Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Лаптев, А. Г.$<.>)
Общее количество найденных документов : 12
Показаны документы с 1 по 12
1.


    Сергеева, Е. С.
    Поглощающие свойства сорбентов для ликвидации развалов нефтепродуктов [Текст] / Е. С. Сергеева, И. В. Лаптедульче, А. Г. Лаптев // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2010. - N 6. - С. 48-50. : ил. - Библиогр.: с. 50 (2 назв. )
УДК
ББК 20
Рубрики: Экология
   Загрязнение окружающей среды--Россия

Кл.слова (ненормированные):
разливы нефтепродуктов -- разливы нефти -- ликвидация разливов -- сорбенты -- торф -- древесные опилки -- лигнин -- керамзит
Аннотация: Цель данной работы - исследование ряда сорбентов для поверхностной очистки природных водоемов от нефтепродуктов.


Доп.точки доступа:
Лаптедульче, И. В.; Лаптев, А. Г.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

2.


    Демидова, Ю. М.
    Ресурсосберегающая технология в системах водоподготовки [Текст] / Ю. М. Демидова, Е. О. Шинкевич, А. Г. Лаптев // Теплоэнергетика. - 2010. - N 8. - С. 17-20.
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
водоподготовка -- малые теплоэлектростанции -- мини-ТЭЦ -- диафрагменный электролиз -- умягчение воды
Аннотация: Представлены результаты лабораторных исследований обработки природной воды методом диафрагменного электролиза с добавлением углекислого газа в исходную воду для повышения степени ее умягчения и снижения необходимого времени пребывания воды в электролизере. Предложена технологическая схема промышленной водоподготовительной установки и просчитан экономический эффект от ее внедрения.


Доп.точки доступа:
Шинкевич, Е. О.; Лаптев, А. Г.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

3.


    Бородай, Е. Н.
    Ресурсосберегающая технология очистки нефтесодержащих сточных вод ТЭС [Текст] / Е. Н. Бородай, Л. А. Николаева, А. Г. Лаптев // Теплоэнергетика. - 2011. - N 7. - С. 73-75.
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
ресурсосберегающие технологии -- технологии очистки -- сточные воды -- нефтесодержащие сточные воды -- шламы -- адсорбенты -- химическая водоочистка
Аннотация: На примере Казанской ТЭЦ-3 рассмотрена модифицированная ресурсосберегающая схема очистки сточных вод ТЭС от нефтепродуктов с использованием в качестве адсорбента шлама химической водоочистки.


Доп.точки доступа:
Николаева, Л. А.; Лаптев, А. Г.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

4.


    Лаптев, А. Г.
    Определение эффективности физической коагуляции тонкодисперсных эмульсий в насадочном слое при турбулентном режиме [Текст] / А. Г. Лаптев, М. М. Башаров, А. И. Фарахова // Теплоэнергетика. - 2013. - № 9. - С. 62-68 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
водопотребление -- коагуляция мелких капель -- обезвоживание углеводородов -- отстойники -- очистка воды на ТЭС -- примеси -- тонкодисперсные фазы -- турбулентная миграция -- эмульсии
Аннотация: Рассмотрен процесс физической коагуляции мелких капель в эмульсиях на поверхности неупорядоченных насадочных элементов. Для определения эффективности коагуляции используется теория турбулентной миграции тонкодисперсной фазы. На основе применения моделей турбулентного пограничного слоя получены выражения для расчета эффективности коагуляции и скорости турбулентного переноса. Дан пример расчета укрупнения капель воды в углеводородной среде – широкой фракции легких углеводородов. Рассмотрена технологическая схема очистки сточных вод от нефтепродуктов Казанской ТЭЦ-1. Предложена замена механического фильтра на тонкослойный отстойник с коагулятором.


Доп.точки доступа:
Башаров, М. М.; Фарахова, А. И.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

5.


    Лаптев, А. Г.
    Математическая модель теплоотдачи в каналах с насадочными и зернистыми слоями [Текст] / А. Г. Лаптев, Т. М. Фарахов // Теплоэнергетика. - 2015. - № 1. - С. 77-79 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.3
Рубрики: Энергетика
   Теплоэнергетика. Теплотехника в целом

Кл.слова (ненормированные):
Прандтля слои -- зернистые слои -- математические модели -- насадки -- насадочные слои -- пограничные слои -- слои Прандтля -- теплоотдача -- турбулентные режимы -- турбулентные слои
Аннотация: Для определения коэффициентов теплоотдачи рассмотрена модель турбулентного пограничного слоя Прандтля. Получены уравнения для расчета коэффициентов переноса импульса и теплоотдачи при турбулентном режиме. Определены параметры пограничного слоя на элементах насадок.


Доп.точки доступа:
Фарахов, Т. М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

6.


    Рунов, Д. М.
    Повышение эффективности теплообменных аппаратов путем рационального выбора диапазона частот электромагнитной обработки воды [Текст] / Д. М. Рунов, А. Г. Лаптев // Теплоэнергетика . - 2015. - № 5. - С. 67-70 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.3 + 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Турбинные цехи ТЭС

   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
высокотемпературные газовые потоки -- осадки частиц -- сокращение отложений накипи -- соли жесткости -- теплообменные аппараты -- электромагнитная обработка воды
Аннотация: Рассматривается процесс электромагнитной обработки воды как один из безреагентных способов сокращения отложений накипи и повышения эффективности охлаждения высокотемпературных газовых потоков, что достигается рациональным выбором диапазона частот в лабораторных условиях, который осуществляется по наименьшему гранулометрическому составу выпавших в осадок частиц. Проведен анализ изменения во времени содержания солей жесткости в обрабатываемой воде на входе в теплообменный аппарат и выходе из него.


Доп.точки доступа:
Лаптев, А. Г.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

7.


    Лаптев, А. Г.
    Численное моделирование массопереноса в жидкой фазе барботажного слоя термического деаэратора [Текст] / А. Г. Лаптев, Р. Ш. Мисбахов, Е. А. Лаптева // Теплоэнергетика . - 2015. - № 12. - С. 76-80 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.7
Рубрики: Энергетика
   Водоснабжение ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
барботажные слои -- барботажные термические деаэраторы -- деаэраторы -- жидкие фазы -- массоперенос -- моделирование массопереноса -- одномерные диффузионные модели -- термические деаэраторы -- турбулентность -- численное моделирование
Аннотация: На основе одномерной диффузионной модели структуры потока и теории пограничного слоя разработан метод расчета массопереноса растворенного кислорода в жидкой фазе барботажного слоя термического деаэратора. Рассмотрен массоперенос с объемным источником массы, при этом основным параметром является коэффициент массоотдачи. Предложена модель псевдоламинарного пограничного слоя на поверхности пузыря и показана возможность вычисления коэффициента массоотдачи от пузырей в источнике массы диффузионной модели с учетом газосодержания и внешней турбулентности. Дано сравнение результатов расчета коэффициента массоотдачи от пузырей с известными экспериментальными данными. Показано, что учет газосодержания приводит к повышению коэффициента массоотдачи в 2-4 раза. Представлены выражения для расчета газосодержания, динамической скорости и коэффициента обратного перемешивания в жидкой фазе барботажного слоя. В частном случае сделан переход от диффузионной модели структуры потока к ячеечной и проведено сравнение результатов расчетов по концентрации кислорода в воде на выходе барботажного термического деаэратора ДСА-300 с экспериментальными данными. Разработанная математическая модель и алгоритм расчета могут применяться при проектировании, диагностике и модернизации термических деаэраторов.


Доп.точки доступа:
Мисбахов, Р. Ш.; Лаптева, Е. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

8.


    Лаптев, А. Г.
    Математическая модель и расчет эффективности процесса охлаждения воды в пленочной градирне [Текст] / А. Г. Лаптев, Е. А. Лаптева // Теплоэнергетика . - 2016. - № 10. - С. 48-53 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.7
Рубрики: Энергетика
   Водоснабжение ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
градирни -- математические модели -- оборотные воды -- охлаждение воды -- пленочные градирни -- промышленные градирни -- эффективность процессов охлаждения воды
Аннотация: Рассмотрены различные подходы к моделированию явлений переноса импульса, массы и энергии в насадочных слоях. Представлена математическая модель тепломассопереноса в орошаемом насадочном слое при турбулентном движении газа и противоточном ламинарном волновом течении пленки жидкости в блоках оросителей в градирне. Слой насадки представляется в виде совокупности эквивалентных каналов с поправкой на извилистость. Используется идея П. Капицы о представлении волн на межфазной поверхности пленки в виде элементов шероховатости при взаимодействии с газовым потоком. Профили температуры и влагосодержания находятся из решения дифференциальных уравнений тепло- и массопереноса, записанных для эквивалентного канала с объемным источником тепла и массы. Представлены уравнения для расчета средних коэффициентов тепло- и массоотдачи в регулярных и нерегулярных слоях с различными контактными элементами, а также выражение для вычисления среднего значения коэффициента турбулентного обмена. Приведенные формулы позволяют определять эти коэффициенты при известном значении гидравлического сопротивления насадок. Даны результаты решения системы уравнений и представлены профили температур воды для различных блоков оросителей в промышленных градирнях. Проведено сравнение с экспериментальными данными по тепловой эффективности градирни, что позволяет определить температуру охлаждаемой воды на выходе. Рассмотрены технические решения по повышению КПД градирни с помощью выравнивания профиля скорости воздуха на входе и создания дополнительной зоны контакта фаз с применением нерегулярных насадок “Инжехим”.


Доп.точки доступа:
Лаптева, Е. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

9.


    Лаптев, А. Г.
    Повышение эффективности очистки воды от растворенных газов на ТЭС [Текст] / А. Г. Лаптев, Е. А. Лаптева, Г. К. Шагиева // Теплоэнергетика. - 2017. - № 1. - С. 79-83 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
деаэраторы -- декарбонизаторы -- растворенные газы -- системы очистки воды -- тепловые электростанции -- термические деаэраторы -- турбулентные смесители
Аннотация: Рассмотрен способ повышения эффективности термических деаэраторов и декарбонизаторов ТЭС, который заключается в применении массообменного турбулентного устройства с хаотичной мелкой насадкой. Перед входом в слой насадки в воду подается воздух (декарбонизация) или водяной пар (деаэрация). Хаотичная насадка создает интенсивный турбулентный режим взаимодействия воздуха (пара) с водой и дробление его на мелкие пузырьки, благодаря чему значительно повышается удельная площадь поверхности контакта фаз и обеспечивается высокая эффективность массопередачи (извлечения растворенных газов). Турбулентное массообменное устройство представляет собой круглый канал с патрубками для подключения к трубопроводу исходной воды. Используется хаотичная насадка “Инжехим” с большим свободным объемом (95%) и удельной площадью поверхности 150–300 м2/м3. Насадка изготавливается из тонкой металлической ленты, может иметь шероховатую поверхность и удерживается в канале с помощью двух сеток. Для расчета турбулентного смесителя представлена математическая модель структуры потока, которая построена с применением однопараметрической диффузионной модели и полуэмпирического коэффициента обратного перемешивания. Учет межфазного переноса растворенных газов осуществляется с помощью объемного источника массы. Приводится уравнение для определения источника массы и расчета его параметров. В частном случае сделан переход к ячеечной модели и получено выражение для вычисления профиля концентраций растворенного газа по длине канала с насадкой. Показан пример расчета эффективности турбулентного смесителя при удалении растворенного углекислого газа из воды на ТЭС. Даны рекомендации по использованию рассмотренного технического устройства.


Доп.точки доступа:
Лаптева, Е. А.; Шагиева, Г. К.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

10.


    Лаптев, А. Г.
    Эффективность очистки воды от растворенных газов при слабом и сильном взаимодействии фаз в пленочных аппаратах [Текст] / А. Г. Лаптев, Е. А. Лаптева, Г. К. Шагиева // Теплоэнергетика. - 2018. - № 4. - С. 65-71 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
деаэраторы -- декарбонизаторы -- десорбция -- массообмен -- моделирование -- очистка вод -- пленочные аппараты -- растворенные газы -- термические деаэраторы
Аннотация: Рассмотрены процессы очистки воды в пленочных декарбонизаторах и термических деаэраторах с различными контактными устройствами в режимах слабого и сильного взаимодействия фаз. Слабое взаимодействие характеризуется раздельным движением фаз, при котором газовый или паровой поток практически не влияет на гидродинамику пленки жидкости. Такой режим чаще всего реализуется при противотоке фаз. При скорости газа или пара более 8 м/с и атмосферном давлении газовый поток увлекает пленку жидкости в восходящем или нисходящем потоке. В этом режиме процессы массо- и теплопередачи значительно интенсифицируются. Рассмотрены режимы на примере удаления агрессивно-коррозионных газов на ТЭС и промышленных предприятиях. Даны выражения для расчета массообменных характеристик аппаратов и эффективности очистки воды от кислорода и диоксида углерода. Показано, что сильное взаимодействие происходит в трубках с дискретно-шероховатыми стенками и ленточным завихрителем, слабое – в нерегулярных насадках и регулярных гофрированных насадках с шероховатой поверхностью. Для расчета эффективности массопередачи (извлечения растворенных газов из воды) использованы модели структуры потоков – диффузионная и ячеечная с объемными источниками массы. Представлены выражения для расчета параметров моделей: коэффициентов перемешивания, количества ячеек, коэффициентов массоотдачи в жидкой фазе. Даны результаты расчетов эффективности массопередачи в насадочных колоннах и каналах с дискретно-шероховатыми стенками и закруткой потоков. Приведен пример установки насадки в деаэраторе ДСА-300. Сделаны выводы о наиболее рациональных конструкциях и режимах работы термических деаэраторов и декарбонизаторов.


Доп.точки доступа:
Лаптева, Е. А.; Шагиева, Г. К.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

11.


    Лаптев, А. Г.
    Математическая модель локальной и средней теплоотдачи в каналах с интенсификаторами теплообмена [Текст] / А. Г. Лаптев, Т. М. Фарахов, М. М. Башаров // Теплоэнергетика. - 2019. - № 8. - С. 59-66 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
интенсификация процессов теплообмена -- математические модели -- модели турбулентности -- пограничные слои -- теплообмен -- теплоотдача -- турбулентность
Аннотация: Показано, что для расчета локальных коэффициентов теплоотдачи на начальных участках каналов применимы формулы, полученные ранее авторами на базе трехслойной модели турбулентного пограничного слоя Owen P., а также модели Дайслера и Ван Дриста. Основными параметрами в этих формулах являются динамическая скорость, безразмерная толщина вязкого подслоя и турбулентного пограничного слоя. Приведены выражения для расчета указанных параметров на начальном участке пластины и круглой трубы. Показано, что результаты расчета локальных коэффициентов теплоотдачи согласуются с известными данными. С учетом консервативности законов трения и теплообмена, установленных С. С. Кутателадзе и А. И. Леонтьевым, к различным возмущениям в турбулентном пограничном слое, определены параметры выражений для средних коэффициентов теплоотдачи в каналах с интенсификаторами теплообмена (шероховатости, поперечные кольцевые выступы и кольцевые накатки в трубах). Основными характеристиками для расчета являются отношение коэффициента трения гладкой поверхности к таковому для поверхности с интенсификаторами теплообмена, а также динамическая скорость. Получено выражение в виде безразмерного комплекса: функции числа Нуссельта от числа Рейнольдса и коэффициентов трения. Приведены результаты расчетов средних коэффициентов теплоотдачи, которые удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными и с расчетом по эмпирическим выражениям. Расчеты выполнены в широком интервале числа Рейнольдса (от 104 до 106) и отношений коэффициента трения гладкой поверхности к коэффициенту трения поверхности с интенсификаторами от 1. 2 до 9. 2. Представленные выражения могут применяться для расчетов как локальных коэффициентов теплоотдачи на начальных участках обтекаемых тел, так и средних коэффициентов в каналах с различными интенсификаторами теплообмена.


Доп.точки доступа:
Фарахов, Т. М.; Башаров, М. М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

12.


    Лаптев, А. Г.
    Математическая модель и расчет термического деаэратора с барботажным баком-аккумулятором [Текст] / А. Г. Лаптев, Е. А. Лаптева // Теплоэнергетика. - 2019. - № 9. - С. 92-98 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
баки-аккумуляторы -- барботаж -- деаэраторы -- массоперенос -- математические модели -- модернизация -- растворенные газы -- структуры потоков -- термические деаэраторы -- численные решения -- эффективность массопередачи -- эффективность очистки вод
Аннотация: Рассмотрена математическая модель массообмена в атмосферном барботажном деаэраторном баке-аккумуляторе ТЭС для расчета эффективности очистки воды от растворенных газов. Для математического моделирования и расчета эффективности деаэратора записана система дифференциальных уравнений массо- и теплопереноса в жидкой фазе барботажного слоя с объемными межфазными источниками массы и тепла в локальной форме. Учет массопередачи растворенных газов из воды в паровую фазу выполняется с помощью объемных межфазных источников и уравнений баланса. Представлены параметры межфазных источников, а также даны выражения для расчета коэффициента турбулентной вязкости жидкой фазы в зависимости от режима барботажа. Показаны результаты численного решения системы уравнений массопереноса и проведено сравнение с известными экспериментальными данными по конечной концентрации растворенного кислорода на выходе из деаэратора. Построены графики эффективности удаления растворенного кислорода из воды в зависимости от режимных и конструктивных характеристик процесса барботажа и разработаны научно-технические решения по модернизации барботажного бака-аккумулятора. Установлено, что при увеличении скорости газа эффективность деаэрации резко возрастает до определенного значения (в зависимости от заданных начальных параметров), затем рост эффективности замедляется. Аналогично, при увеличении длины барботажного устройства эффективность удаления из воды растворенного кислорода повышается. По всей вероятности, одной из причин снижения эффективности деаэрации воды является обратное перемешивание потока. Модернизация деаэраторного бака заключается в установке поперек движения потока перфорированных перегородок, которые значительно снижают обратное перемешивание жидкой фазы. Вследствие этого движущая сила массопередачи увеличивается и ее эффективность повышается на 5-20% в зависимости от скорости пара. Представленная математическая модель может быть обобщена на широкий класс барботажных аппаратов с высоким двухфазным слоем.


Доп.точки доступа:
Лаптева, Е. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

 
Статистика
за 16.08.2024
Число запросов 112429
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)