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=Юрчевский, Е. Б.$<.>)
Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4
1.


   
    Исследование технологических характеристик мембранных элементов с "открытыми" напорными каналами [Текст] / Е. Б. Юрчевский [ и др. ] // Теплоэнергетика. - 2009. - N 11. - С. 46-52 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 22.253
Рубрики: Механика
   Гидромеханика и аэромеханика

Кл.слова (ненормированные):
мембранные элементы -- напорные каналы -- обессоливание воды -- умягчение воды -- ионообменные фильтры -- электростанции -- ультрафильтрация
Аннотация: Рассматривается конструкция мембранного элемента для обессоливания и умягчения воды в энергетике.


Доп.точки доступа:
Юрчевский, Е. Б.; Первов, А. Г.; Андрианов, А. П.; Пичугина, М. А.

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

Найти похожие

2.


    Юрчевский, Е. Б.
    Расчетно-экспериментальное обоснование схем утилизации концентрата, образующегося в цикле обратноосмотических обессоливающих установок [Текст] / Е. Б. Юрчевский, В. В. Солодянников // Теплоэнергетика. - 2018. - № 7. - С. 92-98 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
водоподготовительные установки -- карбоксильные катиониты -- карбонатные индексы -- конверсия -- концентраты -- мембранные технологии -- обратноосмотическое обессоливание воды -- подпиточные воды -- регенерационные растворы -- теплосети -- технологические схемы -- утилизация стоков -- фильтры -- энергоблоки
Аннотация: Предложены и обоснованы с применением математических моделей и натурных экспериментов схемы утилизации сточных вод обратноосмотических установок (УОО) для подготовки добавочной воды энергоблоков ТЭС и АЭС при использовании исходной природной воды, показатели качества которой имеют широкий диапазон значений. Впервые предложены варианты обработки концентрата, образующегося в цикле УОО, для повторного использования путем подкисления его при пропускании через Н-катионитные фильтры, загруженные слабокислотным катионитом. В результате при подмешивании части фильтрата Н-катионитных фильтров в исходную воду происходит ее подкисление, снижаются вероятность образования карбонатных отложений и водопотребление. Оставшийся фильтрат при определенной конверсии используется в качестве составляющей подпиточной воды теплосети или питьевой воды, чем исключается отведение стоков установки обратного осмоса в природную среду. 2 Другой особенностью предлагаемой технологии является то, что Н-катионитные фильтры включены в схему контура многократного использования регенерационных растворов (КМИР). В результате расход серной кислоты на регенерацию равен стехиометрическому, а продуктом регенерации является гипс, применяемый для получения строительного вяжущего вещества. Экспериментально для условий КМИР исследована кинетика выделения гипса из отработанного регенерационного раствора различного химического состава. В производственных условиях проверена технология эксплуатации фильтров с загрузкой катионитом Lewatit CNP-LF. Установлено, что высота фильтрующего слоя катионита должна составлять от 1. 0 до 1. 5 м, концентрация регенерационного раствора не должна превышать 0. 8% при скорости 10-15 м/ч. Основные элементы технологической схемы прошли апробацию в производственных условиях на действующей водоподготовительной установке.


Доп.точки доступа:
Солодянников, В. В.

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

Найти похожие

3.


    Филиппов, Г. А.
    Возможности повышения экономичности и надежности паровых турбин АЭС [Текст] / Г. А. Филиппов, Е. Б. Юрчевский // Теплоэнергетика. - 2018. - № 9. - С. 5-13 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.363
Рубрики: Энергетика
   Турбомашины

Кл.слова (ненормированные):
атомные электрические станции -- быстроходные турбины -- конденсационные турбины -- надежность паровых турбин -- паротурбинные установки -- сепарация влаги -- теплоносители -- тихоходные турбины -- экономичность
Аннотация: Рассмотрены состояние и возможности повышения экономичности паротурбинных установок АЭС. Описаны особенности паровых турбин АЭС и проведено сопоставление технико-экономических показателей турбин тепловых и атомных энергоблоков, которое показывает, что энергоблоки АЭС существенно проигрывают в экономичности из-за относительно низких начальных параметров пара и наличия влажного пара уже в первых ступенях турбин. Снижение внутреннего относительного КПД в турбинах АЭС обусловлено повышенным отрицательным влиянием влажности в процессе расширения: в современных турбинах АЭС более двух третей теплоперепада срабатывается в двухфазной области состояния пара, в то время как в турбинах ТЭС – менее четверти. Показано, что радикально повысить экономичность паротурбинных установок АЭС в перспективе можно только благодаря существенному увеличению параметров пара перед турбиной. Этого можно достичь использованием в реакторе АЭС теплоносителя сверхкритических параметров. Для современного уровня развития атомных электростанций рассмотрено влияние на экономичность начальных параметров пара перед турбиной в диапазоне давлений насыщенного пара и вакуума в конденсаторе, а также площади выхлопа. Для турбины мощностью 1000 МВт увеличение начального давления от 6. 0 до 8. 0 МПа обеспечивает возрастание мощности и КПД на 3. 5%. При давлении за конденсационной турбиной 2. 5-7. 5 кПа и постоянной скорости за последней ступенью мощность и КПД турбины могут быть увеличены на 7%. Показана важная роль площади выхлопа в обеспечении экономичности турбины. Приведен анализ вариантов конструктивного исполнения проточной части цилиндра низкого давления. Предложена оригинальная структура паротурбинной установки с использованием двукратной сепарации влаги. Проведено сопоставление быстроходных и тихоходных турбин и показано, что экономичность рассматриваемых турбин в пределах точности расчетов и результатов испытаний практически одинакова и лишь незначительно выше у тихоходных турбин вследствие меньших потерь с выходной скоростью. 1.


Доп.точки доступа:
Юрчевский, Е. Б.

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

Найти похожие

4.


    Ларин, Б. М.
    Проблемы реализации ионообменных и мембранных технологий обработки воды в энергетике [Текст] / Б. М. Ларин, Е. Б. Юрчевский // Теплоэнергетика. - 2019. - № 10. - С. 66-73 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
водоподготовительные установки -- ионообменные технологии -- мембранные технологии -- обратный осмос -- проблемы эксплуатации -- противоточные технологии ионирования -- пути совершенствования водоподготовительных установок -- технологии обработки воды -- технологические показатели -- экономические показатели
Аннотация: На ТЭС, АЭС и в котельных с парогазовыми установками обессоливание осветленной воды выполняется, как правило, с помощью химического или мембранного метода. Преобладающим является традиционное химическое обессоливание, непрерывно растет и число установок обратного осмоса. При выборе технологии обессоливания воды основными критериями являются экономические. При сопоставлении приведенных затрат на обессоливание воды преимущество оказывается на стороне химических методов ионного обмена для маломинерализованных вод, преобладающих в центральных и северных регионах России. Для вод средней минерализации экономические показатели ионообменного и обратноосмотического методов обессоливания близки. По экологическим показателям мембранные технологии водоподготовки имеют существенные преимущества перед ионным обменом, однако требуют более тщательной предварительной очистки воды и характеризуются повышенным, до 40% производительности, расходом сточных вод. При внедрении на традиционных водоподготовительных установках с параллельно-точными фильтрами более совершенных технологий снижаются расходы воды на собственные нужды, ионитов и реагентов, прежде всего кислоты и щелочи. В статье использованы результаты обследования состояния водоподготовительных установок некоторых ТЭС. Приведены технико-экономические показатели по группам электростанций, объединенных по принципу одинаковой технологии обработки воды. Сделано заключение о том, что традиционные установки химического обессоливания воды с прямоточными фильтрами не исчерпали своих возможностей. Противоточные технологии ионирования могут успешно конкурировать с традиционными установками при условии освоения отечественными предприятиями производства комплектных фильтров, включая систему автоматического управления. Мембранные технологии обессоливания воды могут эффективно использоваться в энергетике при разработке отраслевого регламента по проектированию, области применения и режимным испытаниям установок обратного осмоса.


Доп.точки доступа:
Юрчевский, Е. Б.

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

Найти похожие

 
Статистика
за 18.07.2024
Число запросов 64433
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)