Перегляд за Автор "Doroshenko, Alexandr V."
Зараз показуємо 1 - 4 з 4
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
Документ Solar desiccant-evaporative cooling systems with ceramic packing (microporous multichannel structures)(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017) Glauberman, Mykhailo A.; Doroshenko, Alexandr V.; Shestopalov, K.; Liudnytskyi, K.; Zhuk, K.; Tsapushel, A.; Глауберман, Михаил Аббович; Дорошенко, А.; Шестопалов, К.; Людницкий, К.; Жук, К.; Цапушель, А.; Глауберман, Михайло Абович; Дорошенко, А.; Шестопалов, К.; Людницкий, К.; Жук, К.; Цапушель, А.In this paper, a method for the determination of the efficiency and limitations of the evaporative cooling process is presented. Ceramic is employed as a packing material in the evaporative equipment. It is shown that the experimental efficiency of the ceramic packing is 10- 20% higher as compared to packings made of aluminum foil and multichannel polycarbonate plates because of the absence of common liquid film on the packing surface, and due to the absolute wettability of the ceramic packing. Heat and mass transfer equipment for desiccantevaporative cooling systems (direct and indirect evaporative coolers, cooling tower) utilizing ceramic structures has been developed.Документ Солнечные абсорбционные холодильные системы. Принципы построения и анализ возможностей(Одеський національний університет, 2015) Глауберман, Михаил Аббович; Дорошенко, Александр Викторович; Кириллов, В. Х.; Антонова, А. Р.; Людницкий, К. В.; Glauberman, Mykhailo A.; Doroshenko, Alexandr V.; Kirillov, V. Kh.; Antonova, A. R.; Lyudnitsky, K. V.; Глауберман, Михайло Аббович; Дорошенко, Олександр Вікторович; Кириллов, В. Х.; Антонова, А. Р.; Людницький, К. В.Разработаны схемные решения для альтернативных холодильных систем, основанных на использовании теплоиспользующего абсорбционного цикла и солнечной энергии для регенерации раствора абсорбента. Использован двухступенчатый принцип построения осушительного и охладительного контуров с возрастанием концентрации абсорбента по ступеням каскада. Тепломассообменная аппаратура пленочного типа, входящая в состав осушительного и охладительного контуров, унифицирована и вы- полнена на основе моноблоковых многоканальных композиций из полимерных материалов. Выполнен, на основании экспериментальных данных по эффективности процессов тепломассообмена в аппаратах осушительного и охладительного контуров солнечных систем, сравнительный анализ возможностей разработанных холодильных систем.Документ Солнечные системы кондиционирования воздуха с прямой регенерацией абсорбента и полимерной тепломассообменной аппаратурой(Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2008) Дорошенко, А. В.; Казак, И. И.; Глауберман, Михаил Аббович; Андреев, В. И.; Дорошенко, О.В.; Казак, І. І.; Глауберман, Михайло Абович; Андреев, В. І.; Doroshenko, Alexandr V.; Glauberman, Mykhailo A.; Kazak, I. I.; Andreev, V. I.В статье приводятся схемные решения солнечных систем кондиционирования воздуха (ССКВ) на основе открытого абсорбционного цикла, с использованием тепломасообменной аппаратуры из полимерных материалов. Разработанная аппаратура осу- шительного (абсорбер-осушитель) и охладительного (испарительный охладитель) контуров ССКВ универсальна, основана на пленочном контакте потоков газа и жидкости и обеспечивает совмещение основного и вспомогательного процессов в каждом из аппаратов. Выполнен предварительный анализ возможностей открытого абсорбционного цикла применительно к задачам кондиционирования воздуха. У статті наводяться схемні рішення сонячних систем кондиціювання повітря (ССКП) на основі відкритого абсорбційного циклу, з використанням тепломассообмінної апаратури з полімерних матеріалів. Розроблена апаратура осушувального (абсорбер-осушувач) і охолоджувального (випарний охолоджувач) контурів ССКП універсальна, побудована на плівковому контакті потоків газу й рідини та забезпечує суміщення основного й допоміжного процесів у кожному з апаратів. Виконано попередній аналіз можливостей відкритого абсорбційного циклу стосовно до завдань кондиціювання повітря. The schematics solar air conditioning system (SACS) was presented. Designed heat-masstransfer apparatus dehumidifying (absorber) and evaporative (indirect evaporative cooler) contours SACS was based on a film contact of airflows and water and provided main and auxiliary processes combination in each apparatus unit (for example, process of absorption and internal steam cooling in absorber). The preliminary analysis of open absorption cycle capabilities concerning air conditioning problems was made.Документ Тепломассообменная аппаратура для альтернативной системы кондиционирования воздуха(Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, 2009) Дорошенко, А. В.; Казак, И. И.; Глауберман, Михаил Аббович; Дорошенко, О. В.; Казак, І. І.; Глауберман, Михайло Абович; Doroshenko, Alexandr V.; Kazak, I. I.; Glauberman, Mykhailo A.Рассмотрены существующие направления в разработке солнечных (альтернативных) систем кондиционирования воздуха. Приведены разработанные схемные решения для альтернативных систем кондиционирования воздуха АСКВ, основанные на открытом абсорбционном цикле с прямой регенерацией абсорбента. Показаны принципы конструирования тепломассообменной аппаратуры для солнечных кондиционирующих систем. Розглянуто існуючі напрямки в розробці сонячних (альтернативних) систем кондиціювання повітря. Наведено розроблені схемні рішення для альтернативних систем кондиціювання повітря АСКП, побудовані на відкритому абсорбційному циклі із прямою регенерацією абсорбенту. Показано принципи конструювання тепломасообмінної апаратури для сонячних кондиціюючих систем. Existing directions in development of solar air-conditioning system are considered. Developed circuit designs for alternative air-conditioning system AACS, based on open absorption cycle with direct regeneration of absorbent, are presented. Principles of designing heat-mass exchange equipments for solar conditioning systems are shown.