Корнильев А.Н., Бараненко А.В., Малинина О.С. Эффективность применения абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины в системе тригенерации. Энергоэффективные инженерные системы. Материалы международных научно-технических конференций. «Современные методы и средства исследований теплофизических свойств веществ» (25-26 мая 2023 год). «Искусственный холод в XXI веке» (15-17 ноября 2023 год). Сборник научных трудов [тезисы и доклады]. 2024. С. 130-134.
Al-Furaij M.A., Baranenko A.V., Malinina O.S., Mohammed H., Al-Antaki A. Inlet Air Cooling Systems Before the Gas Turbine Unit Compressor. Journal of Applied Engineering Science. 2024. pp. in press.
Корнильев А.Н., Бараненко А.В., Малинина О.С. Повышение эффективности применения абсорбционной холодильной машины для утилизации тепла когенерационных установок в схеме с использованием парокомпрессионной машины в качестве резервного источника холода [Absorption Chiller Efficiency Increasing at Waste Heat Recovery of Cogen-eration Plants using a Vapor Compression Chiller as a Backup Cold Source]. Проблемы региональной энергетики [Problemele energeticii regionale]. 2024. № 1(61). С. 75-86.
Бараненко А.В., Малинина О.С. Развитие систем холодоснабжения на базе абсорбционных бромистолитиевых холодильных машин. Вестник Международной академии холода. 2024. № 1(90). С. 3-12.
Сравнительный анализ циклов абсорбционных бромистолитиевых холодильных машин
Зайцев И.А. (науч. рук. Малинина О.С.) Перспективы развития АБХМ в системах полигенерации на основе возобновляемых источников энергии
Парокомпрессорные тепловые насосы и абсорбционные термотрансформаторы
Malinina O.S., Baranenko A.V., Klunnik A.K., Al-Furaij M.A., Komarov K. Combined cycle efficiency of lithium bromide water absorption chiller with double-stage generation (type 2). AIP Conference Proceedings. 2023. Vol. 2784. pp. 030014.
Малинина О.С., Бараненко А.В., Байрамов Ш.З. Оценка эффективности системы холодоснабжения на базе абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины с аккумулированием тепловой энергии. Техника и технология нефтехимического и нефтегазового производства: материалы 13-й международной научно-технической конференции (Омск, 15–18 марта 2023г.) [сборник тезисов]. 2023. С. 41-42.
Живаев В.С., Малышев А.А., Малинина О.С. Развитие эксергетического метода анализа парокомпрессионных тепловых насосов при использовании экологически безопасных хладагентов и спиральных компрессоров. Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО. 2023. Т. 2. С. 27-31.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА АБСОРБЦИОННОЙ МАШИНОЙ ПЕРЕД КОМПРЕССОРОМ ГАЗОТУРБИННОЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ
Малышев А.А., Живаев В.С., Малинина О.С. Развитие эксергетического метода анализа парокомпрессионных тепловых насосов при использовании экологически безопасных хладагентов. Вестник Международной академии холода. 2023. № 2(87). С. 49-58.
Malyshev A.A., Zhivaev V.S., Malinina O.S. The possibility of using the eco-friendly refrigerant r-1234yf in heat pump systems within the context of green technology. AIP Conference Proceedings. 2023. No. in press. pp. 273-280.
Апицына О.С., Малышев А.А., Зайцев А.В., Малинина О.С. Моделирование тепло-гидродинамических процессов в испарителях низкотемпературных систем с внутриканальным кипением хладагентов [Modeling of heat-hydrodynamic processes in evaporators of low-temperature systems with intrachannel boiling of refrigerants]. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2023. Т. 23. № 2(144). С. 422-429.
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТЕПЛОВОГО НАСОСА В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ
Камара С., Сулин А.Б., Малинина О.С. Энергетический и экономический анализ системы хладоснабжения на базе абсорбционной бромистолитиевой гелиохолодильной машины с коллектором двойного действия. Вестник Международной академии холода. 2022. № 4(85). С. 3-14.
Al-Furaiji M., Baranenko A.V., Zakharova V.Y., Malinina O.S. Phase Change Material of (100-200) C: Review and Taxonomy. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2022. Vol. 1029. No. 1. pp. 012014.
Апицына О.С., Малышев А.А., Зайцев А.В., Малинина О.С., Игнатьев В.Е. Методика моделирования теплопереноса в испарителях теплохладоэнергетических комплексов при кипении рабочего вещества в мини и макро-каналах. Вестник Международной академии холода. 2022. № 4(85). С. 52-59.
Анализ современных способов повышения эффективности абсорбционных холодильных машин
Malinina O., Baranenko A.V., Al Furaiji M., Lydova E., Komarov K. Thermodynamic cycle of Lithium bromide absorption chiller with two-stage absorption and three-stage generation with associated mass flow. AIP Conference Proceedings. 2021. Vol. 2412. pp. 030012.
Малинина О.С., Бараненко А.В., Аль Фурайджи М., Лядова Е.Е., Комаров К.А. Эффективность абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины с многоступенчатыми процессами абсорбции и генерации со связанным потоком массы. Омский научный вестник. Серия Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение. 2021. Т. 5. № 2. С. 9-17.
Malyshev A., Malinina O., Apitsyna O., Kouadio K.F., Zaitsev A.V. Thermohydrodynamic parameters of boiling flows of refrigerants in minichannel air coolers. AIP Conference Proceedings. 2021. Vol. 2412. pp. 030048.
Комаров К.А., Малинина О.С. Оценка эффективности термодинамического цикла абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины с многоступенчатыми процессами абсорбции и генерации. Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых (X Всероссийский конгресс молодых ученых, 15-18апреля 2021г.). Электронное издание. 2021.
Оценка эффективности термодинамического цикла абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины с многоступенчатыми процессами абсорбции и генерации
Тепло-гидродинамические параметры кипящих потоков хладагентов в миниканальных воздухоохладителях
Оценка эффективности термодинамического цикла абсорбционной бромистолитиевой ХМ с многоступенчатыми процессами абсорбции и генерации
Оценка эффективности термодинамического цикла абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины с многоступенчатыми процессами абсорбции и генерации
Малинина О.С., Бараненко А.В., Аль Фурайджи М., Лядова Е.Е., Комаров К.А. Термодинамический цикл абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины с двухступенчатой абсорбцией и трехступенчатой генерацией со связанным потоком массы. Техника и технология нефтехимического и нефтегазового производства: материалы 11-й международной научно-технической конференции [сборник тезисов]. 2021. С. 83-85.
Апицына О.С., Малышев А.А., Малинина О.С., Арно М.Д., Бубнов К.А., Захарова В.Ю. Расчет локальной теплоотдачи при кипении рабочих веществ в стесненном пространстве. Вестник Международной академии холода. 2021. № 2(79). С. 79-87.
Оценка эффективности термодинамического цикла абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины с многоступенчатыми процессами абсорбции и генерации//Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых - 2021
Низкотемпературные системы. Введение и инновационные направления развития
Применение солнечной энергии в системах низкопотенциальной энергетики
IX Конгресс молодых ученых: Сборник тезисов.//Электронное издание
Тепло-гидродинамический анализ двухфазного потока при внутриканальном кипении хладагентов
Малышев А.А., Малинина О.С., Калимжанов Д., Сухов П.С., Куадио К. Сравнительный анализ расчета теплообмена при внутриканальном кипении хладагентов. Вестник Международной академии холода. 2020. № 1(74). С. 34-39.
Malyshev A.A., Malinina O.S., Kouadio K.F., Shvetsov I.V. Analysis of methods for calculating intra-channel boiling heat transfer in refrigerants. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 939. No. 1. pp. 012047.
Zaitsev A.V., Malyshev A.A., Kuadio K., Malinina O.S., Lisovtsov A.O. Heat-hydrodynamic Analysis of Two-phase Flow at Refrigerant in-channel Boiling. AIP Conference Proceedings. 2020. Vol. 2285. pp. 030020.
Зайцев А.В., Малышев А.А., Куадио К., Малинина О.С., Лисовцов А.О. Комплексный метод расчёта двухфазного потока при внутриканальном кипении хладагентов. Омский научный вестник. Серия Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение. 2020. Т. 4. № 2. С. 16-26.
Малинина О.С., Бараненко А.В., Лядова Е.Е. Анализ эффективности термодинамического цикла абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины с двухступенчатой абсорбцией и трехступенчатой генерацией со связанным потоком массы. Вестник Международной академии холода. 2020. № 4(77). С. 12-19.
Malinina O.S., Baranenko A.V. Efficiency comparison of thermodynamic cycles of lithium bromide-water absorption refrigeration machines. AIP Conference Proceedings. 2020. Vol. 2285. pp. 030005.
Malinina O.S., Kasyanov A.V., Baranenko A.V. Thermodynamic cycle of lithium bromide absorption chillers with two-level absorption and generation processes and with associated mass flow. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 826. No. 1. pp. 012039.
Малинина О.С., Бараненко А.В. Сопоставление эффективности термодинамических циклов абсорбционных бромистолитиевых холодильных машин. Омский научный вестник. Серия Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение. 2020. Т. 4. № 2. С. 27-36.
Дзино А.А., Малинина О.С. Оценка влияния температуры греющего источника на энергетическую эффективность одноступенчатых циклов абсорбционных термотрансформаторов. Омский научный вестник. Серия Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение. 2019. Т. 3. № 3. С. 33-39.
Malyshev A.A., Malinina O.S., Tatarenko Y.V., Kireev V.S. Exergy characteristics of a steam compressor heat pump. AIP Conference Proceedings. 2019. Vol. 2141. pp. 030005.
Влияние температуры охлаждаемого источника на эффективность абсорбционного термотрансформатора на альтернативном водосолевом растворе
Комплексный анализ влияния температуры греющего источника на эффективность одноступенчатых циклов абсорбционной холодильной машины и термотрансформаторов
Состояние современных исследований циклов абсорбционных бромистолитиевых термотрансформаторов
Malyshev A.A., Malinina O.S., Arendateleva S.I., Zawadzki I.M. Exergetic analysis of heat pump units for various climate conditions. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 656. No. 1. pp. 012036.
Dzino A.A., Malinina O.S. Temperature influence assessment of the heating source on energy efficiency of single-stage cycles of absorption thermal transformers. AIP Conference Proceedings. 2019. Vol. 2141. pp. 030058.
Малинина О.С., Рабцун А.О. Влияние температуры греющего источника на эффективность абсорбционного термотрансформатора на альтернативном водосолевом растворе. Казахстан-Холод 2019: Сборник докладов международной научно-технической конференции (20-21февраля 2019г.)= Kazakhstan-Refrigeration 2019: Proceedings of the Conference (February 20-21, 2019). 2019. С. 127-130.
Дзино А.А., Малинина О.С. Принципы трансформации теплоты в низкопотенциальной энергетике. Вестник Международной академии холода. 2019. № 1(70). С. 29-33.
Dzino A.A., Noskov A.N., Malinina O.S. The ways of increasing efficiency of gas pumping units on main pipelines. AIP Conference Proceedings. 2018. Vol. 2007. pp. 030041.
Baranov A.Y., Shestakova O.A., Malysheva T.A., Novitckaia A.V., Malinina O.S. The physical theory of efficiency and safety of the WBC. Refrigeration Science and Technology. 2018. Vol. 3rd IIR. pp. 49-55.
Влияние среднесуточных параметров наружного воздуха на эффективность гелиохолодильных абсорбционных бромистолитиевых машин
Sokolova E.V., Baranov A.Y., Malinina O.S., Novitckaia A.V. THE COST OF LIQUID NITROGEN FOR WBC SESSIONS. 3rd IIR Conference on cold applications in life Sciences - cryotherapy and cryopreservation (Saint Petersburg, September 12–14, 2018). 2018. pp. 120-125.
Дзино А.А., Малинина О.С., Носков А.Н. Генерирование электроэнергии за счет использования тепловых выбросов газоперекачивающих агрегатов. Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2018. № 6. С. 19-21.
Malinina O.S., Baranenko A.V., Zaitcev A.V. Influence of the average daily outdoor air parameters on the efficiency of solar lithium bromide-water absorption refrigeration machine. AIP Conference Proceedings. 2018. Vol. 2007. pp. 030040.
Дзино А.А., Носков А.Н., Малинина О.С. Пути повышения эффективности агрегатов на газоперекачивающих магистральных трубопроводах перекачки газа. Омский научный вестник. Серия Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение. 2018. Т. 2. № 1. С. 53-57.
Dzino A.A., Malinina O.S., Noskov A.N. Power Generation Through Use of the Heat Emissions of Gas Compressor Units. Chemical and Petroleum Engineering. 2018. Vol. 54. No. 5-6. pp. 399-404.
Малинина О.С., Бараненко А.В., Зайцев А.В. Влияние среднесуточной температуры и влажности воздуха на эффективность гелиохолодильных абсорбционных бромистолитиевых машин. Омский научный вестник. Серия Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение. 2018. Т. 2. № 2. С. 40-45.
Анализ влияния параметров внешних источников на энергетическую эффективность абсорбционного понижающего термотрансформатора в режиме зима-лето
Малинина О.С., Касьянов А., Рабцун А.О. Анализ влияния параметров внешних источников на эффективность абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины. Казахстан-Холод 2018: cборник докладов международной научно-технической конференции (15-16марта 2018г.). 2018. С. 79-82.
Методики расчетов термодинамических циклов парокомпрессорных тепловых насосов и абсорбционных термотрансформаторов
Пути повышения эффективности газоперекачивающих агрегатов на магистральных трубопроводах перекачки газа
Бараненко А.В., Посылин Д.Н., Малинина О.С. Эффективность циклов одноступенчатой абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины при температуре кипения ниже 0°С. Вестник Международной академии холода. 2017. № 4(65). С. 52-58.
Проектирование термотрансформаторов
Состояние современных исследований эффективности абсорбционных понижающих термотрансформаторов на альтернативных растворах
Анализ влияния внутренней регенерации теплоты в цикле на эффективность абсорбционного бромистолитиевого повышающего термотрансформатора
Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин, тепловых насосов и термотрансформаторов. Часть 2. Расчет роторных компрессоров холодильных машин
Дзино А.А., Малинина О.С. Влияние температуры греющей среды на выбор цикла абсорбционной холодильной машины. VI Международная научно-техническая конференция "Казахстан-Холод 2016" (1-2марта 2016г.): сборник докладов конференции. 2016. С. 56-58.
Машины и системы низкопотенциальной энергетики
Дзино А.А., Малинина О.С. Анализ влияния температуры греющего источника на энергетическую эффективность одноступенчатого термодинамического цикла абсорбционного бромистолитиевого понижающего термотрансформатора. Вестник Международной академии холода. 2016. № 4(61). С. 35-39.
Абсорбционные холодильные машины
Тепловые насосы
Дзино А.А., Носков А.Н., Малинина О.С. Способ повышения энергетической эффективности газоперекачивающих агрегатов. Вестник Международной академии холода. 2015. № 1. С. 57-60.
Испытание парокомпрессорного теплового насоса
Исследовние энергетической эффективностиабсорбционной бромистоитиевой холодильной машин при низких теперата кипения
Дзино А.А., Малинина О.С. Принципы трансформации теплоты. Казахстан-Холод 2015: Сборник докладов международной научно-технической конференции (19 февраля 2015 г.). 2015. С. 23-25.
Теплоиспользующие холодильные машины
Малинина О.С., Бараненко А.В. Гелиохолодильные абсорбционные бромистолитиевые машины для кондиционирования и получения воды. Вестник Международной академии холода. 2015. № 4. С. 38-43.
Дзино А.А., Малинина О.С. Системы прямых и обратных термодинамических циклов для получения тепла и холода. VII Международная научно-техническая конференция «Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке» (Cанкт-Петербург,17–20 ноября 2015 г.): Материалы конференции. 2015. № 1. С. 141-144.
Тепловые насосы и термотрансформаторы
Абсорбционные холодильные машины
Использование бросового тепла для генерирования электроэнергии
Дзино А.А., Малинина О.С. Бросовая теплота как источник получения электроэнергии. Казахстан-Холод 2014: Сборник докладов международной научно-технической конференции (27 февраля 2014 г.). 2014. С. 39-40.
Дзино А.А., Малышев А.А., Малинина О.С. Альтернативные рабочие вещества для комбинированного термотрансформатора. Вестник Международной академии холода. 2013. № 3. С. 35-37.
Повышение энергетической эффективности абсорбцинных холодильных машин и термотрансформаторов
Комбинированный термотрансформатор на альтернативных рабочих телах
Использование тепловых выбросов газоперекачивающих аппаратов для генерирования электроэнергии
Дзино А.А., Малышев А.А., Малинина О.С. Термотрансформатор для одновременного получения холода и теплоты. Вестник Алмаатинского технологического университета. 2013. № 1(92). С. 61.
Дзино А.А., Носков А.Н., Малинина О.С. Одновременное получение холода и теплоты с помощью комбинированного термотрансформатора. Сучасні проблеми холодильної техніки і технології. Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції(9; 2013; Одеса). 2013. С. 243-245.
Термотрансформатор для одновременного получения холода и теплоты
Тепловые насосы и термотрансформаторы
Тепловой и конструктивный расчет абсорбционных бромистолитиевых холодильных машин и термотрансформаторов
Современные тепловые насосы
Методология оценки эффективности абсорбционных бромистолитиевых холодильных машин
Малинина О.С., Тимофеевский Л.С. Сопоставление параметров циклов АБХМД при различных температурах внешних источников. Вестник Международной академии холода. 2011. № 3. С. 43-45.
Тимофеевский Л.С., Малинина О.С. Математическая модель абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины с двухступенчатой генерацией пара рабочего вещества. Вестник Международной академии холода. 2011. № 2. С. 37-40.
Структура формирования математической модели абсорбционных бромистолитиевых холодильных машин с двухступенчатой генерацией пара рабочего вещества
Термодинамическая эффективность АБХМД при различных параметрах работы
Методика оценки эффективности абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины при различных перепадах температур в аппаратах
Тимофеевский Л.С., Малинина О.С. Оценка влияния теплообменников растворов на эффективность абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины. Вестник МАХ. 2008. № 2.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург