; Воронова, Н. П.; Костевич, М. Ф.
Рассмотрен тепловой режим отапливаемых помещений, рассчитаны оптимальные размеры слоев ограждений, разработана математическая модель для анализа температуры воздуха в помещениях, теплопотоков при произвольном характере тепловых воздействий, обосновано эффективное использование программного потребления теплоты в помещениях.
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Теплоотдача цилиндра, соосного с рабочим объемом циклонной камеры с двусторонним несимметричным вводом газов</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/7850" rel="alternate"/>
<author>
<name>Сабуров, Э. Н.</name>
</author>
<author>
<name>Смолина, Н. В.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/7850</id>
<updated>2024-06-27T16:02:11Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Теплоотдача цилиндра, соосного с рабочим объемом циклонной камеры с двусторонним несимметричным вводом газов
Сабуров, Э. Н.; Смолина, Н. В.
Исследование теплоотдачи на поверхности круглого цилиндра при несимметричных условиях ввода газов в циклонную камеру выполнено методом изменения агрегатного состояния греющего агента – слегка перегрето-го водяного пара, подаваемого в цилиндр-калориметр. Подвод воздуха в циклонную камеру производили с двух диаметрально противоположных сторон через шлицы, расположенные в верхней и нижней ее частях в поперечных плоскостях на относительном расстоянии от торцов, равном 0,5Dк. Несимметрию ввода потока в камеру создавали за счет изменения относи-тельной площади входа в нижней части камеры. Полученные данные обработаны в виде зависимости среднего числа Нуссельта от числа Re и параметра, характеризующего несимметрию ввода.
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
