<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2014, № 2</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127258</link>
<description/>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 02:25:01 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-17T02:25:01Z</dc:date>
<image>
<title>Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2014, № 2</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/378676/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127258</link>
</image>
<item>
<title>Рецезия на учебник для вузов "Металлургические печи. Теория и расчеты" под ред. В.И. Тимошпольского и В.И. Губинского</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127284</link>
<description>Рецезия на учебник для вузов "Металлургические печи. Теория и расчеты" под ред. В.И. Тимошпольского и В.И. Губинского
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127284</guid>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Тепловые методы восстановления сыпучести смерзшихся грузов</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127283</link>
<description>Тепловые методы восстановления сыпучести смерзшихся грузов
Виноградова, Т.В.; Троценко, Л.Н.; Пикашов, В.С.
Представлен анализ существующих методов восстановления сыпучести смерзшихся  транспортируемых дисперсных материалов. Профилактические методы осуществляются  в местах погрузки насыпных материалов. К восстанавливающим сыпучесть относятся  механические и тепловые методы. Механическое рыхление осуществляется при помощи  различных рабочих органов: клиньев, рыхлящих приспособлений, скребков, буров,  фрез и др. Тепловой разогрев осуществляют в специальных гаражах при помощи электрических  и радиационных нагревателей, а также потоком теплоносителя. Показано,  что тепловой разогрев материалов целесообразен при наличии в пунктах приема вагоноопрокидователей  и определенных источников тепла (природный, доменный газ, пар и  др.) для быстрой разгрузки большого количества вагонов. При этом допускается частичное  восстановление сыпучести груза, так как для этого достаточно оттаивания тонкого  слоя материала, примерзшего к внутренним стенкам и днищу вагона. Приведены  классификация существующих методов, выводы по каждому из представленных методов,  а также некоторые их сравнительные характеристики.; Представлено аналіз існуючих методів відновлення сипучості змерзлих дисперсних матеріалів, що транспортуються. Профілактичні методи здійснюються у місцях завантаження насипних матеріалів. До відновлюючих сипучість відносяться механічні та теплові методи. Механічне рихлення здійснюється за допомогою різних робочих органів: клинів, пристосувань для рихлення, скребків, бурів, фрез та ін. Тепловий розігрів здійснюють у спеціальних гаражах за допомогою електричних та радіаційних нагрівачів, а також потоком теплоносія. Показано, що тепловий розігрів доцільний при наявності у пунктах прийому вагоноперекидачів та певних джерел тепла (природний, доменний газ, пара та ін.) для швидкого розвантаження великої кількості вагонів. При цьому допускається часткове відновлення сипучості вантажу, оскільки для цього достатньо відтаювання тонкого шару матеріалу, примерзлого до внутрішніх стінок та днища вагону. Наведено класифікацію існуючих методів, висновки щодо кожного з представлених методів, а також деякі їх порівняльні характеристики.; The article presents an analysis of existing recovery methods and techniques of frozen transported bulk materials flowability. They are divided into two main groups: preventive and reducing flowability. Preventive methods are used at the loading place of the transported bulk material. Such methods include pre-drying, freezing, spraying of oils and prevention liquids, filling by limestone and sawdust, equipping railway cars by heaters and others. The methods of flowability recovery include mechanical and thermal methods. Mechanical opening is carried out with the help of various operative parts such as wedges, ripper devices, scrapers, drill, milling cutters and others. Thermal heating is carried out in special garages by means of electric and radiation heaters, as well as heat carrier flow. Based on the analysis of long-term experience in the application of various recovery methods of frozen transported bulk materials flowability it may be concluded the following. Mechanical rippers are used for weakly frozen nonplastic loads, when its heterogeneity is acceptable by fraction after treatment. Thermal heating is reasonable when car dumper and specific sources of heat (natural gas, blast furnace gas, steam, et al.) are available in collection points, when it necessary to unload quickly a large number of rail cars. At that a partial recovery flowability is accepted because it is enough to thaw a thin layer of material, frozen to the inner walls and the bottom of the rail car. As a result of this analysis, the article presents a classification of existing methods, the conclusions for each of he presented methods, as well as some of their comparative characteristics.
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127283</guid>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Модернізація соплового блоку котла ТП-10 для зменшення викидів оксидів азоту</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127282</link>
<description>Модернізація соплового блоку котла ТП-10 для зменшення викидів оксидів азоту
Вольчин, І.А.; Коломієць, О.М.
Представлено основні результати числового дослідження процесу горіння газового вугілля у топці котельного агрегату ТП-10. Показано, що послідовність вертикального розміщення пальників та регістрів вторинного повітря у сопловому блоці впливає на утворення оксидів азоту. Розрахунки виявили залежність емісії NOx від напрямку подач і вторинного повітря та перерозподілу його витрати між регістрами різних ярусів. На підставі проведеного аналізу роботи котлоагрегату запропоновано маловитратну модернізацію соплового блоку. Нова конструкція соплового блоку, а також відповідні напрямок та режим подачі вторинного повітря дають змогу майже на чверть знизити емісію оксидів азоту у топці котельного агрегату.; Представлено основні результати числового дослідження процесу горіння газового  вугілля у топці котельного агрегату ТП-10. Показано, що послідовність вертикального  розміщення пальників та регістрів вторинного повітря у сопловому блоці впливає на  утворення оксидів азоту. Розрахунки виявили залежність емісії NOx від напрямку подач  і вторинного повітря та перерозподілу його витрати між регістрами різних ярусів.  На підставі проведеного аналізу роботи котлоагрегату запропоновано маловитратну  модернізацію соплового блоку. Нова конструкція соплового блоку, а також відповідні  напрямок та режим подачі вторинного повітря дають змогу майже на чверть знизити  емісію оксидів азоту у топці котельного агрегату.; The paper presents the main results of numerical investigation of the process of burning gas coal in the furnace of boiler TP-10. It is shown that a sequence of vertical arrangement of burners and registers of secondary air in the nozzle block affects the formation of nitrogen oxides. Calculations revealed the dependence of NOx emission from the direction of the secondary air and from redistribution it consumption between the registers of different layers. On the basis of the analysis of the boiler operation is offered low-expensive modernization of the nozzle unit. New design of the nozzle unit as well as the appropriate direction and mode of secondary air will allow to lower almost a quarter of the emissions of nitrogen oxides in the furnace of boiler unit.
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127282</guid>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Исследование процессов ионообменного обессоливания высокоминерализованных вод</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127281</link>
<description>Исследование процессов ионообменного обессоливания высокоминерализованных вод
Гомеля, Н.Д.; Трус, И.Н.; Петриченко, А.И.
Исследованы процессы ионообменного извлечения из воды сульфатов и хлоридов с  одновременным умягчением растворов с повышенными уровнями минерализации и  жесткости на высокоосновном анионите АВ-17-8. Ионообменный метод очистки основан  на использовании высокоосновного анионита в ОН⁻-форме в динамических условиях.  Объектом исследований был модельный раствор, близкий по составу к концентрату  обратноосмотического обессоливания воды. Установлена зависимость эффективности  регенерации от концентрации регенерационного раствора. Определено влияние  обработки ультразвуком анионита на процессы сорбции и эффективность регенерации.  Полученные данные позволили разработать метод переработки концентратов, основанный  на извлечении из них хлоридов и сульфатов на высокоосновном анионите в  ОН–-форме при одновременном умягчении растворов.; Досліджено процеси іонообмінного вилучення з води сульфатів та хлоридів з одночасним пом’якшенням розчинів з підвищеними рівнями мінералізації та жорсткості на високоосновному аніоніті АВ-17-8. Іонообмінний метод очищення оснований на використанн і високоосновного аніоніту в ОН⁻-формі в динамічних умовах. Об’єктом дослідження був модельний розчин, близький за складом до концентрату зворотньоосмотичного опріснення води. Установлено залежність ефективності регенерації від концентрації регенераційного розчину. Визначено вплив обробки ультразвуком аніоніту на процеси сорбції та ефективність регенерації. Отримані дані дають змогу розробити метод переробки концентратів, оснований на вилученні з них хлоридів та сульфатів на високоосновному аніоніті в ОН–-формі при одночасному пом’якшенні розчинів.; The authors researches processes of ion-exchange removing of sulfates and chlorides from water with simultaneously mitigation of solutions with increased mineralization and hardness level on AV-17-8. An ion-exchange method of water treatment based on using high-basic anion exchange resin in ОН⁻-form in dynamic conditions. The object of this research was solution, which have composition that is similar to the composition of reverse osmosis concentrates from water desalination. Established the dependence of ultrasound processing of anion exchange resin on the sorption process and regeneration efficiency. Received dates allows to development the method of concentrates treatment, which is based on chlorides and sulfates removing on in ÎÍ–-form with simultaneously solutions mitigation.
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127281</guid>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
