Абросимов, Н. А.
    Ремонт фундаментов турбоагрегатов [Текст] / Абросимов Н. А., Пантелеев А. А. // Электрические станции. - 2007. - N 7. - С. . 25-32. - Библиогр.: с. 31-32 (12 назв. )
УДК
ББК 31.37
Рубрики: Энергетика--Тепловые электрические станции
Кл.слова (ненормированные):
деформации конструкций -- основания энергоблоков -- ремонт энергоблоков -- стержневые конструкции -- тепловые электростанции -- турбоагрегаты -- турбогенераторы -- ТЭС -- фундаменты турбоагрегатов -- фундаменты энергоблоков -- энергоблоки
Аннотация: Систематизированы основные технологические приемы ремонта фундаментов турбоагрегатов на электростанциях. Отмечено, что нарушения технологии возведения и эксплуатации фундаментов недопустимы, поскольку приводят в дальнейшем к большим потерям времени и материальных затрат на ремонтные работы.


Доп.точки доступа:
Пантелеев, А. А.

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




   
    Пуск системы водоподготовки ПГУ-410 на Краснодарской ТЭЦ [Текст] / А. А. Пантелеев [и др.] // Теплоэнергетика. - 2012. - № 7. - С. 37-40 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.37
Рубрики: Энергетика
   Тепловые электрические станции в целом

Кл.слова (ненормированные):
водоподготовка -- системы водоподготовки -- пуск систем водоподготовки -- парогазовые установки -- ПГУ -- ТЭЦ -- теплоэлектроцентрали -- мембранные технологии -- осмос -- обратный осмос -- двухступенчатый обратный осмос -- энергоблоки
Аннотация: Приведены результаты расчетно-экспериментальных исследований статических и кинетических условий удаления из воды свободного и химически связанного диоксида углерода в струйно-барботажных деаэраторах атмосферного давления.


Доп.точки доступа:
Пантелеев, А. А.; Жадан, А. В.; Громов, С. Л.; Тропина, Д. В.; Архипова, О. В.; Краснодарская ТЭЦ; Краснодарская теплоэлектроцентраль

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




    Еремеев, А. П.
    О возможности реализации темпорального языка запросов [Текст] / А. П. Еремеев, А. А. Пантелеев // Вестник Московского энергетического института. - 2012. - № 2. - С. 155-160 . - ISSN 1993-6982
УДК
ББК 32.973-018.1
Рубрики: Вычислительная техника
   Языки программирования

Кл.слова (ненормированные):
реальное время -- интеллектуальная система поддержки принятия решений -- базы данных -- темпоральный язык запросов
Аннотация: Рассматриваются возможности реализации темпорального языка запросов как диалекта языка запросов SQL на основе стандарта языка TSQL[2]. Работа проводится в плане создания темпоральной базы данных для поддержки темпорального вывода в интеллектуальных системах поддержки принятия решений реального времени.


Доп.точки доступа:
Пантелеев, А. А.

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




    Громов, С. Л. (кандидат технических наук).
    Современные технологии водоподготовки как средство снижения эксплуатационных расходов [Текст] / С. Л. Громов, А. А. Пантелеев // Энергетик. - 2012. - № 10. - С. 15-18. - Библиогр.: с. 18 (13 назв.) . - ISSN 0013-7278
УДК
ББК 31.16
Рубрики: Энергетика
   Энергетическое оборудование

Кл.слова (ненормированные):
водоподготовка -- мембранные технологии -- нанофильтация -- ультрафильтрация -- обратный осмос -- электродеионизация -- ионный обмен
Аннотация: Рассмотрены принципиальные схемные решения, применяемые для установок водоподготовок.


Доп.точки доступа:
Пантелеев, А. А. (доктор физико-математических наук)

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




   
    Использование мембранных технологий для получения электрической энергии [Текст] / М. А. Кондратьева [и др.] // Теплоэнергетика . - 2015. - № 9. - С. 67-76 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.29 + 31.5
Рубрики: Энергетика
   Использование электрической энергии

   Гидроэнергетика в целом

Кл.слова (ненормированные):
возобновляемые источники энергии -- гидротурбины -- градиенты солености воды -- концентрированные растворы -- мембранные процессы -- механические потери в насосах -- осмос -- осмотическая энергия -- осмотические электростанции -- экономическая эффективность
Аннотация: Описаны наиболее перспективные возобновляемые источники энергии, основанные на мембранных процессах с использованием градиента солености воды. Энергия получается благодаря разнице осмотического давления, которая возникает при переходе через полупроницаемую мембрану молекул воды из раствора с низкой концентрацией соли в более концентрированный раствор, что можно наблюдать, например, при смешении речной и морской воды. В результате повышается объемный расход воды и вырабатывается энергия путем сброса давления через гидротурбину. Проведена теоретическая оценка максимально возможной производительности установки при применении существующих в настоящее время мембран. Представлена простейшая схема преобразования осмотической энергии в электрическую. Выявлены две фундаментальные задачи, которые необходимо решить, чтобы создать высокоэффективную осмотическую машину, а именно уменьшить технологические потери, связанные с механическими потерями в насосе, турбине, затраты на предварительную подготовку речной и морской воды, а также найти оптимальное соотношение потоков “пресная вода-соленая вода”. Получено выражение для определения потока воды через мембрану в зависимости от потока морской воды при заданном осмотическом и рабочем давлении. Установлен диапазон оптимального соотношения потоков “пресная вода-соленая вода” путем построения модели потоков в мембранном элементе. Определены области параметров, в которых производимая мощность будет максимальной. Представлен расчет экономической эффективности работы осмотической электростанции на примере станции, построенной в Норвегии. Проведен анализ этой станции, и предложены методы повышения ее эффективности.


Доп.точки доступа:
Кондратьева, М. А.; Лобанова, О. Н.; Орлов, К. А.; Пантелеев, А. А.; Хоружий, О. В.

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




   
    Оптимизация порядка компоновки мембранных элементов в промышленных установках обратного осмоса [Текст] / В. В. Бобинкин [и др.] // Теплоэнергетика . - 2015. - № 10. - С. 49-55 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
балансовые уравнения -- балансовые уравнения для потоков воды -- гидравлические характеристики -- мембранные элементы -- обратноосмотическое оборудование -- обратный осмос -- проектирование многокаскадных установок -- промышленные установки -- расчетная аппроксимация -- установки обратного осмоса
Аннотация: Установлено, что мембранные элементы из-за продольного концентрирования и истощения потоков по мере фильтрования функционируют в разных рабочих условиях, различающихся по ряду параметров. Один из базовых принципов проектирования многокаскадных установок - идентичность технических характеристик всех мембранных элементов. Однако в индивидуальных характеристиках мембранных элементов могут наблюдаться некоторые различия, что существенным образом может влиять на рабочие характеристики промышленной установки в целом, в частности приводить к снижению ее производительности и качества фильтрата. Проведенные исследования компоновки мембранных элементов в установках обратного осмоса показали, что их простая замена, без учета индивидуальных характеристик, может снизить рабочие характеристики и отрицательно повлиять на устойчивость работы оборудования. Для решения этих проблем и повышения эффективности работы обратноосмотического оборудования предложена система оптимизации порядка установки мембранных элементов, первым шагом которой является процедура определения их персональных характеристик. Для проведения расчетов с использованием персонифицированных данных предложено применять метод расчетной аппроксимации, а также балансовые уравнения для потоков воды (исходная, фильтрат и концентрат), концентраций растворенных в ней веществ. Предложенная система оптимизации порядка установки мембранных элементов позволила сконфигурировать мембранные элементы в корпусах одного каскада таким образом, что удалось добиться симметричности потоков и перепадов давления. Были достигнуты оптимальные значения производительности и селективности с учетом гидравлических характеристик внутри одного каскада.


Доп.точки доступа:
Бобинкин, В. В.; Ларионов, С. Ю.; Пантелеев, А. А.; Шаповалов, Д. А.; Шилов, М. М.

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




    Ларионов, С. Ю. (кандидат технических наук).
    Разработка автоматизированной установки очистки конденсата Няганской ГРЭС на базе фильтров смешанного действия с выносной регенерацией [Текст] / С. Ю. Ларионов, А. А. Пантелеев, Б. Е. Рябчиков // Энергетик. - 2016. - № 3. - С. 60-64. - Библиогр.: с. 64 (5 назв.) . - ISSN 0013-7278
УДК
ББК 31.16 + 31.277/278
Рубрики: Энергетика
   Энергетическое оборудование

   Электрические станции и подстанции

Кл.слова (ненормированные):
ГРЭС -- ПГУ -- аппаратурно-технологические схемы -- государственные районные электростанции -- конденсатоочистка -- обессоливание -- парогазовые установки -- регенерация ионитов -- фильтры смешанного действия
Аннотация: Рассматривается разработанная аппаратурно-технологическая схема и основное оборудование установки конденсатоочистки на базе фильтров смешанного действия с выносной регенерацией, обеспечивающее очистку конденсата до заданных высоких параметров в автоматическом режиме.


Доп.точки доступа:
Пантелеев, А. А. (доктор физико-математических наук); Рябчиков, Б. Е. (доктор технических наук); Няганская ГРЭС; Няганская государственная районная электростанция

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




   
    Методологические подходы к проведению пилотных и тестовых испытаний на установках обратного осмоса: результаты сравнительных исследований [Текст] / А. А. Пантелеев [и др.] // Теплоэнергетика. - 2017. - № 10. - С. 92-98 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
коэффициент солепропускания -- мембранные установки -- определение истинной селективности -- пилотные испытания -- пилотные мембранные установки -- тестовые мембранные установки -- установки обратного осмоса
Аннотация: При проектировании крупных систем водоподготовки на основе установок обратного осмоса для достоверного моделирования работы оборудования предлагается проведение опытно-промышленных или пилотных испытаний. Показано, что такие испытания позволяют определять эффективные режимы и характеристики работы проектируемой установки. Пилотные испытания установок обратного осмоса предлагается проводить на пилотных мембранных установках (ПМУ) и тестовых мембранных установках (ТМУ). В статье представлены результаты сравнительного экспериментального исследования пилотных и тестовых мембранных установок на примере моделирования параметров работы мембранных элементов промышленной установки. Сделан вывод о том, что достоверность полученных на ТМУ результатов может быть недостаточной для решения задач проектирования промышленных систем водоподготовки, тогда как с помощью пилотных мембранных установок можно получить достоверные данные, которые можно использовать для полномасштабного моделирования работы промышленной установки обратного осмоса. Тестовые мембранные установки позволяют воспроизводить режимы работы отдельных систем промышленной установки, поэтому представлены возможные области их применения. Предложена методика численного расчета и экспериментального определения истинной селективности и коэффициента солепропускания. Получено выражение, которое описывает функциональную зависимость между наблюдаемым и истинным коэффициентами солепропускания. Приведены результаты экспериментов, выполненных на тестовой мембранной установке, по определению истинного значения коэффициента солепропускания обратноосмотической мембраны на примере раствора сульфата магния при различных исходных рабочих параметрах. Показано, что исходное содержание конкретного компонента в растворе существенно влияет на изменение значения истинного коэффициента солепропускания мембраны.


Доп.точки доступа:
Пантелеев, А. А.; Бобинкин, В. В.; Ларионов, С. Ю.; Рябчиков, Б. Е.; Смирнов, В. Б.; Шаповалов, Д. А.

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




    Пантелеев, А. А.
    Получение подпиточной воды для барабанных котлов методом двухступенчатого обратного осмоса [Текст] / А. А. Пантелеев, А. А. Смирнов, В. Б. Смирнов // Теплоэнергетика. - 2019. - № 6. - С. 86-94 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
барабанные котлы -- водоподготовка -- двухступенчатый обратный осмос -- декарбонизация -- мембранные технологии -- обратный осмос -- подпиточные воды -- расчетные модели -- селективность -- солесодержание -- углекислота -- электродеионизация
Аннотация: Показана достаточность применения для подпитки барабанных котлов давлением до 13. 8 МПа с естественной циркуляцией технологии обратного осмоса в две ступени по фильтрату без дополнительных ступеней доочистки воды. Получение фильтрата с удельной электрической проводимостью менее 2 мкСм/см, который может быть использован для приготовления добавочной воды без привлечения ионообменных технологий, позволяет снизить капитальные и эксплуатационные затраты, повысить надежность системы водоподготовки ТЭС там, где это обосновано. Использование монотехнологии – обратного осмоса – дает возможность снизить нагрузку на инженерно-технический персонал, повысить стабильность работы водоподготовительной установки даже в условиях сезонных колебаний состава исходной воды. В статье продемонстрировано, что при солесодержании природной исходной воды вплоть до 1 г/дм3 в определенных условиях удается добиться стабильного снижения солесодержания в 1000 раз. Рассмотрено влияние углекислого газа, осложняющего получение воды с предельно низкой в этих условиях электрической проводимостью, описаны способы эффективного удаления углекислого газа, в том числе декарбонизация с применением эжектора. Используя приведенные в статье формулы, можно быстро оценить солесодержание фильтрата при различных селективностях мембранного элемента (МЭ), даже определенных экспериментальным путем; решить обратную задачу – по наблюдаемым параметрам вычислить истинную селективность МЭ, что не доступно при использовании стандартных программ производителей МЭ; при новом проектировании учитывать снижение селективности МЭ во время эксплуатации, применяя имеющиеся экспериментальные данные об их работе. Прогнозировать качество и оптимизировать работу всей системы обессоливания ВПУ. Приведены математическое обоснование и теоретический предел использования указанной технологии в части солесодержания исходной воды. Представлены результаты экспериментов по применению технологии на промышленных площадках реально действующих ТЭС без расшифровки последних.


Доп.точки доступа:
Смирнов, А. А.; Смирнов, В. Б.

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