ПРЕСНАЯ ВОДА ПРОИЗВОДСТВО СОЛНЕЧНОЙ ВОДЫ НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАВИСИТ ОТ КОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВА
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Аннотация
Для создания устройства солнечного опреснения воды необходимо
спроектировать так, чтобы для максимального производства водяного конденсата было
требуется, чтобы размеры конструктивных элементов
устройства имеют радиальные размеры (оптимальные размеры). Такой
математические расчеты проводились с учетом
энергия, накопленная устройством на солнце.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Библиографические ссылки
Очилов Л.И. Адсорбция воды на цеолитах типа ZSM-5.// Молодой ученый, (2016)
№12 С 358-360
Очилов Л.И., Арабов Ж.О., Ашурова У.Д. Измерение преобразования потенциальной
энергии в поступательную и вращательную энергию с помощью колеса максвелла.// Вестник
науки и образования ( 2020) № 18(96) Часть 2 С 18-21.
Очилов Л.И., Абдуллаев Ж.М. Изъятие пресной воды из подземных грунтовых вод
при помощи гелиоустановки водонасосного опреснителя.// Молодой ученый. 10 (2015), С.
-277.
Мирзаев М.С., Самиев К.А., Мирзаев Ш.М. Экспериментальное исследование
растояния между испарителем и конденсатом наклонно-многоступеньчатой опреснительной
установки.// Гелиотехника. 2018. № 6. С.27 -34.
Мирзаев М.С., Самиев К.А., Мирзаев Ш.М. Техникоэкономические показатели и
оценка воздействияна окружающую среду усовершенствованной наклонной
многоступенчатой солнечной установки для опреснения воды.// Путь науки Международный
научный журнал. 2021. № 1 (83). С.17-23.
Назаров Э.С., Юсупбеков А.Х. Вулканизация резиновых смесей на основе каучука
СКМС-30 АРКМ-15 под действием керамических ИК - излучателей. Каучук и резина, 2005.
№2. С.29-30.
Назаров Э.С., Тураев О.Г. Научные основы использования минеральных ресурсов.//
Международный академический вестник. 2019. № 12 (44) Уфа. С. 84-86.
Назаров Э.С., Тураев О.Г. Перспективные направления в технологии композиционных
материалов.// Международный академический вестник, 2018. №6 (26) С.75-78.
Б.Х. Ражабов, Э.С. Назаров, Ш.О. Собиров. Способ определения геометрических
размеров теплицы.// Наука и образование: проблемы, идеи, инновации, 2018.67-69.
Б.Х. Ражабов. Анализ физических процессов в двухступенчатых солнечных
опреснителях.// Вестник науки и образования. 2020.
Б.Х. Ражабов, Ф.Б. Ата-Курбонова. Метод выбора типов и рациональных
геометрических размеров аккумуляторов энергии для солнечных опреснителей.// International
Scientific and Practical Conference World science 1 (6), 2017. 53-54.
С.С.Ибрагимов. Определение геометрических размеров теплицы и способы подбора
материалов.// Молодой ученый, (2016) C 105-107.
С.С.Ибрагимов. Проектирование двухскатной теплицы с эффективным
использованием солнечного излучения.// Молодой ученый, (2016) C 103-105.
С.С.Ибрагимов. Проектирование двухскатной теплицы с эффективным
использованием солнечного излучения.// Молодой ученый, (2016) C 103-105.
Кодиров Ж.Р., Маматрузиев М., Составление программного обеспечения, алгоритм и
расчет математической модели применения свойств солнечного опреснителя к точкам
заправки топливом.// Молодой ученый, (2018) C 50-53.
Кодиров Ж.Р., Маматрузиев М. Изучение принципа работы устройстванасосного
гелиоводоопреснителя.//Международный научный журнал «Молодой ученый», 26 (2018) С
-49.
Ибрагимов С.С., Кодиров Ж.Р., Хакимова С.Ш.. Исследование усовершенствованной
сушилки фруктов и выбор поверхностей, образующих явление естественной
конвекции.//Вестник науки и образования (2020)№ 20 (98). C 6-9.
Кодиров Ж.Р, Хакимова С.Ш, Мирзаев Ш.М. Анализ характеристик параболического
и параболоцилиндрического концентраторов, сравнение данных, полученные на них.//
Вестник ТашИИТ №2 2019 C 193-197.
Кодиров Ж.Р., Мавлонов У.М., Хакимова С.Ш. Аналитический обзор характеристик
параболического и параболоцилиндрического Концентраторов.// Наука, техника и
образование 2021. № 2 (77). C 15-19.
Назаров Э.С., Собиров Ш.О. Условия ультразвукового диспергирования слоистых
минералов.// Проблемы и достижения современной науки. 2018. № 2 (1), С.74-75.
Назаров Э.С., Тураев О.Г. Перспективные достижения в области технологии
композиционных эластомерных материалов.// Наука и общество в условиях глобализации.
62-65.
Юсупбеков А.Х., Назаров Э.С., Сагатов Б.Б. Математическая модель наполненных
полимерных композиций фрикционного назначения.// Композиционные материалы. 2003.
№2. С.17-19.
Назаров Э.С., Назаров Ш.Э. Особенности интегрирования информационных
технологий в преподавании предмета физики.// «Вестник науки и образования. № 18 (96).
Часть 2. 2020. С.41-43.
B.KH. Razhabov, Z.M. Abdullaev, SH.M. Mirzaev. Technique for calculating geometric
dimensions of a greenhouse-type solar-based one-cascade apparatus for demineralizing water.//
Applied Solar Energy 46 (4), 2010. 288-291.
Н.Г. Насирова, Б.Х. Ражабов. Создание теплицы с эффективным использованием
солнечного излучения.// World science 1, 2016.(5 (9)).
B. Razhabov, S. Ibragimov. Heat and mass exchange in a greenhouse sunny designer with a
two roof isoled triangle.// Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 198.
Б.Х. Ражабов. Тепло-и массообмен в парниковом солнечном опреснителе с
двухскатным равнобедренным треугольником.// Молодой ученый, 2017. 142-144.
С.С.Ибрагимов., А.А. Маликов. Исследование теплового режима инсоляционных
пассивных систем.// Молодой ученый, (2016) C 27-29.
С.С.Ибрагимов. Результаты лабораторной модели сушки фруктов.// Молодой ученый,
(2016) C 79-80.
С.С.Ибрагимов. Результаты испытания водоопреснителя парникового типа.// Молодой
ученый, (2016) C 67-69.
Ахатов Ж.С., Самиев К.А., Мирзаев М.С., А.Э.Ибраимов А.Э. Исследование
теплотехнических характеристик солнечной комбинированной опреснительно-сушильной
установки.// Гелиотехника. 2018. № 1. С.20 -29.
Очилов Л.И. Исследование некоторых свойств капиллярнополых материалов.//
Молодой ученый, (2016) №12 С 362-364
Очилов Л.И. Технология приготовления фитиля из капиллярнополых материалов.//
Молодой ученый, (2016) №12 С 360-362
Курбанов К., Очилов Л.И. Определение механических воздействий гидротехнических
сооружений с помощью оптических волоконных датчиков.// Молодой ученый. 10 (2015), С.
-251.
Ochilov B.M., Narzullaev M.N. Increasing the efficiency of solar heat treatment of liquid
foodstuffs with the help of reflecting systems.// Applied solar energy. 1996. №32 (3), РР.78-79