<?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>Промышленная теплотехника, 2017, № 1</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142322" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142322</id>
<updated>2026-04-13T04:34:56Z</updated>
<dc:date>2026-04-13T04:34:56Z</dc:date>
<entry>
<title>Влияние селективности теплового излучения металлических сплавов на методические погрешности их классической и двухцветовой компенсационной термометрии</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142340" rel="alternate"/>
<author>
<name>Жуков, Л.Ф.</name>
</author>
<author>
<name>Петренко, Д.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142340</id>
<updated>2018-10-05T22:22:58Z</updated>
<published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Влияние селективности теплового излучения металлических сплавов на методические погрешности их классической и двухцветовой компенсационной термометрии
Жуков, Л.Ф.; Петренко, Д.А.
Установлены значительно более высокие метрологические характеристики, по сравнению с известными решениями, предложенного метода двухцветовой компенсационной пирометрии излучения металлических сплавов со случайно изменяющейся селективностью излучения. Методические погрешности нового метода ниже погрешностей энергетической одноцветовой, а также спектрального отношения пирометрии излучения в 4,4…6,2 и 40,2 раза, соответственно.; Встановлено значно вищі метрологічні характеристики, у порівнянні з відомими рішеннями, запропонованого метода двокольорової компенсаційної пірометрії випромінювання металевих сплавів із випадково змінною селективністю випромінювання. Методичні похибки нового методу нижчі, ніж похибки енергетичної однокольорової, а також спектрального відношення пірометрії випромінювання в 4,4…6,2 і 40,2 рази, відповідно.; Much higher metrological characteristics, in comparison with known solutions, of proposed two-colour compensating thermometry method of metal alloys with randomly variable selectivity of radiation were determined. Methodical errors of two-colour compensating thermometry are lower than errors of energy one-colour and spectral ratio pyrometry in 4,4…6,2 and 40,2 times, respectively.
</summary>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Способы реализации единицы измерения поверхностной плотности теплового потока</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142339" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ковтун, С.И.</name>
</author>
<author>
<name>Декуша, Л.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142339</id>
<updated>2018-10-05T22:22:59Z</updated>
<published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Способы реализации единицы измерения поверхностной плотности теплового потока
Ковтун, С.И.; Декуша, Л.В.
В статье рассматриваются способы реализации определения единицы измерения плотности теплового потока, базирующиеся на основных законах физики, а также возможные пути построения калибровочной цепочки для обеспечения прослеживаемости результатов измерений поверхностной плотности теплового потока в соответствии с требованиями нового Закона Украины «О метрологии и метрологической деятельности».; У статті розглядаються способи реалізації визначення одиниці вимірювання густини теплового потоку, що базуються на основних законах фізики, а також можливі шляхи побудови калібрувального ланцюга для забезпечення простежуваності результатів вимірювання поверхневої густини теплового потоку відповідно до вимог нового Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».; The paper discusses providing of definition unit density of the heat flow, using basic principles of physics, and possible ways of realization a calibration chain for ensure traceability heat flux measurement accordance with the new Law of Ukraine "On metrology and metrological activity".
</summary>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Применение метода квазидифферециальной калориметрии при реализации прибора для измерения теплоты сгорания</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142338" rel="alternate"/>
<author>
<name>Воробьев, Л.И.</name>
</author>
<author>
<name>Декуша, Л.В.</name>
</author>
<author>
<name>Назаренко, О.А.</name>
</author>
<author>
<name>Грищенко, Т.Г.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142338</id>
<updated>2018-10-05T22:23:03Z</updated>
<published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Применение метода квазидифферециальной калориметрии при реализации прибора для измерения теплоты сгорания
Воробьев, Л.И.; Декуша, Л.В.; Назаренко, О.А.; Грищенко, Т.Г.
Предложен метод квазидифферециальной калориметрии и рассмотрено его применение при реализации прибора для измерения теплоты сгорания. Рассмотрено устройство и методика настройки параметров квазидифференциального бомбового калориметра теплового потока.; Запропоновано метод квазідифереціальної калориметрії і розглянуто його застосування при реалізації приладу для вимірювання теплоти згорання. Розглянуто пристрій і методика налаштування параметрів квазідиференціального бомбового калориметра теплового потоку.; The method of quasidifferential calorimetry and its application for the device using as instrument for measurement of combustion heat are considered. The device and method of settings for quasidifferential bomb calorimeter of heat flow are shown in the article.
</summary>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Енергоінформаційна модель ORC</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142337" rel="alternate"/>
<author>
<name>Карпенко, В.М.</name>
</author>
<author>
<name>Нікорюк, М.С.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/142337</id>
<updated>2018-10-05T22:23:00Z</updated>
<published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Енергоінформаційна модель ORC
Карпенко, В.М.; Нікорюк, М.С.
Рассмотрена энергоинформационная модель ORC, позволяющая определять статический и динамический КПД. Модель позволяет оптимизировать параметры ORC для достижения максимального значения КПД.; Розглянуто енергоінформаційну модель ORC, що визначає статичний і динамічний ККД. Модель дозволяє оптимізувати параметри ORC для досягнення максимального значення ККД.; We consider the model of energy – ORC, which allows to determine the static and dynamic efficiency. Model ORC optimizes settings to achieve maximum efficiency.
</summary>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
