<?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, 2009</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61645</link>
<description/>
<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:11:25 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-23T09:11:25Z</dc:date>
<image>
<title>Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2009</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/377371/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61645</link>
</image>
<item>
<title>Содержание «Энерготехнологии и ресурсосбережение» №№1–6 2009</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61665</link>
<description>Содержание «Энерготехнологии и ресурсосбережение» №№1–6 2009
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61665</guid>
<dc:date>2009-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Неоднородное распределение заряженных частиц в аэрозолях и продуктах сгорания</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61664</link>
<description>Неоднородное распределение заряженных частиц в аэрозолях и продуктах сгорания
Драган, Г.С.; Коськин, Е.В.
Предложен аналитический метод определения равновесного состояния линейной цепочки большого числа идентичных точечных частиц, взаимодействующих между собой посредством парного потенциала. В качестве характеристики, определяющей состояние равновесия, была использована функция смещения, показывающая отклонение  каждой частицы от ее положения в случае базисного однородного распределения по  длине. Было получено уравнение на функцию смещения, где задача о нахождении  этой функции основывалась на условии баланса сил, действующих на все частицы со стороны ближайших соседей и всех остальных частиц цепочки. Найдена функция линейной плотности непосредственно из функции смещения. Предложенный метод нахождения равновесного состояния имеет преимущество над методом ближайших соседей,  так как позволяет более точно определить равновесную конфигурацию цепочки.; Запропоновано аналітичний метод визначення рівноважного стану лінійного ланцюжка великого числа ідентичних точкових частинок, взаємодіючих між собою за допомогою парного потенціалу. Як характеристику, що визначає стан рівноваги, було використано функцію зсуву, яка показує відхилення кожної частинки від її положення у випадку базисного однорідного розподілу по довжині. Було отримано рівняння на функцію зсуву, де задача про знаходження цієї функції грунтувалася на умові балансу сил, що діють на всі частинки з боку найближчих сусідів та всіх інших частинок ланцюжка. Знайдено функцію лінійної щільності безпосередньо з функції зсуву. Запропонований  метод знаходження рівноважного стану має перевагу над методом найближчих сусідів,  тому що дозволяє більш точно визначити рівноважну конфігурацію ланцюжка.; The analytical method of equilibrium condition definition for large number of identical point particles is proposed. The particles interact among themselves by means of pair potential. The bias function as the equilibrium status characteristic definition is applied. The function exhibits each particle arrangement deviation in a case of basic homogeneous length distribution. The equation on bias function is obtained. The task about the function determination is based on the forces that effect all particles from the direction of nearest neighbours and all other particles series equilibrium condition. The function of linear density is directly considered from bias function. The proposed method of equilibrium condition definition has advantage over a method of the nearest neighbours because it allows to to define an equilibrium series configuration more precisely.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61664</guid>
<dc:date>2009-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Вакуумтермическое удаление мышьяка из промпродуктов и отходов металлургических производств с использованием сульфидизаторов</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61663</link>
<description>Вакуумтермическое удаление мышьяка из промпродуктов и отходов металлургических производств с использованием сульфидизаторов
Ниценко, А.В.; Храпунов, В.Е.; Абрамов, А.С.; Требухов, С.А.
Приведены результаты экспериментального изучения процесса возгонки мышьяка из арсенидов кобальта в присутствии пирита или серы в вакууме. Показано, что при увеличении расхода пирита (серы), продолжительности и температуры процесса, а также   при понижении давления в системе наблюдается увеличение степени возгонки мышьяка. Установлено, что использование пирита в качестве сульфидизатора более эффективно, чем применение серы.; Наведено результати експериментального вивчення процесу возгонки арсену з арсенідів кобальту в присутності піриту чи сірки у вакуумі. Показано, що при збільшенні витрат піриту (сірки), тривалості та температури процесу, а також при зниженні тиску у системі спостерігається підвищення ступеню возгонки арсену. Встановлено, що використання піриту як сульфідизатора більш ефективно, ніж  застосувавння сірки.; The results of arsenic sublimation process from cobalt arsenides experimental investigation in vacuum at pyrite or sulfur presence are resulted. It is displayed that under pyrite (sulfur) consumption, process duration and temperature increase and also under system pressure decrease an arsenium sublimation degree increase is observed. It is established that pyrite as sulfide agents application efficiency is major than application of sulfur.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61663</guid>
<dc:date>2009-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Современные технологии повышения экологической безопасности переработки порошков сверхтвердых материалов</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61662</link>
<description>Современные технологии повышения экологической безопасности переработки порошков сверхтвердых материалов
Богатырева, Г.П.; Ильницкая, Г.Д.; Олейник, Н.А.; Невструев, Г.Ф.; Зайцева, И.Н.
Производство от синтеза порошков сверхтвердых материалов до изготовления из них инструмента образует единую систему и состоит из последовательных процессов: синтез, извлечение, классификация и сортировка, изготовление инструмента. Представлены результаты использования механо-физико-химических процессов в технологиях переработки продуктов синтеза сверхтвердых материалов. Это использовано в технологиях переработки, обеспечивающих улучшение технико-экологических показателей и повышение однородности порошков по прочности и линейным размерам.; Виробництво від синтезу порошків надтвердих матеріалів до виготовлення з них інструменту створює єдину систему та складається з послідовних процесів: синтез, видобування, класифікація та сортування, виготовлення інструменту. Наведено результати застосування механо-фізико-хімічних процесів у технологіях переробки продуктів синтезу надтвердих матеріалів. Це застосовано у технологіях переробки, що забезпечують покращання техніко-екологічних показників та підвищення однорідності порошків за міцністю та лінійними розмірами.; The united system from superhard materials powders synthesis up to instrument manufacture consists of consecutive processes: synthesis, extraction, classification and sorting, tools manufacture. The results of mechanical and physicochemical processes for technologies of superhard materials synthesis products treatment are introduced. The processes are applied for treatment technologies that provide technical and economic indices increase, powders uniformity by strength and linear sizes.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61662</guid>
<dc:date>2009-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
