Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: твёрдый
  • Год издания: 2013 г.
  • Объём: 559 стр.
  • Объём: 45.42 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 991 г.
  • ISBN: 978-5-7038-3826-6
  • Формат: PDF
  • Объём: 559 стр.
  • Год издания: 2013 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-3826-6

О книге

В настоящей монографии рассматривается четыре типа конденсаторов:
– с конденсацией пара на наружной поверхности труб и течением воды внутри труб;
– с конденсацией пара внутри труб и продольно-поперечным течением охлаждающей воды;
– с конденсацией пара внутри труб и течением воздуха в межтрубном оребренном пространстве;
– конденсаторы пара с промежуточным двухфазным теплоносителем.
В ходе экспериментальных исследований выявлены новые, ранее не изученные, физические явления.

Результаты фундаментальных и прикладных исследований реализованы авторами на ОАО «Калужский турбинный завод» и в ЗАО «НПВП «Турбокон» применительно к заказам предприятий энергетики, Минобороны РФ, ГК «Росатом» и ОАО «Газпром».
Список литературы
  1. Богатырев А. Н., Кошеверов В. Д., Лейкин О. Ю. Корабельные ядерные энергетические установки зарубежных стран. – СПб. : Судостроение, 1994. – 328 с.
  2. Бойко Л. Д., Кружилин Г. Н. Теплоотдача при конденсации пара в трубе // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. – 1966. – № 15. – C. 113–128.
  3. Бхат Б. Л., Ведекайнд Г. Л. Переходные и частотные характеристики двухфазных конденсирующихся потоков с учетом сжимаемости пара // Теплопередача. – 1980. – № 3. – С. 122–130.
  4. Валуева Е. П. Теплоотдача при пульсирующем турбулентном течении сжигаемого газа в трубе // Теплоэнергетика. – 2000. – № 3. – C. 13–17.
  5. Ведекайнд Г. Л., Бхат Б. Л. Экспериментальное и теоретическое исследование нестационарных пульсаций расхода, обусловленных тепловыми процессами, в двухфазном конденсирующемся потоке // Теплопередача. – 1977. – № 4. – C. 62–68.
  6. Вукалович М. П., Новиков И. И. Термодинамика. – М. : Машиностроение, 1972. – 670 с.
  7. Галицейский Б. М., Рыжов Ю. А., Якуш Е. В. Тепловые и гидродинамические процессы в колеблющихся потоках. – М. : Машиностроение, 1977.
  8. Григорьев В. А., Павлов Ю. М., Аметистов Е. В. Кипение криогенных жидкостей. – М. : Энергия, 1977. – 288 с.
  9. Жукаускас А. и др. Гидродинамика и вибрации обтекаемых пучков труб. – Вильнюс : Мокслас, 1984. – 313 с.
  10. Клименко А. В. Экспериментальное и теоретическое исследование влияния некоторых факторов на теплообмен при кипении криогенных жидкостей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук. – М. : МЭИ, 1975. – С. 30.
  11. Костерин С. И., Кожинов И. Л., Леонтьев А. И. Влияние пульсаций давления в потоке газа на конвективный теплообмен // Теплоэнергетика. – 1959. – № 3. – C. 66–72.
  12. Кутателадзе С. С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 376 с.
  13. Кутателадзе С. С., Хабахпашаева Е. М., Перепелица Б. В. Пульсации температур в вязком подслое / В кн. : Теплообмен. – М. : Наука, 1980. – C. 5–13.
  14. Ландау И. Д., Лившиц Е. М. Теоретическая физика. T. IV. Гидродинамика. – М. : Наука, 1986.
  15. Лабунцов Д. А., Зудин Ю. Б. Процессы теплообмена с периодической неустойчивостью. – М. : Энергоатомиздат, 1984. – 72 с.
  16. Леонтьев А. И., Мильман О. О., Федоров В. А. Теплогидродинамическая неустойчивость в системах с естественной циркуляцией кипящей внутри труб воды // ИФЖ. – 1985. – Т. XLVIII. – № 1. – C. 5–10
  17. Леонтьев А. И., Федоров В. А., Мильман О. О. Новые направления исследований теплообмена при создании современных энергетических установок / II Всероссийская национальная конференция по теплообмену. – 1998. – Т. 1. – C. 59–63.
  18. Леонтьев А. И., Мильман О. О., Федоров В. А., Волков С. Е. Проблемы исследований и создания энергетических установок замкнутого цикла с минимальными массогабаритными характеристиками // Теплоэнергетика. – 2001. – № 8. – C. 55–59.
  19. Леонтьев А. И., Мильман О. О., Федоров В. А. Предельные тепловые нагрузки и кризисы теплообмена при кипении жидкости в вертикальных каналах контуров естественной циркуляции // Теплоэнергетика. – 1988. – № 2. – C. 9–14.
  20. Мильман О. О., Шкловер Г. Г. Зависимость осредненных значений коэффициентов теплопередачи и теплоотдачи от способа осреднения // Теплоэнергетика. – 1977. – № 4. – C. 24–29.
  21. Миропольский З. Л. Теплоотдача при конденсации пара высокого давления внутри труб // Теплоэнергетика. – 1962. – № 3. – С. 79–83
  22. Покусаев Б. Г., Прибатурин Н. А. [и др.]. Эффекты схлопывания и разрушения пузырей при распространении волн сжатия в двухфазной среде / Сб. науч. трудов «Нестационарные процессы в двухфазных потоках». – Новосибирск : ИТФ, 1989. – С. 3–27.
  23. Прибатурин Н. А., Федоров В. А., Алексеев М. В., Сорокин А. Л. Изучение горения водород-кислородной смеси в потоке водяного пара низкой температуры // Тепловые процессе в технике. – 2012. – № 6. – C. 261–266.
  24. Репик Е. У., Соседко Ю. П. Исследование пространственно-временной картины течения в пристенной области турбулентного пограничного слоя // Аэромеханика. – М., 1976. – С. 170–180.
  25. Фаворский О. Н., Леонтьев А. И., Мильман О. О., Федоров В. А. Эффективные технологии производства электрической и тепловой энергии с использованием органического топлива // Теплоэнергетика. – 2003. – № 9.
  26. Фаворский О. Н., Леонтьев А. И., Федоров В. А., Мильман О. О. Научно-технические основы высокоэффективного производства электроэнергии с комплексным использованием органического и водородного топлива // Энергетик. – 2008. – № 1. – C. 2–6.
  27. Федоров В. А., Мильман О. О. Теплогидравлические автоколебания и неустойчивость в теплообменных системах с двухфазным потоком. – М. : Издательство МЭИ, 1998.
  28. Федоров В. А., Мильман О. О., Зудин Ю. Б. Нестационарные процессы теплопередачи энергетических установок / XI Международная конференция по теплообмену. – Южная Корея, 1998.
  29. Яньков Г. Г., Петров Н. Е. Разработка метода расчета нестационарных процессов обмена при конденсации пара в канале с учетом тепловой энергии стенки. Научно-технический отчет № У69225. – М. : МЭИ, 1992. – С. 41.
  30. Яньков Г. Г., Петров Н. Е. Исследование процессов конденсации в горизонтальном канале при резком изменении расхода пара / Отчет МЭИ. – 1992. – Г.р. № У69225, инв. № Г27834. – 41 с.
  31. Ananiev P., Boyko L. D., Kruzhilin G. N. Heat transfer in the pressence of stcam condensation in a horizontal tubeint // Dev. in Heat Transfer. – 1961. – Pt. 11. – P. 290.
  32. Griffith P., Lee M. The effect of surface thermal properties and finish on dropwise condensation // Int. J. Heat and Mass Transfer. – 1967. – V. 10. – № 5. – P. 697–707
  33. Leontiev A. I., Fedorov V. A., Milman O. O., Volkov V. E. Problems of invastigation and development close-cycle power installation of minimal size and weight // Thernal engineering. – 2001. – V. 48. – № 8. – P. 665–670.
  34. Thomas L. The surface renewal approach to turbulence: a consideration of the interfacial conditions // Chem. Eng. Sci. – 1976. – V. 31. – P. 787–794.
  35. Wilkins D. G., Bromley L. A. Dropwise condensation phenomena // AChE J. – 1973. – V. 19.
  36. Абрамович Г. Н. Прикладная газовая динамика. – М. : Наука, 1969. – 824 с.
  37. Агафонов В. А., Ермилов В. Г., Панков Е. В. Судовые конденсационные установки. – Л. : Судпромгиз, 1963. – 490 с.
  38. Алямовский М. Н., Промыслов А. А. Судовые конденсационные установки. – Л. : Судпромгиз, 1962.
  39. Асланян Т. Н., Черненко В. М. Некоторые особенности конструкций конденсаторов паровых турбин ХТГЗ // Теплоэнергетика. – 1971. – № 11. – C. 27–30.
  40. Берман Л. Д. Руководящие указания по тепловому расчету поверхностных конденсаторов мощных турбин тепловых и атомных электростанций. – М. : ОРГЕЭС, 1974.
  41. Берман Л. Д. Экспериментальные исследования конденсации пара в присутствии неконденсирующих газов // Теплоэнергетика. – 1957. – № 6.
  42. Берман Л. Д. О теории теплообмена при конденсации пара в пучке горизонтальных труб // Изв. ВТИ. – 1953. – № 3. – C. 5–12.
  43. Берман Л. Д. Теплообмен в поверхностных конденсаторах паровых двигателей / В кн. : Вопросы теплообмена при изменении агрегатного со-стояния вещества. – М. : ГЭИ, 1953. – C. 7–55.
  44. Берман Л. Д. Сопротивление на границе раздела фаз при пленочной конденсации пара низкого давления / В кн. : Процессы фазового превращения в разреженной среде и методы расчета теплотехнических аппаратов // Тр. ВНИИхиммаш. – Вып. 36. – 1961. – С. 66–89.
  45. Берман Л. Д. Теплоотдача при пленочной конденсации пара на поперечно обтекаемых горизонтальных трубах / В сб. : Конвективная теплопередача в двухфазном и однофазном потоках. – М.; Л. : Энергия, 1964. – C. 47–54
  46. Берман Л. Д. Расчет теплоотдачи при конденсации пара на пучке горизонтальных труб // Теплоэнергетика. – 1964. – № 3. – C. 48–53.
  47. Берман Л. Д. Теплоотдача при конденсации движущегося пара // Теплоэнергетика. – 1973. – № 8. – C. 76–77.
  48. Берман Л. Д. К влиянию скорости пара на теплоотдачу при конденсации пара на горизонтальной трубе // Теплоэнергетика. – 1979. – № 5. – C. 16–20
  49. Берман Л. Д. Материалы контроля качества и состояния трубок конденсаторов паровых турбин // Теплоэнергетика. – 1980. – № 5. – C. 69–73.
  50. Берман Л. Д. Теплоотдача при конденсации пара на пучке горизонтальных труб // Теплоэнергетика. – 1981. – № 4. – С. 22–29.
  51. Берман Л. Д., Ефимочкин Г. И., Зернова Э. П. Конструкция, расчет и исследования конденсационных устройств крупных паровых турбин в Великобритании // Теплоэнергетика. – 1977. – № 9. – C. 88–92.
  52. Берман Л. Д., Зернова Э. П. Зависимость коэффициента теплопередачи конденсаторов паровых турбин от режимных условий // Изв. вузов. Энергетика. – 1980. – № 9. – C. 48–55.
  53. Берман Л. Д., Зингер Н. М. Воздушные насосы конденсационных установок паровых турбин. – М. : ГЭИ, 1962. – 96 с.
  54. Берман Л. Д., Туманов Ю. А. Исследование теплоотдачи при конденсации движущегося пара на горизонтальной трубе // Теплоэнергетика. – 1962. – № 10. – C. 77–83.
  55. Берман Л. Д., Фукс С. Н. Массообмен в конденсаторе с горизонтальными трубками при содержании в паре воздуха // Теплоэнергетика. – 1958. – № 8. – C. 66–74.
  56. Блюдов В. Г. Конденсационные устройства паровых турбин. – М.; Л. : Госэнергоиздат, 1951. – 207 с.
  57. Бродов Ю. М., Савельев Р. З. Анализ методик теплового расчета конденсаторов паровых турбин // Теплоэнергетика. – 1981. – № 7. – С. 57–60.
  58. Бродов Ю. М., Савельев Р. З., Ниренштейн М. А. К расчету коэффициента теплопередачи конденсаторов паровых турбин // Теплоэнергетика. – 1981. – № 12. – C. 59–61.
  59. Бродов Ю. М. Конденсаторы и конденсационные установки // УПИ.
  60. Бродов Ю. М., Аронсон К. Э., Рябчиков А. Ю. Теплообмен при конденсации поперечного потока пара на вертикальных трубах // Теплоэнергетика. – 1989. – № 5. – С. 44–47.
  61. Буглаев В. Т., Казаков В. С. Экспериментальное исследование тепломассопередачи при поперечном обтекании конденсирующейся паровоздушной смесью вертикальной трубчатой поверхности // Изв. вузов. Энергетика. – 1974. – № 2. – С. 140–143.
  62. Будов В. М., Кирьянов В. А., Шемагин И. А. К расчету теплоотдачи при конденсации на внешней поверхности горизонтальных труб // ИФЖ. – 1987. – Т. 54. – № 3. – С. 382–386.
  63. Влияние свойств и параметров инжектируемого пара на работу пароструйного эжектора / Г. Г. Шкловер, О. О. Мильман, А. В. Герасимов, А. Г. Каптильный // Теплоэнергетика. – 1975. – № 12. – C. 55–59.
  64. Гогоин И. И., Дорохов А. Р., Сосунов В. И. Теплоотдача при конденсации неподвижного пара на пучке гладких горизонтальных труб // Теплоэнергетика. – 1977. – № 4. – C. 33–36.
  65. Гомелаури В. И. Методы и результаты экспериментального исследования процессов интенсификации конвективного теплообмена // Теплоэнергетика. – 1974. – № 9. – C. 2–5.
  66. Деаэрация в конденсаторе с деаэрационным конденсатосборником / М. И. Земскова, А. К. Кирш, М. Д. Родивилин, Г. Г. Шкловер // Электрические станции. – 1971. – № 8. – C. 19–22.
  67. Дейч М. Е. Техническая газодинамика. – М. : Энергия, 1974. – 592 с.
  68. Ермолов В. Ф. Экспериментальное исследование тепло- и массообмена в пучке струй воды, омываемых поперечным потоком пара или паровоздушной смеси при вакууме / Теплообменная аппаратура паротурбинных установок // Труды ЦКТИ. – 1963. – Вып. 63. – С. 21–26.
  69. Ермолов В. Ф., Николаев Г. В., Максимов К. И. Деаэрационные испытания конденсатора 300 КЦС-1 / В сб. : Результаты наладки и испытаний теплообменного оборудования турбин К-300-240 // Труды ЦКТИ. – 1969. – Вып. 94. – С. 63–70.
  70. Ефимочкин Г. И., Коновалов Г. М. Воздушные эжекторы турбоустановок мощностью 300 МВт // Теплоэнергетика. – 1971. – № 6. – C. 42–46.
  71. Зайдель А. Н. Элементарные оценки ошибок измерений. – Л. : Наука, 1974. – 84 с.
  72. Зингер Н. М. Исследование водовоздушных эжекторов // Теплоэнергетика. – 1968. – № 8. – C. 53–56.
  73. Исаченко В. П. Актуальные вопросы развития теории теплообмена при конденсации пара // Теплоэнергетика. – 1977. – № 4. – C. 2–5.
  74. Исаченко В. П. Теплообмен при конденсации. – М. : Энергия, 1977. – 240 с.
  75. Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача. – М. : Энергоиздат, 1981. – 412 с.
  76. Идельчик Н. Е. Аэрогидродинамика теплообменных аппаратов. – М. : Машиностроение, 1983.
  77. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М. : Химия, 1973. – 750 с.
  78. Кастальский А. Л. Проектирование устройств для удаления из воды растворенных газов в процессе водоподготовки. – М. : Госстройиздат, 1957. – 208 с.
  79. Кафаров В. В. Основы массопереноса. – М. : Высшая школа, 1972. – 494 с.
  80. К вопросу о деаэрирующей способности вакуумного конденсатора пара / Г. Г. Шкловер, К. В. Васильев, А. В. Герасимов, М. Д. Родивилин, А. З. Росинский, В. И. Кирюхин // Теплоэнергетика. – 1969. – № 12. – C. 11–13.
  81. Кирсанов И. Н. Конденсационные установки. – М., Л. : Энергия, 1965. – 322 с.
  82. Кирш А. К. Методы и результаты испытаний конденсаторов паровых турбин и опыт эксплуатации конденсационных установок // Теплоэнергетика. – 1978. – № 2. – C. 89–91.
  83. Клямкин С. Л. Тепловые испытания паротурбинных установок электростанций. – М.; Л. : ГЭИ, 1961. – 408 с.
  84. Коновалов Г. М., Канаев В. Д. Нормативные характеристики конденсационных установок паровых турбин типа К. – М. : Специализированный центр НТИ, 1974. – 84 с.
  85. Коновалов Г. М., Кирш A. M., Канаев В. Д. Эффективность работы и оценка совершенствования конструкции конденсаторов паровых турбин по результатам промышленных испытаний // Теплоэнергетика. – 1972. – № 6. – C. 4–8.
  86. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. – М. : Наука, 1968. – 720 с.
  87. Конденсаторы паровых турбин / Г. Г. Шкловер, А. З. Росинский, А. В. Буевич, Е. И. Лавров / В сб. : Теплообмен и гидродинамика. – Л. : Наука, 1977. – C. 143–150.
  88. Кубо И., Кусамити X., Ито X. О рабочих характеристиках цельнотитанового турбинного конденсатора / В сб. : Титан. Металловедение и технология // Труды III Международн. конф. по титану. Москва, 1976. Т. 3. – М., 1978. – С. 407–416.
  89. Кутателадзе С. С. Теплопередача при конденсации и кипении. – М.; Л. : Машгиз, 1952. – 232 с.
  90. Кутателадзе С. С. Основы теории теплообмена. – М. : Наука, 1970. – 660 с.
  91. Кутателадзе С. С. Анализ подобия и модели в термодинамике газожидкостных систем // ПМТФ. – 1980. – № 5. – C. 24–33.
  92. Мильман О. О., Никиточкин В. П. Компоновка трубного пучка конденсатора пара // Теплоэнергетика. – 1991. – № 6. – С. 56–60.
  93. Мильман О. О., Помазков В. В., Демочкин В. А. Исследование модели высокоэффективного конденсатора пара // Теплоэнергетика. – 1997. – № 10. – C. 62–65.
  94. Мильман О. О., Помазков В. В., Демочкин В. А. Создание высокоэффективного конденсатора пара с горизонтальным трубным пучком / II Всероссийская конференция по теплообмену. Т. 1. Пленарные доклады. – М. : МЭИ, 1998. – С. 59–63
  95. Мильман О. О., Буевич А. В. Измерение температуры стенки при исследовании процессов конденсации на поверхности // Теплоэнергетика. – 1972. – № 6. – C. 93–94.
  96. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. – М. : Энергия, 1973. – 320 с.
  97. Оликер И. И., Пермяков В. А. Термическая деаэрация воды на тепловых электростанциях. – Л. : Энергия, 1971. – 185 с.
  98. Паротурбинные установки атомных электростанций / Под ред. Ю. Ф. Косяка. – М. : Энергия, 1978. – 312 с.
  99. Петухов Б. С., Генин Л. Г., Ковалев С. А. Теплообмен в ядерных энергетических установках. – М. : Атомиздат, 1974. – 408 с.
  100. Поликовский М. В., Шкловер Г. Г. Экспериментальное исследование пароструйных эжекторов // Теплоэнергетика. – 1958. – № 9. – C. 46–51.
  101. Преображенский В. П. Теплотехнические измерения и приборы. – М. : Энергия, 1978. – 705 с.
  102. Петухов Б. С., Генин Л. Г., Ковалев С. А. Теплообмен в ядерных энергетических установках. – М. : Атомиздат, 1974.
  103. Помазков В. В., Мильман О. О., Демочкин В. А. Исследование модели высокоэффективного конденсатора с горизонтальным трубным пучком // Теплоэнергетика. – 1997. – № 10. – С. 62–63.
  104. Распределение тепловых нагрузок по зонам конденсатора / Г. Г. Шкловер, В. Г. Григорьев, А. В. Буевич, В. Э. Лукашевич / В сб. : Проблемы совершенствования современных паровых турбин. – Л. : Судостроение, 1972. – C. 108–120.
  105. Ривкин С. Л., Александров А. А. Теплофизические свойства воды и водяного пара. – М. : Энергия, 1980. – 423 с.
  106. Руководящие указания по тепловому расчету поверхностных конденсаторов мощных турбин тепловых и атомных электростанций. – М. : СПО «Союзтехэнерго», 1982. – 106 с.
  107. Соколов Е. Е., Зингер Н. М. Струйные аппараты. – М. : Энергия, 1980. – 287 с.
  108. Столяров Б. М. Исследование деаэрации конденсата в конденсаторах паровых турбин: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. – М. : ВТИ, 1970. – 24 с.
  109. Теплопередача в двухфазном потоке / Пер. с англ.; под ред. Д. Баттерворса. – М. : Энергия, 1980. – 326 с.
  110. Тепловые испытания конденсаторов паровых турбин мощностью 300 МВт / Г. М. Коновалов, А. К. Кирш, В. Н. Егоров, В. Д. Канаев // Теплоэнергетика. – 1970. – № 9. – C. 38–44.
  111. Уваров Б. В., Шкловер Г. Г., Григорьев В. Г. О влиянии примеси воздуха на теплоотдачу при конденсации пара в конденсаторах паровых турбин // Изв. вузов. Машиностроение. – 1971. – № 7. – C. 102–107.
  112. Уорсинг А., Гернер Дж. Методы обработки экспериментальных данных. – М. : Изд-во иностр. лит., 1949. – 364 с.
  113. Фукс С. Н. Конденсация движущегося пара на горизонтальной трубе // Изв. ВТИ. – 1953. – № 3. – C. 12–17.
  114. Чей М. Аналитическое исследование процесса конденсации при лами-нарном течении пленки // Теплопередача (русск. перевод Tians. ASME, сер. С). – 1961. – № 1. –C. 60–78.
  115. Шенк X. Теория инженерного эксперимента. – М. : Мир, 1972. – 82 с.
  116. Шкловер Г. Г. Исследование теплоотдачи в винтовых теплообменниках КТЗ // Теплоэнергетика. – 1963. – № 8. – C. 79–83.
  117. Шкловер Г. Г. О гидродинамическом сопротивлении в винтовых теплообменниках при вынужденном движении жидкости в змеевиках / Энергетическое машиностроение. – М. : ЦИНТИ по автоматизации в машиностроении, 1963. – Вып. 2. – С. 16–20.
  118. Шкловер Г. Г. Конденсация движущегося пара в винтовых теплообменниках в условиях вакуума / В сб. : Теплообмен при конденсации и кипении. – Л., 1965. – C. 195–208.
  119. Шкловер Г. Г. Расчет пароструйного эжектора с учетом конденсации пара в промежуточном охладителе // Энергомашиностроение. – 1968. – № 12. – C. 19–21.
  120. Шкловер Г. Г. Массообмен в конденсаторах паровых турбин // Теплоэнергетика. – 1972. – № 9. – C. 61–64.
  121. Шкловер Г. Г., Буевич А. В. О механике течения пленки при конденсации пара в горизонтальных трубных пучках // Теплоэнергетика. – 1978. – № 4. – C. 62–65.
  122. Шкловер Г. Г., Буевич А. В. Исследование конденсации пара в наклонном трубном пучке // Теплоэнергетика. – 1978. – № 6. – C. 71–74.
  123. Шкловер Г. Г., Герасимов А. В. Теплоотдача и сопротивление при конденсации пара, быстро движущегося в вертикальном трубном пучке // Теплоэнергетика. – 1970. – № 8. – C. 56–57.
  124. Шкловер Г. Г., Григорьев В. Г. К вопросу конденсации пара в горизонтальных трубных пучках конденсаторов паровых турбин // Теплоэнергетика. – 1971. – № 2. – C. 10–14.
  125. Шкловер Г. Г., Григорьев В. Г. К расчету коэффициента теплопередачи в конденсаторах паровых турбин // Теплоэнергетика. – 1975. – № 1. – C. 67–71.
  126. Шкловер Г. Г., Росинский А. З., Герасимов А. В. Безразмерные характеристики пароструйных эжекторов КТЗ // Теплоэнергетика. – 1966. – № 9. – C. 42–48.
  127. Шкловер Г. Г., Росинский А. З., Буевич А. В. К оценке эффективности конденсаторов паровых турбин // Теплоэнергетика. – 1977. – № 12. – C. 55–57.
  128. Шкловер Г. Г., Семенов В. П. К вопросу о течении конденсата в многорядном горизонтальном пучке труб при конденсации / В сб. : Интенсификация теплообмена в электрохимической аппаратуре. – Новосибирск: ИТФ СО АН СССР, 1977. – C. 61–68.
  129. Шкловер Г. Г., Семенов В. П., Усачев А. М. Исследование теплообмена при течении конденсатной пленки // Теплоэнергетика. – 1983. – № 3. – C. 13–16.
  130. Шекриладзе Н. Г. К вопросу анализа процессов ламинарной пленочной конденсации движущегося пара // ИФЖ. – 1977. – Т. 32. – № 2. – С. 221–225.
  131. Шекриладзе Н. Г. Пленочная конденсация движущегося пара // Сообщения АН Груз. ССР. – 1964. – Т. 35. – № 3. – С. 619–625.
  132. Шкловер Г. Г., Мильман О. О. Исследование и расчет конденсационных устройств паровых турбин. – М. : Энергоатомиздат, 1985.
  133. Fujii Т., Honda H., Oda K. Forced convention condensation on horizontal tube // Trans. Jap. Soc. Mech. Engs. – 1980. – Vol. 46 (40b). – P. 103–110.
  134. Lang H. Modell-Untersuchungen mid Messungen am Teilbundelkondensator // Brown Boveri Mitt. 1973. – 60. – № 7–8. – S. 337–344.
  135. Langen. Bin Emfluss des Luftgehaltes auf den Warmeubergang bei konden-sieren-den Dampf // Forschung. – 1931. – № 10.
  136. Nusselt W. Die Oberflachenkondensation des Wasserdampfes // Zeitschrift VDI. – 1916. – Bd. 60. – S. 541–546, 568–575.
  137. Oplatka G., Lang H. Theoretische Grundlagen und Gestaltung der Teilbun-delkon-densatoren und ihre Anwendung fur grosse Dampfturbogruppen // Brown Boveri Mitt. – № 7–8. – 1973. – S. 326–336.
  138. Otmer D. F. The condensation of steam // Ind. Eng. Chem. – 1925. – V. 6.
  139. Recommended Practice for the Design of Surface Type Steam Condensing Plant // A BEAMA publication. – 1971. – P. 20
  140. Roubinet P. A. Nomograph for condensers. – Combustion, Febr., 1968. – P. 38–39.
  141. Sonnenmosser A. Konstraktion der Kondensatorschale von Teilbundelkon-den-satoren // Brown Boveri Mitt. – 1973. – 60. – № 7–8. – S. 321–325.
  142. Standards for Steam Surface Condensers // Heat Exchange Inst. – Sixth edition. – 1970. – P. 50.
  143. Авдеев А. А. Скорость роста (конденсации) паровых пузырей в турбулентном потоке // Теплоэнергетика. – 1986. – № 1. – С. 52.
  144. Бабыкин А. С., Балунов Б. Ф., Вахрушев В. В. [и др.]. Интенсивность конденсации пара в недогретой воде // Атомная энергия. – 1988. – № 1. – С. 62–65.
  145. Бартоломей Г. Г., Баташов Г. Н., Брынтов В. Г. [и др.]. Паросодержание адиабатных потоков в трубах при различных законах обогрева / В кн. : Тепломассообмен VI, т. 5. – Минск : Изд. ИТМО АН БССР, 1980. – С. 38.
  146. Бартоломей Г. Г., Горбунов В. И. Экспериментальное исследование конденсации паровой фазы в жидкости, недогретой до температуры насыщения // Теплоэнергетика. – 1969. – № 12. – С. 58.
  147. Баттерворс Д., Хьюитт Г. Теплопередача в двухфазном потоке. – М. : Энергия, 1980. – С. 325.
  148. Бойко Л. Д., Кружилин Г. Н. Теплоотдача при конденсации пара внутри труб // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. – 1966. – № 5. – С. 113–123
  149. Бойко Л. Д., Кружилин Г. Н. Теплоотдача при конденсации пара в трубе // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. – 1966. – № 15. – С. 113–128.
  150. Бойко Л. Д., Кружилин Г. Н. Условия теплопередачи при конденсации пара в параллельно включенных трубах пучка // Теплоэнергетика. – 1965. – № 5. – С. 63–67.
  151. Бребер, Пейлен, Тиборскю. Описание конденсации чистых компонентов в горизонтальной трубе с использованием критериев режима течения // Теплопередача. – 1980. – № 3. – С. 93–100.
  152. Бродов Ю. М. Теплообменники энергетических установок: учеб. для вузов. – Екатеринбург : Сократ, 2003.
  153. Бхат Б. Л., Ведекайнд Г. Л. Автоколебания расхода жидкости в двухфазных конденсирующихся потоках // Теплопередача. – 1980. – № 4. – С. 113–121.
  154. Бхат Б. Л., Ведекайнд Г. Л. Переходные и частотные характеристики двухфазных конденсирующихся потоков с учетом и учета сжимаемости пара // Теплопередача. – 1980. – № 3. – С. 122–130.
  155. Бхат Б. Л., Ведекайнд Г. Л., Джонг К. Влияние перепада давления в двухфазной области течения с конденсацией на автоколебательную неустойчивость // Современное машиностроение, серия А. – 1989. – № 12. – С. 62–70.
  156. Бхат Б. Л., Ведекайнд Г. Л. Экспериментальное и теоретическое исследование нестационарных пульсаций расхода, обусловленных тепловыми процессами, в двухфазном конденсирующемся потоке // Теплопередача. – 1977. – № 4. – С. 62–68.
  157. Волков Д. И. Обобщение опытных данных по теплоотдаче при конденсации пара внутри горизонтальной трубы // Тр. ЦКТИ. – 1970. – Вып. 101. – С. 295–305.
  158. Ганчев Б. Г., Низовцев В. А. Теплообмен и сопротивление в пузырьковых потоках // Изв. вузов. Энергетика. – 1982. – № 11. – С. 59–63.
  159. Герлига В. А., Королев А. В., Герлига Л. А. Пульсации давления в дренажных трубопроводах вскипающего конденсата // Энергетика и электрификация. Техника. – 1985. – № 2. – С. 17–19.
  160. Гешев П. И., Кроковный П. М. Локальные характеристики двухфазного потока в горизонтальной трубе / В сб. «Расчет тепломассообмена в энергохимических процессах». – Новосибирск, 1981. – С. 64–76.
  161. Гребер Г., Эрк С., Григуль. Основы учения о теплообмене. – М. : ИЛ, 1958. – 566 с.
  162. Григорьев В. А., Дудкевич А. С. Некоторые особенности кипения криогенных жидкостей // Теплоэнергетика. – 1969. – № 11. – С. 68–70.
  163. Григорьев В. А., Павлов Ю. М., Аметистов Е. В. О корреляции экспериментальных данных по теплообмену при кипении некоторых криогенных жидкостей в свободном объеме // Теплоэнергетика. – 1973. – № 9. – С. 57–63.
  164. Григорьев В. А., Павлов Ю. М., Аметистов Е. В. [и др.]. Исследование теплоотдачи при кипении азота // Тр. МЭИ. – 1975. – Вып. 268. – С. 43–52
  165. Делайе Дж., Гио М., Ритмюллер М. Теплообмен и гидродинамика двухфазных потоков в атомной и тепловой энергетике. – М. : Энергоатомиздат, 1984. – 421 с
  166. Джоунс М., Петерсон Р. Исследование устойчивости течения в гелиевых системах охлаждения // Теплопередача. – 1975. – № 4. – С. 26–34
  167. Дулевский Р. А., Шелховский Р. Д. Влияние процессов тепломассообмена на режимные параметры теплообменника с внутренней конденсацией. Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации // Материалы Всесоюзной конфер., сент. 1982, Т. III. Ч. 2. – Рига, 1986. – С. 71–77.
  168. Захарова Э. А., Колочугин Б. А., Лобачев А. Г. [и др.]. Экспериментальное исследование процесса конденсации в неравновесном потоке / В кн. : Кипение и конденсация. Вып. 8. – Рига : Изд-во РПИ, 1984. – С. 132
  169. Зудин Ю. Б. Анализ процессов теплообмена с периодической интенсивностью: автореф. диc. ... канд. техн. наук. – М. : МЭИ, 1980. – 19 с.
  170. Зудин Ю. Б. Об одном аналитическом решении уравнения теплопроводности с разнородными граничными условиями // Теплопроводность, теплоизоляция: Тр. II Рос. нац. конф. по теплообмену. – М. : Изд-во МЭИ, 1998. – Т. 7. – С. 99–102.
  171. Зудин Ю. Б. Расчет теплового влияния стенки на теплогидравлическую устойчивость потока жидкости сверхкритических параметров. Т. 36 // ТВТ. – 1998. – № 2. – С. 255–259.
  172. Зудин Ю. Б. Устойчивость потока жидкости сверхкритических параметров по отношению к волнам плотности. Т. 36 // ТВТ. – 1998. – № 6. – С. 997–1001.
  173. Зудин Ю. Б., Лабунцов Д. А. Особенности теплообмена в периодическом асимметрическом режиме // Тр. МЭИ. – 1978. – Вып. 377. – С. 35–39.
  174. Иевлев В. М. Турбулентное движение высокотемпературных сплошных сред. – М. : Наука, 1975. – 266 с.
  175. Исаченко В. П., Сукомел А. С., Осипова В. А. Теплопередача. – М. : Энергия, 1981. – 417 с.
  176. Кирилюк Н. Н., Лелеев Н. С. Исследование структуры двухфазного потока при опускном движении в спиральных змеевиках // Теплоэнергетика. – 1991. – № 1. – С. 71–73.
  177. Клименко А. В., Зорин В. М. Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент: справочник. – М. : Издательство МЭИ, 2001.
  178. Колльер Дж. Обзор работ по теплообмену к двухфазным системам. – М. : Изд-во иностр. литературы, 1962. – 178 с.
  179. Консетов В. В. К вопросу о теплоотдаче при конденсации пара внутри горизонтальных труб // Известия вузов СССР. Энергетика. – 1961. – № 12. – С. 68–75.
  180. Консетов В. В. Экспериментальное исследование теплоотдачи при конденсации водяного пара внутри горизонтальных и слабонаклонных труб // Теплоэнергетика. – 1960. – № 12. – С. 67–71.
  181. Косоротов М. А. Теплоотдача к воздушному потоку с низким воздухосодержанием // Теплоэнергетика. – 1974. – № 9. – С. 29–31.
  182. Крюков А. П., Мильман О. О. Исследование процессов конденсации – испарения и разработка конденсационных устройств // Вестник МЭИ. Сводный том статей журнала «Вестник МЭИ за 1994–1996 гг.» (Тепло-энергетика. Т. 1), 1997. – С.149–162.
  183. Кутателадзе С. С. Основы теории теплообмена. – М. : Атомиздат, 1979. – 415 с.
  184. Кутателадзе С. С. Теплоотдача при пленочной конденсации пара внутри горизонтальной трубы. В кн. : Вопросы теплоотдачи и гидравлики двухфазных сред. – М., 1961. – С. 138–156.
  185. Кутателадзе С. С., Миронов Б. П., Накоряков В. Е., Хабахпашева Е. М. Экспериментальное исследование пристенных турбулентных течений. – Новосибирск : Наука (Сибирское отделение), 1975. – 164 с
  186. Кутателадзе С. С., Стырикович М. А. Гидродинамика газотурбинных систем. – М. : Энергия, 1976. – 296 с.
  187. Лабунцов Д. А. Теплоотдача при пленочной конденсации чистых паров на вертикальных поверхностях и горизонтальных трубах // Теплоэнергетика. – 1957. – №7. – С. 72–80.
  188. Лабунцов Д. А., Зудин Ю. Б. Процесс теплообмена с периодической интенсивностью. – М. : Энергоатомиздат, 1984. – С. 70.
  189. Лабунцов Д. А., Зудин Ю. Б. Особенности процесса переноса тепла от поверхности пластины к потоку с пространственно-временным периодическим изменением коэффициента теплоотдачи. Ч. 1. Общий анализ // Труды МЭИ. – 1977. – Вып. 347. – С. 84–92.
  190. Лабунцов Д. А., Зудин Ю. Б. Особенности процесса переноса тепла от поверхности пластины к потоку с пространственно-временным периодическим изменением коэффициента теплоотдачи. Ч. 2. Решение характерных задач // Тр. МЭИ. – 1977. – Вып. 347. – С. 93–100.
  191. Лабунцов Д. А., Лобачев А. Г., Кольчугин Б. А., Захарова З. А. Основные закономерности изменения паросодержания равновесных и неравновесных двухфазных потоков в каналах различной геометрии // Теплоэнергетика. – 1984. – № 9. – С. 45–47.
  192. Лабунцов Д. А., Созиев Р. И. Тепло- и массоперенос. Т. 2. Ч. 1. – Минск : Изд. ИТМО АН БССР, 1972. – С. 453.
  193. Лабунцов Д. А., Созиев Р. И., Лобачев А. Г. [и др.]. Исследование паро-содержаний неравновесных двухфазных потоков / В кн. : Теплопередача и гидродинамика в энергетике. Вып. 35. – М. : Изд. ЭНИН, 1976. – С. 88.
  194. Лабунцов Д. А., Мирзоян П. А. Анализ границ устойчивого движения потока гелия сверхкритических параметров в обогреваемых каналах // Теплоэнергетика. – 1979. – № 3. – С. 51–55.
  195. Лабунцов Д. А., Мирзоян П. А. Анализ границ устойчивого движения потока гелия сверхкритических параметров в обогреваемых каналах // Теплоэнергетика. – 1983. – № 3. – С. 2–5.
  196. Лабунцов Д. А., Мирзоян П. А. Исследование устойчивости течения по-тока гелия сверхкритических параметров в обогреваемом канале с уче-том потерь давления по его длине // Теплоэнергетика. – 1985. – № 11. – С. 57–60.
  197. Лежнин С. И., Прибатурин Н. А., Федоров В. А., Зудин Ю. Б. Автоколе-бания и эволюция волн плотности при конденсации пара в трубах // СО РАН, Институт гидродинамики, Акустика неоднородных сред. – 1999. – Вып. 118.
  198. Леонтьев А. И., Федоров В. А., Мильман О. О., Волков С. Е. Проблемы исследований и создания энергетических установок замкнутого цикла с минимальными массогабаритными характеристиками // Теплоэнергетика. – 2001. – № 8. – С. 55–59.
  199. Лыков А. В. Теория теплопроводности. – М. : Высшая школа, 1967. – 599 с.
  200. Мартыненко О. Г. Справочник по теплообменникам: пер. с англ. – М. : Энергоатомиздат, 1987.
  201. Мильман О. О., Никиточкин В. П. Компоновка трубного пучка конден-сатора пара // Теплоэнергетика. – 1991. – № 5. – С. 56–60.
  202. Миропольский З. Л. Теплоотдача при конденсации пара высокого давле-ния внутри труб // Теплоэнергетика. – 1962. – № 3. – С. 79–83.
  203. Морозов И. И., Герлига В. А. Устойчивость кипящих аппаратов. – М. : Энергоатомиздат, 1969. – 280 с.
  204. Накоряков В. Е., Покусаев Б. Г., Петухов А. В., Фоминых А. В. Массоотдача от одиночного снаряда газа // Инж.-физ. журн. – 1985. – Т. 48. – № 4. – С. 533–538.
  205. Накоряков В. Е., Покусаев Б. Г., Петухов А. В. Абсорбция при снаряд-ном течении в вертикальной трубе // Инж.-физ. журн. – 1987. – Т. 52. – № 4. – С. 563–568.
  206. Накоряков В. Е., Покусаев Б. Г., Прибатурин Н. А. [и др.]. Тепломассо-обмен и гидродинамика при конденсации, кипении и барботаже: Отчёт о НИР / ИТФ СО РАН; Гос. рег. № 01.860107108. – 1990.
  207. Накоряков В. Е., Покусаев Б. Г., Прибатурин Н. А., Лежнин С. И. Динамические процессы при конденсации пара в трубных пучках: Научно-технический отчет. Госрегистрация № 01.860107108. – 1990. – 107 с.
  208. Патент РФ на полезную модель № 15513 от 28.04.2000 г. / В. А.Федоров, О. О. Мильман, А. И. Молчанов // Кожухотрубный теплообменник.
  209. Печеркин Н. И., Чехович В. Ю. Тепломассообмен в вертикальном газо-жидкостном потоке / В сб. «Теплофизика и гидродинамика в процессах кипения и конденсации». – Новосибирск, 1985. – С. 24–47.
  210. Печеркин Н. И., Чехович В. Ю. Аналогия Рейнольдса в двухфазном газожидкостном потоке // Изв. СО АН СССР. Сер. Техн. – 1989. – № 5. – С. 57–61
  211. Печеркин Н. И., Чехович В. Ю. Тепломассообмен и трение на стенке в вертикальном газожидкостном потоке // Тр. ЦКТИ. – 1988. – № 241. – С. 75–84.
  212. Печеркин Н. И. Экспериментальное исследование касательного напря-жения на стенке при вынужденном течении двухфазного потока в вер-тикальной трубе / В сб. «Теплофизика и гидрогазодинамика в процессах кипения и конденсации». – Новосибирск, 1985. – С. 7–24.
  213. Петухов Б. С., Кириллов В. В. К вопросу о теплообмене при турбулентном течении жидкости в трубах // Теплоэнергетика. – 1958. – № 4. – С. 63.
  214. Петухов Б. С., Шиков В. К. Справочник по теплообменникам: В 2 т. / Пер. с англ. – М. : Энергоатомиздат, 1987. – 560 с.
  215. Покусаев Б. Г., Прибатурин Н. А., Месаркишвили З. С., Щетинский О. Ю. Теплообмен при конденсации одиночного парового снаряда // Изв. СО АН СССР. Серия технических наук. – 1989. – Вып. 6. – С. 3–11
  216. Покусаев Б. Г., Прибатурин Н. А., Месаркишвили З. С., Щетинский О. Ю. Экспериментальное и теоретическое исследование конденсации парового снаряда в вертикальном канале / Нестационарные процессы в двух-фазных потоках: ИТ СО АН СССР, 1990. – С. 100–121
  217. Похвалов Ю. Е., Субботин В. И., Юкин А. А. Некоторые временные и структурные характеристики снарядного режима течения пароводяной смеси // Вопросы теплофизики ядерных реакторов. – 1980. – С. 31–35
  218. Прибатурин Н. А., Алексеев М. В., Федоров В. А. Резонансные явления при полной конденсации пара в охлаждаемой трубе // Письма в ЖТФ. – Т. 26. – 2000. – Вып. 14. – С. 13–17.
  219. Прошутинский А. П., Лобачев А. Г. Исследование параметров автоколебаний расхода теплоносителя в испарительном канале кипящего реактора // Теплоэнергетика. – 1979. – № 3. – С. 51–55.
  220. Ратников Е. Ф., Шеклеин С. Е., Костомаров В. М., Бекетов В. Г. Температурный режим при конденсации паровых снарядов в узком вертикаль-ном канале // Изв. вузов. Энергетика. – 1983. – С. 98–100.
  221. Резников М. И., Миропольский З. Л. Радиоизотопные методы исследова-ния внутрикотловых процессов. – М.–Л. : Энергия, 1964. – С. 216.
  222. Риферт В. Г., Задирака В. Ю. Конденсация водяного пара внутри гладкой и профилированной поверхности горизонтальных труб // Теплоэнергетика. – 1978. – № 8. – С. 77–80.
  223. Риферт В. Г. Конденсация пара внутри горизонтальных труб // Инж.-физ. журнал. – 1983. – Т. 44. – № 6. – С. 1017–1029.
  224. РТМ 108.302.03-86. Парогенераторы АЭС. Расчет вибраций теплообменных труб. НПО ЦКТИ, 1987.
  225. Самарин А. А. Вибрации трубопроводов энергетических установок и методы их ликвидации. – М. : Энергия, 1979. – 288 с.
  226. Серебрянский В. Н. Нестационарное кипение жидкости в обогреваемых тупиковых каналах // Теплофизика высоких температур. – 1988. – Вып. 26. – № 4. – С. 767–773.
  227. Субботин В. И., Похвалов Ю. В., Леонов В. А. Измерение истинного объемного паросодержания снарядного пароводяного потока резистивным методом // Вопросы теплофизики ядерных реакторов. – Вып. 7. – М. : Атомиздат, 1978. – С. 29–32.
  228. Субботин В. И., Похвалов Ю. В., Леонов В. А. Структура снарядного пароводяного потока // Теплоэнергетика. – 1977. – № 7. – С. 65–68.
  229. Субботин В. И., Похвалов Ю. В., Михайлов Л. Е. [и др.]. Временные и структурные характеристики газожидкостного потока при снарядном течении // Теплоэнергетика. – 1976. – № 1. – С. 67–70.
  230. Уоллис Г. Одновременные двухфазные течения. – М. : Мир, 1972. – 440 с.
  231. Федорович Е. Д., Фокин Б. С., Аксельрод А. Ф., Гольдберг Е. Н. Вибрации элементов оборудования ЯЭУ. – М. : Энергоатомиздат, 1989. – С. 113–117.
  232. Федоров В. А. Теплогидравлические автоколебания при полной конденсации пара внутри труб // Теплоэнергетика. – 1995. – № 12. – С. 48–52.
  233. Федоров В. А., Мильман О. О., Зудин Ю. Б. Влияние характеристик теплообменной поверхности на интенсивность теплоотдачи и возникновение неустойчивости в двухфазных потоках / Вторая Российская национальная конференция по теплообмену. – М. : Издательство МЭИ, 1998. – С. 391–394.
  234. Федоров В. А. [и др.]. Расчетно-экспериментальное исследование продольно-поперечного течения воды в межтрубном пространстве // IV Минский международный форум, 2000. – С. 93–96.
  235. Федоров В. А., Мильман О. О. Теплогидравлические автоколебания при полной конденсации пара внутри прямых труб // Всесоюзная конференция «Некоторые актуальные проблемы создания и эксплуатации турбинного оборудования». Тезисы докладов. – Свердловск, 1989. – С. 55–56.
  236. Федоров В. А., Прибатурин Н. А., Алексеев М. В. Резонансные явления при полной конденсации пара в охлаждаемой трубе // Письма в ЖТФ. – 2000. – T. 26. – Вып. 7. – С. 13–17.
  237. Федоров В. А., Кирюхин А. В., Ширяев О. Н. [и др.]. Результаты экспериментальных исследований форсированного конденсатора пара для турбинных установок с водородным топливом // Вестник МЭИ. – 2008. – № 1. – С. 54–62.
  238. Федоров В. А., Мильман О. О., Артемов В. И. [и др.]. Новое направление создания высокоэффективных конденсаторов паротурбинных установок // Вестник МЭИ. – 2010. – № 3. – C. 53–59.
  239. Федоров В. А., Артемов В. И., Сельникова М. Ю. [и др.]. Моделирование процессов в теплообменниках с конденсацией водяного пара в горизонтальных трубах // Вестник МЭИ. – 2011. – № 2. – C. 15–27.
  240. Фокин Б. С., Аксельрод А. Ф. Экспериментальное исследование пульсаций газосодержания воздуховодяного потока, Физическая гидродинамика и тепловые процессы. – Новосибирск : ИТФ СО АН СССР, 1980. – С. 52–57.
  241. Фокин Б. С., Гольдберг Е. Н., Солодовников А. С., Игнатьева В. Л. Экспериментальное исследование истинного объемного газосодержания в парогенерирующих каналах сложной формы // Труды ЦКТИ. – 1979. – Вып. 173. – С. 22–26.
  242. Хабахпашева Е. М. Некоторые данные о структуре течений в вязком подслое / В кн. : Проблемы теплофизики и физической гидродинамики. – Новосибирск: Наука, 1974. – С. 223–234.
  243. Хьюит Дж., Холл-Тейлор Н. Кольцевые двухфазные течения. – М. : Энергия, 1974. – С. 408.
  244. Шкадов В. Я. Некоторые методы и задачи теории гидродинамической устойчивости. – М. : Изд-во МГУ, 1973.
  245. Экспериментально-теоретическое исследование перепада давления в нестационарных двухфазных конденсирующихся потоках // Современное машиностроение. – 1989. – № 12. – С. 70–76.
  246. Юренев В. Н., Лебедев П. Д. Теплотехнический справочник. Т. 2. – М. : Энергия, 1976.
  247. Ягов В. В., Сукомел Л. А. Разработка методика расчета процессов тепло- и массообмена в рабочих элементах экономайзера ГеоТЭС / Отчет № У70303. – МЭИ, 1991. – С. 97.
  248. Ядигароглу Г., Берглес А. Е. Основания и более высокие моды колебаний в волне плотности двухфазного потока / Тр. Амер. об-ва инж.-мех. Т. 94 // Теплопередача. – 1972. – № 2. – С. 71–79.
  249. Ядигароглу Г. Неустойчивость двухфазного потока и распространение возмущений. Теплообмен и гидродинамика двухфазных потоков в атомной и тепловой энергетике. Гл. 17. – М., 1984. – С. 271–307.
  250. Ananiev P., Boyko L. D., Kruzhilin G. N. Heat transfer in the pressence of stcam condensation in a horizontal tubeint // Dev. in Heat Transfer. – 1961. – Рt. 11. – P. 290
  251. Akagawa K., Sakaguchi T. Fluctuations of void in two phaso flow // Bulletin, of GSME. – 1966. – Vol. 9. – 33. – P. 101–109.
  252. Barnea D., Yacoud N. Heat transfer in vertical upwards gasliquid slug flow // Int. J. Heat Mass Transfer. – 1983. – Vol. 26. – № 9. – P. 1365–1376.
  253. Bell K. J., Taborek J., Fenoglio F. Interpreteition of horizontal intube condensation heat transfer correlations with a two-phase flow regime map // Chem. Eng. Symp. Ser. – 1970. – Vol. 66. – № 102. – P. 150–163.
  254. Bkhat B. L. Vedekaind G. L. // Trans. ASME. Heat Transfer. – 1980. – Vol. 102. – № 4. – P. 113–121.
  255. Boure J. A., Bewgles A. E., Tong L. S. Review of Tow-Phase Flow Instability // Nucl. Eng. Des. – 1973. – Vol. 25. – P. 165–192.
  256. Brauer H. Stromung und Warmeubergang bci Reiselfilmen // VDI Forschungs. – 1956. – H. 457. – S. 1–140.
  257. Breber G., Palen J. W., Taborek J. Prediktion of Horizontal Tube Side Con-densation of Pure Components Using Flow Regime Criteria in Condensation Heat Transfer / Prac. 18th Nat. Transfer Conf. – San Diego, Cal., ASME/ATCRE. – 1979. – Vol. 8. – P.1–8.
  258. Chun K. R., Seban R. A. Heat transfer to evaporating liquid films // J. Heat Transfer. – 1971. – Vol. 93C. – P. 391–396.
  259. Colburn A. P. The calculation of condensation where a portion of the conden-sate layer is in turbulent motion // Trans. AIChE. – 1933–1934. – Vol. 30. – P. 187–193.
  260. Colburn A. P. Problems in design and research of condensers of vapours and vapour mixtures // Proceedings of General Discussion on Heat Transfer, 11–13th, sept., 1951. – London : Institution of Mechanical Eng., 1951. – P. 1–11.
  261. Eselgroth R. W., Griffith P. The Predichion of Multiple Heated Channel Flow Patterus from Signale Chamel Pressure Drop Date // VII EPL rept. 70318-57. – 1968.
  262. Fedorov V. A. // Russian J. Eng. Thermophysics. – 1996. – № 4. – P. 63–72.
  263. Gerliga V. A., Dulevsky R. A. The Termohidravlic Stabilit of Multy-Channel Steam-generating Sistems // Heat Transfer-Sov. Res. – 1970. – Vol. 2. – № 2. – P. 63–67.
  264. Goodikoontz J. H., Dorsch R. G. Local Heat Transfer Coefficients and Static. Pressures for Condensation of High Velocity Steam Within a Tube // NASA Lewis Research Conf. – 1967. – P. 34–98.
  265. Groothuis H., Hendal W. P. Heat transfer in two-phase flow // Chem. Eng. Sci. – 1959. – Vol. 11. – P. 212–220.
  266. Kudirka A. A. Two-phase convective heat transfer // Chem. and Process Enging. – 1966. – Vol. 47. – № 11. – P. 43–45, 64.
  267. Kudirka A. A., Grosh R. J., Mcfadden P. W. Heat transfer in two-phase flow of gas-liquid mixtures // Indastr. and Enging. Chem. Fundament. – 1965. – Vol. 4. – № 3. – P. 339–344.
  268. Ledinegg M. Instability of Flow during Natural and Forced Circulation // Die Warme. – 1938. – Vol. 61. – № 8. – P. 891–898.
  269. Mandhane J. M., Gregory G. A., Aziz K. A flow pattern map for gaz-liquid flow in horizontal pipes // Int. J. Multiphase Flow. – 1974. – Vol. 1. – P. 537–553.
  270. Michiyishi Itaru. Two-phase two-cimponent heat transfer // VI Int. Ytat Transfer Conf., Toronto, 1978. Keynote pap. Vol. 6. – Ottawa, 1978. – P. 219–233.
  271. Milman O. O., Fedorov V. A., Pribaturin N. A., Lezhnin S. I. // ICNF-98 111 Intern. Conference on Multiphase Flow. Lyon, France, 1998. CD № 630. – 8 p.
  272. Narayana V., Sarma P. K. Condensation heat transfer inside horisontal tubes // The Canadian Journal of Chem. Eng. – 1972. – Vol. 50. – № 18. – P. 547–549.
  273. Oshinowo T., Charles M. E. Vertikal Two-phase flow. Part 1. Flow pattern Correlations // Can. J. Chem. Eng. – 1974. – Vol. 52. – P. 25–35.
  274. Oshinowo Toks, Betts R. S., Charles M. E. Heat transfer in co-current vertical two-phase flow // Can. J. Chem. Eng. – 1984. – Vol. 62. – № 2. – P. 194–198.
  275. Palen J. W., Breder G., Taborek K. Prediction of Flow Regimesin Horizontal Tube – Side Condensation // Heat Transfer Eng. – 1979. – Vol. 1. – № 2. – Р. 47–57.
  276. Petukhov B. S. Heat transfer and friction in turbulent pipe flow with vari-able physical properties // Adv. Heat Transfer. – 1970. – Vol. 6. – P. 503–564
  277. Pribaturin N. A., Alekseev M. V., Fedorov V. A. Influence of Pressure Pulsa-tion on Instability of Condensed Vapour Flow / Transactions of Internal Symposium «Actual problems of physical hydroaerodynamics». – Novosi-birsk, Russia, 19–23 April 1999. – P. II. – P. 98.
  278. Rabas T. A., Minard P. O. // Heat Transfer Eng. – 1987. – Vol. 8. – № 1. – P. 40–49.
  279. Rabas T. J., Vinard P. G. Two Tipes of Flow Instabiliti Occurring Inside Horizontal Тubes with Complite Condensator // Heat Transfer Ing. – 1987. – Vol. 8. – № 1. – P. 40–49.
  280. Sekoguchi Kotohiko, Nakazatomi Masao, Sano Yoshifusa, Tanaka Osamu. Forced convective heat transfer in vertical air-water bubble flow // Bull. JSME. – 1980. – Vol. 23. – № 184. – P. 1625–1631.
  281. Siegal R., Usiskin C. A photognsphic study of boiling in the absence of grav-ity // Trans. ASME. – 1956. – Vol. 81. – P. 230–235.
  282. Soliman M., Berenson P. J. Flow Stability and Gravitional Effects in Multi-tube Condenser // Airesearch Report. – № 69-5393. – 1969.
  283. Soliman M., Berenson P. J. Flow Stability an Gravitional Effects in Con-denser Tubes / Heat Transfer 1970, Proc. 4th Intern. Heat Conf. – Paris : El-sevier publish. comp, 1970. – Vol. 6. – Cs. 5, 4.
  284. Taitel Y., Bornea D., Dukler A. E. Modelling flour pattern transitions for steady upword gas-lignid flour in vertical tubes // AICRE Journal. – 1980. – Vol. 26. – № 3. – P. 345–354.
  285. Taitel Y, Duckler A. E. Flow regime transirions for vertikal upward gas-liguid flow // AICHE 70th Annual. Meet. – New-York, 1977.
  286. Verchoor H., Stemerding S. Heat transfer in two-phase flow / Proc. General Discussion on Heat Transfer. Inst. Mech. Engrs. – London, 1951. – P. 201.
  287. Wang S. K., Lee S. J., Jones O. C., Lahey R. T. 3-D turbulence structure and phase distribution measurements in bubbly two-phase flows // Int. J. Multi-phase Flow. – 1987. – Vol. 13. – № 3. – P. 327–343.
  288. Westenforf W. N., Brown W. F. Stability of Intermixing o High Velocity Va-pour with its Sabcooled Liquid in Cocurren Streams // NASA TND-3553. – 1966.
  289. Westenforf W. N., Brown W. F. Stability of Intermixing o High Velocity Va-pour with its Sabcooled Liquid in Cocurren Streams / Heat Transfer, 1970. Proc. 4th Intern. Heat conf. – Paris : Elsevier publish. comp, 1970. – Vol. 5. – B. 5, 4.
  290. Zaidi A. J., Sims G. E. The effect of a surfactant on flow patterns, pressure drop and heat transfer in two-phase two-component vertical flow / Heat trans-fer 1986: Proc. 8th Int. Conf. San Francisco. Calif, 17–22 aug., 1986. – Vol. 5. – Washington e.a., 1986. – P. 2283–2288.
  291. Абрамович Г. Н. Прикладная газовая динамика. – М. : Гос. изд-во технико-теоретической литературы, 1953. – 736 с.
  292. Бессонный А. Н., Дрейцер Г. Л., Кунтыш В. Б. [и др.]. Основы расчета и проектирования теплообменников воздушного охлаждения. Справочник / Под общ. ред. В. Б. Кунтыша, А. Н. Бессонного. – СПб. : Недра, 1996. – 512 с.
  293. Григорук Д. Г., Касиловец Е. В., Сорокин А. Г. Расчетные исследования гидравлики и гидродинамики в раздающем коллекторе ВКУ процесса // Отчет ВТИ.
  294. ГОСТ 10921-90. Вентиляторы радиальные и осевые. Методы аэродинамических испытаний. – М. : Издательство стандартов, 1991. – 32 с.
  295. Ефимочкин Г. И. Сравнение воздушных насосов разных типов для конденсационных установок большой мощности // Теплоэнергетика. – 1971. – № 10. – С. 16–19.
  296. Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача. – М. : Энергоиздат, 1981. – 416 с.
  297. Кейс В. М., Лондон А. Л. Компактные теплообменники. – М. : Энергия, 1967. – 224 с.
  298. Кирюхина А. А., Федоров Д. В. Создание единых технологий в области энергетики // Альтернативная энергетика и экология. – 2011. – № 11 (103). – C. 61–68.
  299. Кристофер П. Д. Система охлаждения с помощью сухих градирен на электростанции Ружли. Экспресс-информация // Теплоэнергетика. – 1965. – Вып. 43. – Реф. 191.
  300. Крюков Н. П. Аппараты воздушного охлаждения. – М. : Химия, 1983. – 168 с.
  301. Кутателадзе С. С., Боришанский В. М. Справочник по теплопередаче. – ГЭИ, 1959. – 414 с.
  302. Мильман О. О., Федоров В. А. Воздушно-конденсационные установки. – М. : Издательство МЭИ, 2002
  303. Мильман О. О., Федоров В. А., Лавров Е. И. [и др.]. Воздушные конден-саторы для паротурбинных установок малой и средней мощности // Теп-лоэнергетика. – 1998. – № 1. – C. 35–39.
  304. Мильман О. О., Валяев В. Н., Усачев В. М. Образование твердой фазы в воздушно-конденсационных установках при низких температурах ох-лаждающего воздуха // Теплоэнергетика. – 2003. – № 3. – C. 66–69.
  305. Мильман О. О., Алешин Б. А. Экспериментальное исследование теплообме-на при естественной циркуляции воздуха в модели воздушного конденса-тора с вытяжной шахтой // Теплоэнергетика. – 2005. – № 5. – C. 16–19.
  306. Мильман О. О., Фетисов Д. О. Визуализация течения в условиях естест-венной циркуляции внутри обогреваемых труб // Теплофизика высоких температур. – T. 43. – 2005. – № 3. – C. 484–476.
  307. Мильман О. О., Федоров В. А. Воздушно-конденсационные установки. – М. : Изд-во МЭИ, 2003. – 208 с.
  308. Мильман О. О., Федоров В. А. Конденсация в параллельных каналах при неравномерном распределении теплосъема в различных зонах те-плообменной поверхности / Труды V Российской национальной кон-ференции по теплообмену. Т. 4. – М. : Издательский дом МЭИ, 2010. – C. 289–293.
  309. Петухов Б. С., Генин Л. Г., Ковалев С. А. Теплообмен в ядерных энергетических установках. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 470 с.
  310. Прейскуранты цен на трубы № 01-03, на ленту алюминиевую № 02-10-2.
  311. Прейскурант № 23–08 оптовых цен на оборудование для кондиционеров, воздуходувок и вентиляторов. – М., 1981.
  312. Расчет и проектирования воздушно-конденсационной установки системы Геллера. Венгерторг «Комплекс» // Проспект. М.
  313. Расчет и проектирование воздушно-конденсационных установок системы Геллера // Трансэлектро. – Будапешт, 1968. –192 с.
  314. Ривкин С. Л., Александров А. А. Теплофизические свойства воды и пара. – М. : Энергия, 1980. – 424 с.
  315. Справочник по теплообменникам. Т. 1 / Под ред. Б. С. Петухова. – М. : Энергоатомиздат, 1987. – 561 с.
  316. Справочник по теплообменникам. Т. 2 / Под ред. О. Г. Мартыненко. – М. : Энергоатомиздат, 1987. – 352 с.
  317. Тихонов Б. А. Воздушно-конденсационная установка энергоблока 200 МВт Разданской ГРЭС // Энергетическое строительство. – 1971. – № 5. – С. 15–23.
  318. Тихонов Б. А., Пушкин А. Г., Бесполов Ю. А. Пусконаладочные работы и испытания ВКУ / Сб. «Работы Казэнергоналадки». – Алма-Ата, 1974. – С. 3–8.
  319. Тихонов Б. А. Дополнительное охлаждение масло и газоохладителей турбоагрегатов с ВКУ // Энергетическое строительство. – 1971. – № 2. – С. 12–16.
  320. Тихонов Б. А. Исследование воздушно-конденсационных установок: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. – М., 1973.
  321. Федоров В. А., Мильман О. О., Ананьев П. А. [и др.]. Теплогидравлические процессы в воздушных конденсаторах паротурбинных установок // Вестник МЭИ. – 2012. – № 2. – С. 5–12.
  322. Федоров В. А., Мильман О. О., Артемов В. И. [и др.]. Новое направление создания высокоэффективных конденсаторов паротурбинных установок // Вестник МЭИ. – 2010. – № 3. – С. 37–43.
  323. Федоров В. А., Мильман О. О., Колесников Н. В. [и др.]. Результаты экспериментальных исследований характеристик воздушных конденсаторов паротурбинных установок // Теплоэнергетика. – 2013. – № 2.
  324. Федоров В. А., Мильман О. О., Артемов В. И. [и др.]. Новое направление в создании высокоэффективных конденсаторов паротурбинных установок // Вестник МЭИ. – 2010. – № 3. – С. 37–43.
  325. Федоров В. А., Мильман О. О., Ананьев П. А. [и др.]. Теплогидравлические процессы в воздушных конденсаторах паротурбинных установок // Вестник МЭИ. – 2012. – № 2. –С. 5–12.
  326. Федоров В. А., Мильман О. О., Колесников Н. В. [и др.]. Теплогидравлические процессы в воздушных конденсаторах паротурбинных установок // Вестник МЭИ. – 2012. – № 2. – C. 5–12.
  327. Федоров В. А., Мильман О. О., Колесников Н. В. [и др.]. Результаты экспе-риментальных исследований характеристик воздушных конденсаторов паротурбинных установок // Теплоэнергетика. – 2013. – № 2. – C. 1–7.
  328. Форго Л. Сухие охладители циркуляционной воды для тепловых элек-тростанций // Электрические станции. – 1960. – № 8. – С. 8–11.
  329. Форго Л. Воздушная конденсация системы Геллера на электростанциях. Проведение испытаний и усовершенствований // Мир ЭКС. Доклад 91. – 1968. – С. 546
  330. Шкловер Г. Г., Мильман О. О. Исследование и расчет конденсационных уcтановок паровых турбин. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 240 с.
  331. Corrosion Test Comparison on Dry Cooling Bundles of Dry Cooling Towers VGB, Technicalscientibie Reports Termal Power Plants. – 1985. October. – P. 86–92.
  332. Ham A. I., West L. A. ESKOMS Forshritt in der Trochenkuhlung VGB // Kraftwerkstechn. – 1988. – № 9. – Р. 912–917
  333. Heller L., Forgo L. Efrahrungen miteiner luftgehiihlten Kraftwerkskondensa-tions anlage // Allgemeine Warmetechnik. – 1956. – № 5. – S. 3–8.
  334. Hungarian dry cooling tower station // Electr. – 1965. – № 7. – Р. 62–64.
  335. Lacitignola P., Mei G., Valeii B. Antibreering, air cooled steam condenser and test // Quaderni Pignone. – № 33. – PROM 441/2.
  336. Matsuda Osamu, Takimoto Akira, Hayashi Yujiro. Study on mist cooling for heat exchangers (4th Report, mist coolend heat tvansferfrom a circular tube in a horizontal spray flow) // B-Trans Jap. Soc. Mech. Eng. – 1988. – 54. – № 506. – P. 2864–2871.
  337. Milman O. O., Spolding O. B., Fedorov V. A. Steam Condensation in Parallel Channels with Nonuniform Heat Removal in Different Zones of Heat-Exchange Surface // Journal of Heat and Mass Transfer. – 2012. – № 55. – P. 6054–6058.
  338. Mil’man O. O., Spalding D. B., Fedorov V. A. Steam Condensation in Parallel Channels with Nonuniform Heat Removal in Different Zones of Heat-Exchange Surface // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2012. – Vol. 55. – P. 21–22
  339. Schulenberg F. Die Bedeutung der Luftkihlung in Kraftwerken und in der Verfahrenstech nik Brennst-Wamekraft // 1988. – Vol. 40. – № 9. – P. 349–352.
  340. Smock R. W. Heat transfer tubes for air cooling // Elec. Light and Power. – 1972. – № 21. – Р. 18–23.
  341. Von Cleve H-H. Die Luftgekihlte Kondensationsanlage des 4000-MW-Kraftwerkes Matimba. Sidafrika VGB Kraftwerke, 1983. – Kongress (1983, Hamburg). – Vovtvage. – P. 120–131.
  342. А.с. 162170 СССР, МКл3 F28В 1/06. Теплообменный аппарат воздушно-го охлаждения / Г. В. Гущик, Т. А. Котли, Х. А. Куусик, А. В. Рауде // Открытия. Изобретения. – 1963.
  343. А.с. 236050 ЧССР (CS), МКИ3 F28В 1/06. Конденсатор с воздушным охлаждением // Открытия. Изобретения. – 1985.
  344. А.с. 1164543 СССР, МКИ4 F28М 1/06. Теплообменник воздушного охлаждения // Открытия. Изобретения. – 1985.
  345. А.с. 242554 ЧССР (CS), МКИ4 F28В 9/08. Воздухоохлаждаемый конденсатор водяных паров // Открытия. Изобретения. – 1986.
  346. А.с. 709945 СССР, МКл3 F28В 1/06. Трубный пучок / В. А. Кирпиков, О. А. Сергеев, А. В. Вансович, И. М. Калнинь // Открытия. Изобретения. – 1978.
  347. А.с. 700757 СССР, МКл3 F28В 1/06 / С. Р. Гопин, В. А. Тихомиров, В. М. Шавра, В. А. Рогова, В. С. Крылов // Открытия. Изобретения. – 1978.
  348. А.с. 960522 СССР, МКл3 F28В 1/06. Трубчато-пластинчатый теплообменник / Е. В. Дубровский, В. П. Дунаев, А. И. Кузин [и др.] // Открытия. Изобретения. – 1980.
  349. А.с. 1168796 СССР, МКИ4 F28F 1/26. Пластинчато-трубный теплообменник // Открытия. Изобретения. – 1985.
  350. А.с. 233206 СССР, F24F 13/14. Жалюзи для системы вентиляции / И. М. Всемиров, С. И. Зенкович [и др.] // Открытия. Изобретения. – 1967.
  351. А.с. 626325 СССР, МКл3 F24F 13/08. Клапан для приточных вентиляционных систем / В. М. Рубчинский, Ю. С. Вайберг // Открытия. Изобретения. – 1977.
  352. А.с. 739310 СССР, МКл2 F231 13/02. Шибер печи // Открытия. Изобретения. – 1978.
  353. А.с. 408129 СССР, МКл3 F28В 1/06. Поверхностный многоходовой кон-денсатор с воздушным охлаждением / Д. Д. Сысоев, Л. И. Другое, Е. Е. Егоров // Открытия. Изобретения. – 1971.
  354. Заявка 2172391 Великобритания (GB), МКИ4 F28В 1/06. Конденсатор пара с воздушным охлаждением // Открытия. Изобретения. – 1986.
  355. Заявка OS 3315441 ФРГ, МКИ4 F28В 1/06 F04D 29/44. Охладитель с вентилятором. – 1986.
  356. Заявка 60–37387 Япония (JP), МКИ4 F28В 1/06. Конденсатор с воздуш-ным охлаждением // Открытия. Изобретения. – 1985.
  357. Заявка 59–24783 Япония (JP), МКИ F28В 1/04 Р28В 1/06. Вакуумный конденсатор водяного пара с воздушным охлаждением // Открытия. Изобретения. – 1978.
  358. Заявка ОS 3419734 ФРГ (DЕ), МКИ4 F28В 1/00 F28D 1/04. Поверхност-ный конденсатор, охлаждаемый воздухом // Открытия. Изобретения. – 1985.
  359. Заявка 256800 Франция (FR), МКИ4 F28D 1/36. Оребренная трубка теп-лообменника // Открытия. Изобретения. – 1986.
  360. Пат. 345700 ФРГ, МКл3 F28В 1/06. Поверхностный конденсатор / Дит-рих Донт // Открытия. Изобретения. – 1969
  361. Пат. 1269750 Италия, МКИ4 F28В 1/06. Пароконденсатор с воздушным охлаждением / Alessandro Zanobini // Открытия. Изобретения. – 1982.
  362. Пат. 61–52399 Япония (JP) В, МКИ4 F28F 9/00, 1/36. Теплообменник // Открытия. Изобретения. – 1986.
  363. Пат. 59–33834 Япония (JP), МКИ F28F 13/04 F28В 1/00 F28В 1/40. Кон-денсационная теплопередающая трубка // Открытия. Изобретения. – 1984
  364. Пат. 241537 ГДР (DD), МКИ4 F28D 1/00 F28В 1/06. Теплообменник с воздушным охлаждением // Открытия. Изобретения. – 1986.
  365. Пат. 4450899 США, МКИ F28В 11/00 F28F 13/06. Способ и устройство для регулирования работы охлаждаемого наружным воздухом конденсатора водяного пара // Открытия. Изобретения. – 1984
  366. Пат. 4518035 США (VS), МКИ3 F28F27/02 F28В 3/00 9/10. Вакуумный паровой конденсатор с устройством воздушного охлаждения // Открытия. Изобретения. – 1985.
  367. Пат. 1122237А SU (СССР), F28В 1/06. Охладитель // Открытия. Изобретения. – 1981.
  368. Балдина О. М. О природе пульсационных колебаний расхода в парогенерирующих элементах теплообменных аппаратов // Труды ЦКТИ. – 1965. – Вып. 62. – С. 7–14.
  369. Балдина О. М., Локшин В. А., Петерсон Д. Ф. [и др.]. Гидравлический расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. – М. : Энергия, 1978. – С. 256.
  370. Баттерворс, Хьюнтт Г. Теплопередача в двухфазном потоке. – М. : Энергия, 1980. – С. 326.
  371. Безродный М. К., Алексеенков Д. В. Исследование кризиса тепломассопереноса в бесфитильных тепловых трубах // ТВТ. – 1977. – Т. 15. – № 2. – С. 370–376.
  372. Безродный М. К. О верхней границе максимальной теплопередающей способности передающих термосифонов // Теплоэнергетика. – 1978. – № 8. – С. 63–66.
  373. Безродный М. К., Волков С. С., Алексеенко Д. В. Исследование характеристик предельного теплопереноса в термосифонах с распределением восходящего и нисходящего потоков теплоносителя // Известия вузов. – Энергетика. – 1981. – № 2. – С. 40–45.
  374. Безродный М. К. Кризисы теплообмена в замкнутых двухфазных термосифонах: Дис. ... д-ра техн. наук. – Киев, 1983. – С. 468.
  375. Блинов А. Д. Метод расчета интенсивности теплообмена при кипении жидкостей в узких клиновидных каналах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. – М., 1985. – С. 138.
  376. Берглес, Лопина, Флори. Исследование критических тепловых потоков и режимов течения пароводяной смеси в трубах при низких давлениях // Теплопередача. – 1967. – № 1. – С. 82–90.
  377. Гальченко Э. Ф., Сергеев В. В. // Теплоэнергетика. – 1983. – № 3. – С. 58.
  378. Дорощук В. Е. Кризисы теплообмена при кипении воды в трубах. – М. : Энергоатомиздат, 1983. – С. 119
  379. Дорощук В. Е., Фрид Ф. П. К вопросу о влиянии дросселирования потока и обогреваемой длины трубы на критические тепловые нагрузки // Теплоэнергетика. – 1959. – № 9. – С. 74–76.
  380. Делайс Дж., Гио М., Ритмюллер М. Теплообмен и гидродинамика в атомной и тепловой энергетике. – М. : Энергоатомиздат, 1984. – С. 423.
  381. Завальский В. П., Кобзарь Л. Л., Леппик П. А. [и др.]. Исследование устойчивости циркуляции в модели реактора АСТ-500 // Атомная энергия. – 1983. – Т. 55. – Вып. 4. – C. 205–208.
  382. Кобаньков О. Н., Ягов В. В. Экспериментальное исследование теплоотдачи к парожидкостному потоку при низких давлениях // Теплоэнергетика. – 1980. – № 5. – C. 67–68.
  383. Кожелупенко Ю. Д., Смирнов Г. Ф. Кризис кипения недогретой жидкости в узких кольцевых каналах при малых скоростях движения / Всесоюзная конференция по теплофизике и гидрогазодинамике процессов ки-пения и конденсации. Тез. докл. – Рига, 1982. – Т. 1. – С. 154–155.
  384. Кольер Дж. Обзор работ по теплообмену и двухфазным потокам. – М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1962.
  385. Корнеев А. Д., Леонтьев А. И., Миронов Б. М. Исследование модели теплообмена и гидродинамики при кипении жидкости в щелевых каналах // Труды МВТУ им. Н. Э. Баумана. – 1976. – № 222. – Вып. 3. – С. 15–21.
  386. Корнеев А. Д. Исследование гидродинамики и теплообмена при кипении в вертикальных щелевых каналах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. – М., 1974.
  387. Кутепов А. М., Стерман Л. С., Стюшин Н. Г. Гидродинамика и теплообмен при парообразовании. – М. : Высшая школа, 1977. – C. 352
  388. Кутателадзе С. С. О граничном паросодержании при кипении в круглой трубе // Теплоэнергетика. – 1979. – № 6. – С. 54–55.
  389. Кутателадзе С. С., Боришанский В. М. Влияние скорости течения на критические плотности теплового потока при кипении воды // Энергомашиностроение. – 1957. – № 2. – С. 10–14.
  390. Лабунцов Д. А., Мирзоян П. А. Анализ границ устойчивого движения потока гелия сверхкритических параметров в обогреваемых каналах // Теплоэнергетика. – 1983. – № 3. – C. 2–4.
  391. Лезин В. И. Методика расчета естественной циркуляции в парогенераторах. – М. : МЭИ, 1971. – C. 55.
  392. Лелеев Н. С. Неустановившееся движение теплоносителя в обогреваемых трубах мощных парогенераторов. – М. : Энергия, 1973. – C. 287.
  393. Леонтьев А. И., Шадрин А. В. Аналитическое исследование гидродинамической модели локального кризиса кипения в стесненном пространстве // ТВТ. – 1984. – Т. 22. – № 4. – С. 733–738.
  394. Леонтьев А. И., Миронов Б. М., Корнеев А. Д. Приближенная теория теплообмена и гидродинамики при кипении жидкостей в вертикальных щелевых каналах // Труды МВТУ. – 1975. – № 195. – Вып. 2. – С. 24–33.
  395. Леонтьев А. И., Мильман О. О., Федоров В. А. Предельные тепловые нагрузки при кипении воды в вертикальных каналах в условиях естественной циркуляции // ИФЖ. – 1985. – Т. 48. – С. 621–628.
  396. Леонтьев А. И., Мильман О. О., Федоров В. А. Предельные тепловые нагрузки при кипении теплоносителей в вертикальных трубах низконапорных систем естественной циркуляции // ТВТ. – 1986. – Т. 24. – № 5. – С. 301–306.
  397. Леонтьев А. И., Федоров В. А., Мильман О. О. Температурный режим парогенерирующих труб, обогреваемых горячей водой и конденсирующимся паром // ТВТ. – 1985. – Т. 23. – С. 1036–1037.
  398. Лукомский С. М., Поварин П. И., Шнеерович Р. И. Исследование структуры течения пароводяной смеси в вертикальной необогреваемой трубе при высоких давлениях // Труды ЦКТИ. – 1970. – Вып. 101. – С. 217–225.
  399. Миропольский З. Л., Шицман М. Е., Пикус В. Ю. Критические тепловые потоки в трубах при пульсациях расхода // Труды ЦКТИ. – 1965. – Вып. 58.
  400. Миронов Б. М., Лобанова Л. С., Шадрин А. В. О локальном кризисе тепло-обмена при кипении жидкостей в вертикальных плоскопараллельных ще-левых каналах // Известия вузов. – Энергетика. – 1978. – № 7. – С. 85–88.
  401. Митенков В. И., Кутьин Л. Н., Моторов Б. И., Самойлов О. Б. О гидро-динамической устойчивости естественной циркуляции в ЯЭУ с подки-панием теплоносителя // Атомная энергия. – 1982. – Т. 52. – Вып. 4. – C. 227–230.
  402. Морозов И. И., Герлига В. А. Устойчивость кипящих аппаратов. – М. : Атомиздат, 1969.
  403. Невструева Е. И., Хлесткин Д. А., Антидзе Т. Т. [и др.]. Гидродинамика двухфазных неравновесных потоков // Труды ЦКТИ. – 1970. – Вып. 101. – С. 183–188.
  404. Невструева Е. И. Тепло- и массообмен в атомных энергетических уста-новках. – М. : ВИНИТИ, 1978. – С. 112.
  405. Павлов Ю. М., Антипов В. И., Романов В. И. Исследование кризисов теплоотдачи при кипении потока гелия в условиях импульсного тепло-подвода / Всесоюзная конференция по теплофизике и гидродинамике процессов кипения и конденсации. Тез. докл. – Рига, 1982. – C. 154–155.
  406. Петров А. П. Гидродинамика прямоточного котла. – М. : Госэнергоиз-дат, 1960. – C. 128.
  407. Пиоро И. Л. Предельные теплопередающие характеристики двухфазных термосифонов // Промышленная теплотехника. – 1983. – Т. 5. – № 1. – С. 25–30
  408. Попов В. Г., Федоров Л. Ф. Оптимизация контуров естественной цирку-ляции при заданных ограничениях на параметры контура // Теплоэнер-гетика. – 1980. – № 9. – С. 46–49.
  409. Прошутинский А. П., Лобачев А. Г. Исследование параметров автоколе-баний расхода теплоносителя в испарительном канале кипящего реакто-ра // Теплоэнергетика. – 1979. – № 1. – C. 51–55.
  410. Савченков Г. А., Кунаков В. Г. Исследование кризиса теплопереноса в низкотемпературных и испарительных термосифонах // ИФЖ. – 1979. – Т. 37. – № 2. – С. 214–222.
  411. Самойлов О. Б., Кутьин Л. Н., Моторов Б. И. [и др.]. Экспериментальное исследование гидродинамической устойчивости контура естественной циркуляции при давлении 1,6–2,0 МПа // Вопросы атомной науки и техники. Сер. «Динамика ядерных энергетических установок». – 1983. – Вып. 6 (35). – С. 17–45.
  412. Сарыгин А. П., Соколов И. Н., Кондратьев В. И. [и др.]. Некоторые вопросы гидродинамики кипящего корпусного реактора // Атомная энергия. – 1971. – Т. 30. – Вып. 4. – С. 350–363.
  413. Семена М. Г. Максимальная теплопередающая способность вертикальных двухфазных термосифонов // ИФЖ. – 1978. – T. 35. – № 3. – С. 397–403.
  414. Серов Г. П., Корольков Б. П. Динамика процессов в тепло- и массообменных аппаратах. – М. : Энергия, 1967. – 168 с.
  415. Серов Г. П., Корольков Б. П. Динамика парогенераторов. – М. : Энергоиздат, 1981. – 408 с.
  416. Симоненко А. П. Экспериментальное исследование теплообмена в испарительной части термосифонного контура / VI Всесоюзная конференция по тепломассообмену. – Минск, 1980. – T. 4. – C. 136–141.
  417. Симоненко А. П. Исследование теплопередачи при кипении хладонов в вертикальных трубах / Труды Николаевского кораблестроительного института. – 1982. – Вып. 187. – С. 19–26
  418. Стырикович М. А., Мартынова О. И., Миропольский З. Л. Процессы регенерации пара на электростанциях. – М. : Энергия, 1969. – С. 312
  419. Сухов В. А., Вербовский А. В. Границы устойчивости потока воды в контуре естественной циркуляции // Теплоэнергетика. – 1989. – № 3. – C. 52–55.
  420. Ткаченко С. И., Степчук И. Д., Ботин А. Н. [и др.]. Исследование особенностей кризисных явлений в вертикальном контуре при низком давлении // Известия вузов. – Энергетика. – 1973. – № 8. – С. 66–71.
  421. Толубинский В. И., Пиоро И. Л. Результаты экспериментального определения предельных тепловых потоков в закрытых двухфазных термосифонах // Промышленная теплотехника. – 1983. – T. 5. – № 2. – С. 3–7.
  422. Тонг Л. Теплопередача при кипении и двухфазное течение. – М. : Мир, 1969. – С. 343
  423. Трещев Г. Г., Сухов В. А., Урусов Г. Л. [и др.]. Экспериментальное исследование границ устойчивого течения потока кипящей воды в контуре с естественной циркуляцией / Всесоюзная конференция по теплофизике и гидродинамике процессов кипения и конденсации. Тез. докл. – Рига, 1982. – C. 166–168.
  424. Урусов Г. Л., Трещев Г. Г., Сухов В. А. Исследование границ теплогидравлической устойчивости потока кипящей воды в контуре с естественной циркуляцией // Теплоэнергетика. – 1985. – № 4. – C. 66–68
  425. Уоллис Хисли. Колебания в двухфазных потоках // Теплопередача. – 1961. – № 3. – С. 166–174.
  426. Федоров Л. Ф., Попов В. Г. Выбор оптимальной геометрии испарительного канала // Теплоэнергетика. – 1976. – № 2. – С. 78–80.
  427. Федоткин И. М., Ткаченко С. И., Степчук И. Д. [и др.]. Теплогидравлический кризис в вертикальных выпарных аппаратах и испарителях // Теплоэнергетика. – 1972. – № 7. – С. 49–52.
  428. Фокин Б. С., Аксельрод А. Ф., Гольдберг Е. Н. Структура снарядного двухфазного потока в вертикальных каналах // ИФЖ. – 1984. – Т. 47. – № 5. – С. 727–731.
  429. Хьюитт Дж., Холл-Тейлор Н. Кольцевые двухфазные течения. – М., 1974.
  430. Ягов В. В., Кобаньков О. Н. Экспериментальное исследование теплоотдачи при кипении в каналах при давлениях ниже атмосферного // Труды МЭИ. – 1982. – Вып. 589. – С. 13–20.
  431. Ядигароглу Ж., Берглес А. Основная и более высокие моды колебаний в волне плотности двухфазного потока // Теплопередача.
  432. Fiori M. P., Bergles A. E. Model of Critikal Heat Flax in Subcooled Flow Boiling / Proc. 4th Int. Heat Transfer Conf. – Paris. – 1970. – Vol. 6. – P. 51–55.
  433. Lee Y., Bedrossian A. The characteristies of heat exchanger using heat pipes or thermosyphones // Int&I. Heat and Mass Transfer. – 1978. – Vol. 21. – P. 221–229.
  434. Levy S, Beskyerd E. S. Hydraulie instability in a natural circulation loop with net steam geration at 1000 psia // General Elektric Rep. N GEAP-3215. – 1959. – Vol. 2. – P. 21–32.
  435. Mathisen R. P. Out of pile channel instability in the loop skalvan / Proc. Samp. Two Phase Flow Dinamics. – Eindhoen. – Euratom Rep. NEUR-4288e. – 1967. – Vol. 1. – P. 19–63
  436. Price F. A. Transient Critical Heat Flux During Flow Reversa SM thesis // Department of Mechanical Engineering. – MIT. – 1975. – Vol. 5. – P. 41–44.
  437. Тraub K. Safety Design of SNR // 300& Proc. ANS/ENS Int. Meet Fas Reactor Safety Reluted Phisics. – Chicago, CONF-761001, 1976. – Vol. 3. – P. 21–33.
  438. Yadigarogln G., Bergles A. E. En Experimental end Teoretikal Study of Density-Wave Oscillations in Two-Phase Flow // MIT rept. DSR 74629-3 (HTL 74629-67). – 1969. – Vol. 5. – P. 77–83.
  439. Yadigarogln G., Bergles A. E. Fundamental and Higher-Mode Dencity-Wave Oscillations in Two-Phase Flow // I. Heat Transfer. – Trans ASME. – 1972. – Vol. 94. – P. 189–195.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.