Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (5)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=Piznak B$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 5
Представлено документи з 1 до 5
1.

Piznak B. I. 
The economic efficiency of the use of polymeric materials in the design of solar collectors [Електронний ресурс] / B. I. Piznak, V. M. Zhelykh, V. Z. Pashkevych // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Теорія і практика будівництва. - 2013. - № 756. - С. 224-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPTPB_2013_756_37
Наведено результати техніко-економічного аналізу використання плоского сонячного колектора на основі полімерних матеріалів.
Попередній перегляд:   Завантажити - 301.676 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Zhelykh V. 
Study of the thermal mode of a barn for piglets and a sow, created by combined heating system [Електронний ресурс] / V. Zhelykh, O. Dzeryn, S. Shapoval, Y. Furdas, B. Piznak // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2017. - № 5(8). - С. 45-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2017_5(8)__8
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.019 Mb    Зміст випуску     Цитування
3.

Zhelykh V. 
Experimental research of performance characteristics for polypropylene pre-insulated pipes [Електронний ресурс] / V. Zhelykh, K. Kozak, B. Piznak, Y. Furdas, A. Stadnyk // Theory and building practice. - 2020. - Vol. 2, Num. 1. - С. 64-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tbp_2020_2_1_12
За сучасних умов стрімкого розвитку технологій із різким зростанням енергопотреби необхідним фактором економічно ефективного функціонування промислових підприємств та об'єктів теплоенергетики є раціональне використання теплової енергії. Тоді як до 70 % тепла втрачається під час її транспортування до споживача, завдання пошуку енергоощадних рішень є надзвичайно актуальним. Застосування сучасної якісної теплової ізоляції трубопроводів теплової мережі є ефективним і надзвичайно важливим методом, який надає можливість скоротити втрати теплоти на 30 %. Теплову ізоляцію передбачають для лінійних ділянок трубопроводів теплових мереж, арматури, фланцевих з'єднань, компенсаторів та опор труб для надземної, підземної канальної і безканальної прокладки. Найважливішим показником якості утеплювача є його теплопровідність. Проте, внаслідок складності та динамічності теплових процесів стандартизовані, відносно точні методи вимірювань теплопровідності будівельних матеріалів потребують значних затрат часу на виготовлення спеціальних зразків досліджуваного матеріалу, проведення випробувань, а для їх реалізації - дорогого та громіздкого обладнання. Якість усіх теплоізоляційних матеріалів трубопроводів необхідно контролювати не тільки за початкової сертифікації, а й під час випуску на виробництві та за необхідності - і у разі постачання на будівельні майданчики. Є достатньо багато варіантів утеплення мережевих трубопроводів: мінеральне та скловолокно, спінений каучук, полімербетон тощо. Одним із популярних утеплювачів є пінополіуретан. До переваг теплопроводів із ППУ-ізоляцією зараховують низький коефіцієнт теплопровідності ППУ (0,032 - 0,04 Вт/(м-К)), технологічність виготовлення та монтажу теплопроводів, довговічність за дотримання вимог монтажу та експлуатації. Наведено результати експериментальних досліджень щодо визначення теплотехнічних характеристик попередньо ізольованих труб. Згідно з даними, отриманими експериментальним шляхом, коефіцієнт теплопровідності гладкого зразка пінополіуретану з закритими порами становить 0,031 Вт/(м-К), що є високим показником і відповідає вимогам, встановленим до теплової ізоляції трубопроводів. Порівняно теплотехнічні характеристики популярних сьогодні теплоізоляційних матеріалів, які використовують для теплових мереж - мінеральної вати та пінополіуретану. З порівняння зрозуміло, що пінополіуретан має кращі теплотехнічні характеристики, а також є безпечним для людини та може використовуватися у житлових приміщеннях.
Попередній перегляд:   Завантажити - 408.057 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
4.

Labay V. 
Prospects of using polymeric materials in the construction of solar collectors [Електронний ресурс] / V. Labay, B. Piznak, B. Gulai, I. Sukholovak // Theory and building practice. - 2021. - Vol. 3, Num. 2. - С. 58-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tbp_2021_3_2_11
Хоча сонячна енергія, яка потрапляє на Землю, є безкоштовною, установки для перетворення енергії сонячного випромінювання на тепло, а також для транспортування та зберігання цього тепла потребують певних інвестицій. Значну частину компонентів цих системи становлять метали. Трубопроводи в сонячних колекторах і теплообмінниках виготовлені з міді, алюміній використовується для поглинача та корпусу, а сталь часто використовується у ємностях для зберігання теплоти. Одним із варіантів зменшення вартості сонячних колекторів та підвищення їх ефективності є використання полімерних матеріалів замість металів. Сонячні колектори виготовлені повністю з полімерних матеріалів, які б мали високу продуктивність, найскладніші у виготовленні з технологічного погляду та найцікавіші для виробництва через потенційний обсяг ринку. Основними перевагами використання полімерних матеріалів у сонячних теплових колекторах є їхня вартість, особливо з урахуванням зростанням ринку відновлювальної енергетики та зростання цін на метали. З використанням полімерів знижуються також витрати на виробництво, транспортування та монтаж для кінцевого споживача. Різноманітні технології виробництва, такі як екструзія, термоформування, вакуум-формування та лиття під тиском можна застосовувати для виготовлення сонячних колекторів. Процеси виробництва полімерних матеріалів істотно відрізняються від більшості відомих виробничих процесів у сонячній тепловій промисловості, де переважно використовують метали. Ці виробничі процеси надають можливість застосовувати інноваційний підхід до проектування продукції та компонентів. Полімерні матеріали надають свободу для виробництва колекторів із великими геометричними розмірами, гнучкість у інтеграції таких конструкцій у зовнішні захищення будівель із більшою естетичністю. У порівнянні з іншими матеріалами, полімерні матеріали характеризуються своєю багатофункціональністю, надзвичайно гнучкою здатністю до опрацювання складних компонентів і малою вагою.
Попередній перегляд:   Завантажити - 599.344 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
5.

Venhryn I. 
Thermal efficiency analysis of solar heat supply unit combined with glass facade of building [Електронний ресурс] / I. Venhryn, S. Shapoval, Y. Furdas, M. Kasynets, B. Piznak // Energy engineering and control systems. - 2020. - Vol. 6, Num. 1. - С. 1-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eecs_2020_6_1_3
Наголошується на розвитку нетрадиційних джерел енергії в Україні; на потребі вдосконалення існуючих сонячних колекторів і суміщення цих установок із конструкціями зовнішнього огородження для енергоефективних будівель. Враховуючи популярність будівництва зі збільшеною площею засклення, запропоновано конструкцію сонячного колектора суміщеного зі скляним фасадом будівлі. Наведено дані щодо зміни приросту температури теплоносія на виході з сонячного колектора. Досліджено, що розроблена модель сонячного колектора надає можливість генерувати 132 Вт/м<^>2 за дії імітованого інтенсивності сонячної енергії 300 Вт/м<^>2. Досліджено, що сонячний колектор суміщений із скляним фасадом будівлі має ефективність 43 %. Така ефективність буде відповідною для теплопостачання в хмарні дні або ж в період ранкового чи вечірнього теплопостачання, тобто не за максимуму надходження сонячної енергії на конструкцію сонячного колектора.Наголошується на розвитку нетрадиційних джерел енергії в Україні; на потребі вдосконалення існуючих сонячних колекторів і суміщення цих установок із конструкціями зовнішнього огородження для енергоефективних будівель. Враховуючи популярність будівництва зі збільшеною площею засклення, запропоновано конструкцію сонячного колектора суміщеного зі скляним фасадом будівлі. Наведено дані щодо зміни приросту температури теплоносія на виході з сонячного колектора. Досліджено, що розроблена модель сонячного колектора надає можливість генерувати 132 Вт/м<^>2 за дії імітованого інтенсивності сонячної енергії 300 Вт/м<^>2. Досліджено, що сонячний колектор суміщений із скляним фасадом будівлі має ефективність 43 %. Така ефективність буде відповідною для теплопостачання в хмарні дні або ж в період ранкового чи вечірнього теплопостачання, тобто не за максимуму надходження сонячної енергії на конструкцію сонячного колектора.
Попередній перегляд:   Завантажити - 656.189 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського