Котлы и системы теплообмена
-
Вакуумный термос: история и устройство
Термос: принцип работы, история изобретения (Дьюар, 1892). Сохраняет температуру жидкостей, минимизируя теплообмен благодаря вакуумной изоляции.
-
Теплообменники: принципы работы и классификация
Теплообменники: принцип работы, применение в отоплении, охлаждении, промышленности и энергетике. Эффективная передача тепла между жидкостями и газами.
-
Радиаторы: принципы работы, история и применение.
Радиаторы: виды, принцип работы и применение в автомобилях, зданиях и электронике. Эффективный теплообмен для охлаждения и обогрева.
-
Котлы: Устройство, материалы и применение.
Котел – закрытый сосуд для нагрева жидкости (обычно воды). Используется в отоплении, энергетике, промышленности. Работает на газе, угле, биотопливе.
-
Промежуточный охладитель: принцип работы и применение.
Интеркулер: охлаждение воздуха после компрессии в двигателях. Типы интеркулеров: воздух-воздух и воздух-жидкость. Принцип работы и сравнение систем охлаждения.
-
Внешние двигатели внутреннего сгорания: принципы и типы.
Внешний двигатель внутреннего сгорания: принцип работы, циклы (открытый/закрытый), использование тепла от внешнего источника. Эффективность и применение.
-
Отопительные приборы для зданий
Печи для отопления зданий: виды, топливо (газ, масло, дрова). Центральное отопление, котлы, обогрев помещений. Выбор и установка.
-
Частичное парообразование при понижении давления
Испарение при дросселировании: принцип, применение в сепараторах (flash drum). Частичное испарение жидкости при снижении давления – простой процесс в технике.
-
Водное охлаждение: методы, применение и проблемы эксплуатации.
Водяное охлаждение: эффективный отвод тепла от оборудования и ПК. Преимущества, недостатки, применение в двигателях, электростанциях и компьютерах.
-
Присадки для охлаждающей жидкости, понижающие точку замерзания воды.
Антифриз: добавка для снижения температуры замерзания воды в системах охлаждения двигателей и отопления. Повышает точку кипения, но снижает теплоёмкость.
-
Комбинированные циклы тепловых двигателей: повышение эффективности и снижение затрат.
Комбинированные циклы в энергетике: повышение эффективности электростанций и судовых установок за счёт повторного использования тепла выхлопных газов.
-
Моделирование производительности паротурбинных установок на основе цикла Ранкина.
Цикл Ранкина: принцип работы паровых турбин, повышение эффективности тепловых двигателей. Модель для прогнозирования производительности и анализа потерь энергии.
-
Градирни: Принцип работы, типы и применение.
Охлаждающие градирни: принцип работы, типы (сухие и с принудительной тягой), применение в энергетике, химии и HVAC. Эффективное отведение тепла.
-
Рабочие жидкости в тепловых двигателях и системах передачи энергии
Рабочие жидкости в тепловых двигателях: гидравлика и пневматика. Передача энергии с помощью жидкостей и газов, компоненты и системы.
-
Перегретый пар: свойства, применение и особенности
Перегретый пар: свойства, охлаждение без конденсации, повышение температуры и качества пара. Объяснение терминов и принципов работы с перегретым паром.
-
Огнетрубные котлы: конструкция и применение.
Промышленные котлы: принцип работы и преимущества водотрубных котлов. Описание конструкции, теплопередача через трубы и история развития котлов.
-
Водотрубные котлы для производства пара
Водотрубные котлы высокого давления: принцип работы, устройство и применение для выработки пара. Эффективное парообразование в промышленных системах.
-
Топочная камера парового двигателя
Топочная печь парового двигателя: устройство, принцип работы и роль в создании пара. Описание конструкции и важности для тепловой энергии.
-
Взрывы, вызванные кипением воды: причины и механизмы.
Взрыв пара: причины, механизм и опасность. Резкое кипение воды или льда из-за перегрева или контакта с раскалёнными материалами. Опасность ожогов!
-
Перегрев пара: повышение эффективности паровых двигателей и турбин.
Перегреватель пара: повышение эффективности паровых двигателей и турбин. Типы перегревателей (лучистый, конвективный, отдельный). Физика процесса.
-
Воздушный двигатель внешнего сгорания: История и применение.
Двигатель внешнего сгорания: принцип работы, циклы (Стерлинг, Эрикссона, Кейли). Преобразование тепла в механическую энергию с использованием воздуха.
-
Подогреватель питательной воды в электростанциях
Подогреватели питательной воды для ТЭС: повышение эффективности, снижение затрат и защита котла от теплового удара. Оптимизация термодинамического цикла.
-
Гидравлические потоки в теплоносителях: Исследование и анализ
Термогидравлика: изучение гидравлического потока теплоносителей. Термодинамика, гидромеханика, теплопередача для проектирования реакторов и повышения эффективности.
-
Охлаждающие жидкости и теплоносители: типы и применение.
Охлаждающая жидкость: что это такое, свойства и применение в автомобилях, HVAC и промышленности. Эффективный теплоноситель для регулировки температуры.
-
Падающие пленочные испарители: принцип работы и применение.
Выпарной аппарат с пленочным движением: принцип работы, применение для концентрирования растворов, особенно термочувствительных. Эффективный теплообменник.
-
Многоступенчатая дистилляция: процесс опреснения воды
Опреснение воды: многоступенчатая дистилляция (MSF) – технология получения пресной воды из моря. Энергозатраты выше, чем у обратного осмоса.
-
Утилизация тепла отходящих газов: теплообменники HRSG
Рекуператоры тепла (HRSG) извлекают тепло из отходящих газов, производя пар для когенерации или турбин. Устройство, типы и применение HRSG.
-
Пластинчатые теплообменники: конструкция, применение и типы.
Пластинчатые теплообменники: конструкция, применение в авиации, криогенной технике и транспорте. Высокая эффективность и компактность для газовых сред.
-
Циклонные печи: принцип работы и применение в промышленности.
Циклонная печь: принцип работы, конструкция и применение в промышленных котлах. Эффективное сжигание угля, шлакоудаление и высокая температура.
-
Цикл Калины: Принцип работы, применение и патенты.
Цикл Калины: эффективный термодинамический процесс преобразования тепла в энергию. Использует двухкомпонентную рабочую жидкость для высокой производительности и простоты.
-
Shell-and-tube heat exchanger
-
Предварительный подогреватель воздуха для повышения эффективности сжигания топлива.
Воздушные подогреватели для повышения КПД котлов: принцип работы, применение в ТЭС, экономия топлива (до 4.9 млрд тонн нефти)! Эффективное решение.
-
Катастрофический взрыв котла
Взрыв котла: причины и последствия катастрофической поломки. Разрывы паровой и водной сторон, коррозия, неисправность предохранительного клапана.
-
#360216 (нет статьи)
-
Пластинчатый теплообменник: принцип работы и применение
Пластинчатые теплообменники: эффективная передача тепла между жидкостями благодаря большой площади поверхности. Компактные, для бытовых и промышленных нужд.
-
Поверхностный конденсатор для паровых турбин
Поверхностный конденсатор: принцип работы, применение в турбинах ТЭС и других отраслях. Водяное и воздушное охлаждение, сравнение эффективности и стоимости.
-
Вращающиеся сушилки: принцип работы, типы и применение.
Роторные сушилки: принцип работы, устройство и применение в промышленности. Эффективное удаление влаги из материалов с помощью нагретого газа.
-
Ласло Хеллер: Изобретатель системы сухого охлаждения для электростанций
Ласло Хеллер: венгерский инженер, изобретатель системы сухого охлаждения Heller–Forgó для электростанций. Эффективное использование воды, повышение КПД.
-
Конденсатные насосы для систем отопления и охлаждения
Насосы для конденсата: применение в системах отопления и охлаждения, холодильном оборудовании. Электрические центробежные насосы для подъема воды.
-
Насосы для подачи воды в паровые котлы
Насосы для подачи воды в паровые котлы: типы, характеристики и применение. Обеспечение надежной работы котельных систем и подача конденсата.
-
Вода в котлах: состав, обработка и контроль качества.
Вода в котлах: состав, назначение, опасность примесей. Предотвращение образования отложений для безопасной и эффективной работы паровых котлов.
-
Стеклянные водомерные колонки: устройство, проверка и обслуживание.
Смотровые стекла (уровнемеры): принцип работы, применение в танках и котлах. Простое решение для контроля уровня жидкости, заменяемое современными датчиками.
-
Критический тепловой поток при кипении: определение и факторы влияния
Критический тепловой поток (CHF): когда кипение перестает эффективно отводить тепло. Режимы кипения, теплосъем и фазовые переходы в системах охлаждения.
-
Низкоэмиссионные газовые горелки: эффективность и снижение выбросов NOx
LO горелки: история разработки и снижение выбросов NOx в промышленных котлах. Изобретение Джона Джойса и исследования австралийских ученых.
-
Предохранительный клапан с плавким элементом и его применение в гидротехнических сооружениях.
Предохранительный клапан с плавким элементом: принцип работы, применение в котлах, системах кондиционирования и резервуарах. Защита от перегрева!
-
Экономайзер: принцип работы и применение теплообменника.
Экономайзеры: теплообменники для экономии энергии в котлах, электростанциях и HVAC системах. История изобретения и применение – в статье!
-
Tube cleaning
-
Vapor-compression evaporation