首页 > 最新文献

ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ最新文献

英文 中文
Использование сверхкритических флюидов для извлечения природных битумов из нефтебитуминозных пород 使用超临界液体从油性岩石中提取天然沥青
Pub Date : 2020-12-28 DOI: 10.18321/CPC404
Е. И. Иманбаев, Ердос Калимуллаулы Онгарбаев, Е. Тилеуберди
Впервые осуществлено извлечение природных битумов месторождений Беке и Мунайлы Мола в сверхкритической среде. Представлены результаты один из эффективных способов извлечения природных битумов из нефтебитуминозных пород Казахстана и их результаты анализа. А также приводится исследования по установлению изменений количества смолисто-асфальтеновых компонентов при термической переработке битумов. Показано, что в результате экстракции в СКФ-среде изопропанола повышается выход дистилятных фракций на 16 % и уменьшается содержание смолисто-асфальтеновых веществ на 12,37 %, что объясняется алкилирующим действием сверхкритических флюидов.
这是第一次在极端临界环境中开采beke和moonila moll油田的沥青。结果提供了一种有效的方法,可以从哈萨克斯坦的油性岩石中提取天然沥青及其分析结果。此外,还有研究表明沥青和沥青成分在热处理沥青时的数量变化。异丙醇提取表明,异丙醇介质分泌增加16%,沥青和沥青物质浓度下降12.37%,这是由于高临界溶液的作用。
{"title":"Использование сверхкритических флюидов для извлечения природных битумов из нефтебитуминозных пород","authors":"Е. И. Иманбаев, Ердос Калимуллаулы Онгарбаев, Е. Тилеуберди","doi":"10.18321/CPC404","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/CPC404","url":null,"abstract":"Впервые осуществлено извлечение природных битумов месторождений Беке и Мунайлы Мола в сверхкритической среде. Представлены результаты один из эффективных способов извлечения природных битумов из нефтебитуминозных пород Казахстана и их результаты анализа. А также приводится исследования по установлению изменений количества смолисто-асфальтеновых компонентов при термической переработке битумов. Показано, что в результате экстракции в СКФ-среде изопропанола повышается выход дистилятных фракций на 16 % и уменьшается содержание смолисто-асфальтеновых веществ на 12,37 %, что объясняется алкилирующим действием сверхкритических флюидов.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126234813","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Тепловой взрыв в механически активированных смесях титана с углеродными нанотрубками 机械激活钛与碳纳米管混合的热爆炸
Pub Date : 2020-12-28 DOI: 10.18321/CPC401
Ш.Е. Габдрашова, Г.Б. Буркашева, С.Е. Токтагул, М. А. Корчагин, М. И. Тулепов
Настоящая работа посвящена взаимодействию многостенных углеродных нанотрубок с металлическим титаном при высокоэнергетическом шаровом измельчении и тепловом взрыве. Объяснено фундаментальное свойство нанокомпозитной смеси-способность ее компонентов реагировать в режиме горения, проведен анализ зависимости характеристик горения нанокомпозитов от продолжительности измельчения порошковых смесей. Методом рентгеновской дифракции проанализированы фазовые и структурные превращения смесей Ti-МУНТ.
真正的工作是多壁碳纳米管与金属钛在高能粉碎球和热爆炸中相互作用。解释了纳米复合材料的基本特性——其成分在燃烧模式下反应的能力,分析了纳米复合材料燃烧特性与粉末分解时间的关系。x射线衍射分析了Ti- mount混合物的相位和结构转换。
{"title":"Тепловой взрыв в механически активированных смесях титана с углеродными нанотрубками","authors":"Ш.Е. Габдрашова, Г.Б. Буркашева, С.Е. Токтагул, М. А. Корчагин, М. И. Тулепов","doi":"10.18321/CPC401","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/CPC401","url":null,"abstract":"Настоящая работа посвящена взаимодействию многостенных углеродных нанотрубок с металлическим титаном при высокоэнергетическом шаровом измельчении и тепловом взрыве. Объяснено фундаментальное свойство нанокомпозитной смеси-способность ее компонентов реагировать в режиме горения, проведен анализ зависимости характеристик горения нанокомпозитов от продолжительности измельчения порошковых смесей. Методом рентгеновской дифракции проанализированы фазовые и структурные превращения смесей Ti-МУНТ.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123890026","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Супергидрофобные материалы и покрытия: обзор
Pub Date : 2020-12-28 DOI: 10.18321/CPC393
М. Нажипкызы, Зулхаир Аймухаметович Мансуров
В этой статье описаны последние достижения в области создания супергидрофобных поверхностей. Основная идея получения супергидрофобных поверхностей заключается в создании неровностей микронаноповерхности с изменением химического состава для увеличения поверхностного натяжения воды на контактной поверхности. Предлагаемый обзор состоит из восьми разделов, такие как: получение гидрофобных наноструктур в пламени; получение гидрофобного песка; антиобледенение; прозрачные и антибликовые супергидрофобные покрытия; снижение гидравлического сопротивления; применение в батарейках и в топливных элементах; супергидрофобная диатомитовая земля; супергидрофобный текстиль. Растущий интерес к самоочищающимся покрытиям объясняется их низкой стоимостью обслуживания, высокой долговечностью и огромным потенциалом применения. Такие покрытия, например, могут обеспечивать полезную стойкость к засорению, обледенению, смазыванию, коррозии и обладают способностью отделять воду от масла. Супергидрофобные поверхности привлекают внимание ученых и инженеров из-за их исключительной водоотталкивающей способности. Следовательно, разработка и создание самоочищающихся материалов представляет значительный интерес для исследователей во всем мире.
这篇文章描述了在制造超水恐惧症表面方面的最新进展。产生超水生物表面的主要想法是制造微纳米表面的不均匀,化学成分的变化增加接触表面的表面张力。拟议的概述包括八个部分,如在火焰中接收到恐水纳米技术;获得恐水的沙子;冰敷;透明和抗闪光超级水解涂层;液压阻力降低电池和燃料电池的应用;超水恐惧症硅酸盐土супергидрофобн纺织品。人们对自我清洁的面纱越来越感兴趣,这是因为它们的维护成本低、耐久性高、应用潜力巨大。例如,这些涂层可以提供有效的耐受性,防止堵塞、结冰、润滑、腐蚀,并具有区分水和油的能力。超级水生恐惧症的表面吸引了科学家和工程师的注意,因为他们有非凡的水生能力。因此,开发和制造自净化材料对世界各地的研究人员来说意义重大。
{"title":"Супергидрофобные материалы и покрытия: обзор","authors":"М. Нажипкызы, Зулхаир Аймухаметович Мансуров","doi":"10.18321/CPC393","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/CPC393","url":null,"abstract":"В этой статье описаны последние достижения в области создания супергидрофобных поверхностей. Основная идея получения супергидрофобных поверхностей заключается в создании неровностей микронаноповерхности с изменением химического состава для увеличения поверхностного натяжения воды на контактной поверхности. Предлагаемый обзор состоит из восьми разделов, такие как: получение гидрофобных наноструктур в пламени; получение гидрофобного песка; антиобледенение; прозрачные и антибликовые супергидрофобные покрытия; снижение гидравлического сопротивления; применение в батарейках и в топливных элементах; супергидрофобная диатомитовая земля; супергидрофобный текстиль. Растущий интерес к самоочищающимся покрытиям объясняется их низкой стоимостью обслуживания, высокой долговечностью и огромным потенциалом применения. Такие покрытия, например, могут обеспечивать полезную стойкость к засорению, обледенению, смазыванию, коррозии и обладают способностью отделять воду от масла. Супергидрофобные поверхности привлекают внимание ученых и инженеров из-за их исключительной водоотталкивающей способности. Следовательно, разработка и создание самоочищающихся материалов представляет значительный интерес для исследователей во всем мире.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114431509","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Получение супергидрофобного песка для разделения водо-нефтяных смесей 获得超级恐水沙来分离石油混合物
Pub Date : 2020-12-28 DOI: 10.18321/CPC403
М.Р. Камалдинова, Н Рахымжан, М. Нажипкызы, Зулхаир Аймухаметович Мансуров
В данной работе одностадийным пламенным методом были синтезированы гидрофобные углеродные слои на поверхности речного песка. Полученный одностадийным методом песок является супергидрофобным с углом смачивания свыше 140°. Созданный супергидрофобный песок, покрытый сажей обладающей гидрофобными свойствами был исследован физико-химическими методами, такими как, сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (ЭДС). Гидрофобные свойства углеродных отложений были количественно оценены путем измерения угла смачиваниякапли воды, нанесенных на поверхность углеродной пленки. Для изучения свойств смачиваемости гидрофобных углеродных слоев было проведено капельное испытание воды. Полученный песок использован для отделения нефти от воды.
在这项工作中,在河沙表面合成了水恐惧症碳层,这是一种单阶段燃烧的方法。获得一段砂是супергидрофобн方法从煤炭超过140°湿润。一种超级水生恐惧症的沙子,上面覆盖着具有水生恐惧症特性的烟灰,被物理化学方法(山姆)、能量分散x光检查。碳沉积的水解特性是通过测量碳薄膜表面水滴的角度来量化的。为了研究水恐惧症碳的润滑特性,进行了滴水测试。产生的沙子被用来将石油和水分开。
{"title":"Получение супергидрофобного песка для разделения водо-нефтяных смесей","authors":"М.Р. Камалдинова, Н Рахымжан, М. Нажипкызы, Зулхаир Аймухаметович Мансуров","doi":"10.18321/CPC403","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/CPC403","url":null,"abstract":"В данной работе одностадийным пламенным методом были синтезированы гидрофобные углеродные слои на поверхности речного песка. Полученный одностадийным методом песок является супергидрофобным с углом смачивания свыше 140°. \u0000Созданный супергидрофобный песок, покрытый сажей обладающей гидрофобными свойствами был исследован физико-химическими методами, такими как, сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (ЭДС). \u0000Гидрофобные свойства углеродных отложений были количественно оценены путем измерения угла смачиваниякапли воды, нанесенных на поверхность углеродной пленки. Для изучения свойств смачиваемости гидрофобных углеродных слоев было проведено капельное испытание воды. Полученный песок использован для отделения нефти от воды.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"133 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121338973","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Алгоритм структурйной оптимизации технологического процесса транспортировки нефти 石油运输工艺优化结构算法
Pub Date : 2020-03-28 DOI: 10.18321/cpc347
С.С. Жусупбеков, О.М. Наурызбаев
В статье рассматривается проблема оптимизации структуры магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти. Приведена постановка задачи структурной оптимизации магистральных нефтепроводов как сложный объект управления. Проведена классификация основных методов решения задачи оптимизации транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу. Описания моделей систем управления использовано теории графов. Определено, что графы позволяют с помощью формальных алгоритмов преобразований перейти к своим матричным эквивалентам в виде матриц смежности, инциденций. Композиции матриц гиперграфов дает возможность перехода к различным количественным оценкам вариантов компоновки на основе вычислительных процедур над матрицами с широким применением компьютерных технологий. Теоретико-графовая форма описания модели позволяет эффективно использовать новые возможности языков программирования и использования теории графов для объектов со сложной структурой стало распространенным в последнее время. Представление модели объекта с использованием теории графов расширяет информацию о модели, позволяя вводить причинно-следственные отношения. Предложена алгоритм управления структурой магистральных нефтепроводов. Алгоритм управления на основе матрицы инциденций С параметров, позволяет снизить энергетические затраты, что является оптимальным решением для коммерческой стороны.
这篇文章讨论了优化管道结构以运输石油的问题。将主管道结构优化作为一个复杂的管理设施的任务已经确定。通过管道优化石油运输的主要方法被分类。控制模型的描述使用图理论。确定图允许通过正式的变换算法以邻接矩阵的形式转移到其矩阵等价物,事件。超图矩阵的构图提供了一个机会,可以根据计算机技术广泛应用的矩阵上的计算程序对配置选项进行不同的量化评估。模型描述的理论形式允许有效地利用编程语言的新能力,并将图形理论应用于具有复杂结构的物体。对象模型使用图理论表示,扩大模型信息,允许因果关系。提供了一种控制管道结构的算法。一个基于事件矩阵的控制算法可以降低能源成本,这是商业方面的最佳解决方案。
{"title":"Алгоритм структурйной оптимизации технологического процесса транспортировки нефти","authors":"С.С. Жусупбеков, О.М. Наурызбаев","doi":"10.18321/cpc347","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc347","url":null,"abstract":"В статье рассматривается проблема оптимизации структуры магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти. Приведена постановка задачи структурной оптимизации магистральных нефтепроводов как сложный объект управления. Проведена классификация основных методов решения задачи оптимизации транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу. Описания моделей систем управления использовано теории графов. Определено, что графы позволяют с помощью формальных алгоритмов преобразований перейти к своим матричным эквивалентам в виде матриц смежности, инциденций. Композиции матриц гиперграфов дает возможность перехода к различным количественным оценкам вариантов компоновки на основе вычислительных процедур над матрицами с широким применением компьютерных технологий. Теоретико-графовая форма описания модели позволяет эффективно использовать новые возможности языков программирования и использования теории графов для объектов со сложной структурой стало распространенным в последнее время. Представление модели объекта с использованием теории графов расширяет информацию о модели, позволяя вводить причинно-следственные отношения. Предложена алгоритм управления структурой магистральных нефтепроводов. Алгоритм управления на основе матрицы инциденций С параметров, позволяет снизить энергетические затраты, что является оптимальным решением для коммерческой стороны.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132493409","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Проявления внутренних напряжений и термостойкость периклазовых огнеупоров-конструкций 内部应力和周围耐热材料结构
Pub Date : 2020-03-19 DOI: 10.18321/CPC339
А. Х. Акишев, С. М. Фоменко, С. Толендиулы
Восприятие знакопеременной тепловой нагрузки на реакцию огнеупорного материала обусловлено его фракционным составом, определяющей ее структуру, свойства и параметры изделия. Она формирует дискретность материала с чередующимися плотными спеченными разноразмерными частицами с включениями пор. При воздействии теплового потока огнеупорный материал испытывает силы сопротивления разрушению проявлениями реакций сжатия при температурном его расширении. Фракционный состав материала определяет его термомеханические характеристики и распределение внутренних напряжений при воздействии теплового потока, которые формируют термостойкость огнеупоров-конструкций. Работа посвящена изучению на макро-микроуровне термонапряжений в структуре фракционного состава периклазовых огнеупоров при высоких и низких тепловых потоках и их влияние на термостойкость.
对耐火材料反应的交变热负荷的感知是由其组成组成,决定了材料的结构、性质和参数。它形成了一种不规则的材料,有交替的、密集的、多维的粒子,包括毛孔。当热通量作用时,耐火材料会受到高温膨胀时压缩反应的阻力。材料的分形决定了热通量产生耐火材料的热力学特性和内部应力分布。这项工作的重点是在宏观微热应力水平上研究圆周耐火材料的组成结构,以及它们对耐热性的影响。
{"title":"Проявления внутренних напряжений и термостойкость периклазовых огнеупоров-конструкций","authors":"А. Х. Акишев, С. М. Фоменко, С. Толендиулы","doi":"10.18321/CPC339","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/CPC339","url":null,"abstract":"Восприятие знакопеременной тепловой нагрузки на реакцию огнеупорного материала обусловлено его фракционным составом, определяющей ее структуру, свойства и параметры изделия. Она формирует дискретность материала с чередующимися плотными спеченными разноразмерными частицами с включениями пор. При воздействии теплового потока огнеупорный материал испытывает силы сопротивления разрушению проявлениями реакций сжатия при температурном его расширении. Фракционный состав материала определяет его термомеханические характеристики и распределение внутренних напряжений при воздействии теплового потока, которые формируют термостойкость огнеупоров-конструкций. Работа посвящена изучению на макро-микроуровне термонапряжений в структуре фракционного состава периклазовых огнеупоров при высоких и низких тепловых потоках и их влияние на термостойкость.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114682939","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Моделирование движения питательных веществ в пористой структуре биокаркаса на основе гидроксиапатита кальция 生物骨架多孔结构中营养物质运动模拟
Pub Date : 2019-12-26 DOI: 10.18321/cpc331
Ч. Даулбаев
Статья посвящена изучению процесса движения питательных веществ в пористой структуре биологического каркаса на основе гидроксиапатита кальция. Основой для математической модели был взят закон Дарси. В качестве исследуемых каркасов были выбраны трехмерные пористые структуры, полученные методом 3D принтинга, которые состояли из биологически растворимого полимера и гидроксиапатита кальция. Проведены математические расчеты и определены оптимальные параметры такие как: скорость вращения каркаса, пористость и размеры пор гидроксиапатита кальция.
这篇文章是关于研究生物骨灰盒多孔结构中营养物质的运动过程的。达西定律为数学模型奠定了基础。3D打印的3D多孔结构被选为研究框架,由生物速溶聚合物和氢氧化钙组成。已经进行了数学计算,并确定了最佳参数,如框架旋转速度、孔隙度和氢氧化钙孔隙大小。
{"title":"Моделирование движения питательных веществ в пористой структуре биокаркаса на основе гидроксиапатита кальция","authors":"Ч. Даулбаев","doi":"10.18321/cpc331","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc331","url":null,"abstract":"Статья посвящена изучению процесса движения питательных веществ в пористой структуре биологического каркаса на основе гидроксиапатита кальция. Основой для математической модели был взят закон Дарси. В качестве исследуемых каркасов были выбраны трехмерные пористые структуры, полученные методом 3D принтинга, которые состояли из биологически растворимого полимера и гидроксиапатита кальция. Проведены математические расчеты и определены оптимальные параметры такие как: скорость вращения каркаса, пористость и размеры пор гидроксиапатита кальция.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"102 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128195167","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Нефтяные асфальтены как наноразмерные объекты исследования 石油沥青作为纳米研究对象
Pub Date : 2019-12-26 DOI: 10.18321/cpc336
Ердос Калимуллаулы Онгарбаев
В статье приведен обзор литературных источников по исследованию образования асфальтенов и их наноагрегатов в составе нефти и нефтепродуктов. Нефтяные асфальтены рассмотрены как компоненты нефти, имеющие наноразмеры и структуры, на основе которых образуются наноагрегаты. Приведены результаты экспериментальных и теоретических исследований по установлению структуры асфальтенов и их поведению в растворе. Рассмотрение асфальтенов в качестве наноразмерных объектов исследования позволяет выявить пути устранения их отрицательного воздействия при переработке и транспортировке нефти.
这篇文章概述了对沥青形成及其纳米机器及其石油和石油产品的文学资料来源。石油沥青被认为是石油的组成部分,其大小和结构构成了纳米机器。这是实验和理论研究的结果,用来确定沥青的结构和溶液中的行为。将沥青作为纳米物体的研究表明,在石油加工和运输过程中消除它们的负影响的方法。
{"title":"Нефтяные асфальтены как наноразмерные объекты исследования","authors":"Ердос Калимуллаулы Онгарбаев","doi":"10.18321/cpc336","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc336","url":null,"abstract":"В статье приведен обзор литературных источников по исследованию образования асфальтенов и их наноагрегатов в составе нефти и нефтепродуктов. Нефтяные асфальтены рассмотрены как компоненты нефти, имеющие наноразмеры и структуры, на основе которых образуются наноагрегаты. Приведены результаты экспериментальных и теоретических исследований по установлению структуры асфальтенов и их поведению в растворе. Рассмотрение асфальтенов в качестве наноразмерных объектов исследования позволяет выявить пути устранения их отрицательного воздействия при переработке и транспортировке нефти.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132345899","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Разработка и исследование энергоемкого состава на основе диборида титана для пирозамедлителей 燃料密集型材料的开发和研究
Pub Date : 2019-12-26 DOI: 10.18321/cpc335
Габдрашова Ш.
В данной работе был разработан энергоемкий состав на основе диборида титана и хромата бария. Исследованы закономерности горения разработанного замедлительного состава. Замедлительный состав горит со скорстью 1,26 мм/сек, температура горения состава 1400-15000С. Процесс горения состава BaCrO4-TiВ2-C6H8N2O9 протекает по режиму «безгазового», поскольку скорость горения не зависит от давления инертной среды. Приведены результаты исследований по определению состава продукта горения образца BaCrO4-TiВ2-C6H8N2O9. Впервые используя пиротехнические компоненты были синтезированы шпинели и перовскиты Ba(B2O4), Ba(TiO3) и Ba2(Cr2Ti4)O13. Разработанный состав также, не чувствителен к механическим воздействиям, стабилен и может быть применен в герметизированных замедлительных устройствах.
这项工作开发了一种基于土著人钛和铬酸钡的能量密集型化合物。研究已经开发出的延时化合物的燃烧模式。延时燃烧速度为1.26毫米/秒,燃烧温度为1400- 15000c。BaCrO4- tiv2 -C6H8N2O9的燃烧过程遵循无气体模式,因为燃烧速度不依赖于惯性环境的压力。这是对BaCrO4- tiv2 -C6H8N2O9燃烧产品成分的研究结果。第一次使用烟火部件是由尖塔(B2O4)、Ba(TiO3)和Ba2(Cr2Ti4)O13合成的。该化合物对机械影响也不敏感,稳定,可以在密封的减速器中使用。
{"title":"Разработка и исследование энергоемкого состава на основе диборида титана для пирозамедлителей","authors":"Габдрашова Ш.","doi":"10.18321/cpc335","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc335","url":null,"abstract":"В данной работе был разработан энергоемкий состав на основе диборида титана и хромата бария. Исследованы закономерности горения разработанного замедлительного состава. Замедлительный состав горит со скорстью 1,26 мм/сек, температура горения состава 1400-15000С. Процесс горения состава BaCrO4-TiВ2-C6H8N2O9 протекает по режиму «безгазового», поскольку скорость горения не зависит от давления инертной среды. Приведены результаты исследований по определению состава продукта горения образца BaCrO4-TiВ2-C6H8N2O9. Впервые используя пиротехнические компоненты были синтезированы шпинели и перовскиты Ba(B2O4), Ba(TiO3) и Ba2(Cr2Ti4)O13. Разработанный состав также, не чувствителен к механическим воздействиям, стабилен и может быть применен в герметизированных замедлительных устройствах.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130872944","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗМАЗУТНОЙ РАСТОПКИ КОТЛОВ И СТАБИЛИЗАЦИИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ФАКЕЛА НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 无油锅炉燃烧和稳定热电站燃煤火炬燃烧技术
Pub Date : 2019-12-26 DOI: 10.18321/cpc330
Устименко А.
В настоящей работе представлены результаты исследований замены топочного мазута на газообразное топливо. Рассмотрены три способа его замены: на сжатый, сжиженный природный газ и на горючий газ, получаемый из угля, при его термической обработке, включая плазменную. В основе безмазутного плазменного воспламенения твердых топлив лежит их термохимическая подготовка к сжиганию, в результате которой из низкосортных энергетических углей получают нагретое до высокой температуры высокореакционное двухкомпонентное топливо, состоящее из горючего газа и активированного коксового остатка. Показана перспективность использования плазмотронов, сжатого природного газа и газообразных горючих веществ угля для безмазутной растопки котлов и стабилизации воспламенения пылеугольного факела на ТЭС. Безмазутная растопка котлоагрегатов горючими летучими веществами, получаемыми из угля, позволяет исключить использование мазута или природного газа для растопки котла и поддержания устойчивого воспламенения пылеугольного факела при работе котла при пониженных нагрузках, а также снизить финансовые затраты, связанные с высокой стоимостью мазута, и расходы энергии на собственные нужды ТЭС, связанные с многоступенчатой подготовкой мазута к сжиганию. Тем самым повышается эколого-экономическая эффективность работы пылеугольных ТЭС.
本文介绍了用燃气燃料取代燃油的研究结果。考虑了三种替代方法:压缩天然气、液化天然气和从煤炭中提取的燃料气体,包括等离子气体。固体燃料无油性等离子点火的基础是它们的热化学燃烧准备,其结果是由由燃料气体和活性焦炭组成的高过热、高反应的两种燃料组成。它展示了使用等离子体、压缩天然气和燃煤催化剂作为无油锅炉熔化剂的可能性,并稳定燃煤火炬在tcc上的燃烧。безмазутн柴火锅炉易燃挥发物,来自煤炭,允许排除使用重油或天然气火炬点火锅炉为柴火和维持可持续пылеугольн锅炉低负荷工作时,高成本以及降低财务成本,节能的重油,自用电电厂和多级燃烧重油准备有关。因此,尘土飞扬的能源效率正在提高。
{"title":"ТЕХНОЛОГИИ БЕЗМАЗУТНОЙ РАСТОПКИ КОТЛОВ И СТАБИЛИЗАЦИИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ФАКЕЛА НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ","authors":"Устименко А.","doi":"10.18321/cpc330","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc330","url":null,"abstract":"В настоящей работе представлены результаты исследований замены топочного мазута на газообразное топливо. Рассмотрены три способа его замены: на сжатый, сжиженный природный газ и на горючий газ, получаемый из угля, при его термической обработке, включая плазменную. В основе безмазутного плазменного воспламенения твердых топлив лежит их термохимическая подготовка к сжиганию, в результате которой из низкосортных энергетических углей получают нагретое до высокой температуры высокореакционное двухкомпонентное топливо, состоящее из горючего газа и активированного коксового остатка. Показана перспективность использования плазмотронов, сжатого природного газа и газообразных горючих веществ угля для безмазутной растопки котлов и стабилизации воспламенения пылеугольного факела на ТЭС. Безмазутная растопка котлоагрегатов горючими летучими веществами, получаемыми из угля, позволяет исключить использование мазута или природного газа для растопки котла и поддержания устойчивого воспламенения пылеугольного факела при работе котла при пониженных нагрузках, а также снизить финансовые затраты, связанные с высокой стоимостью мазута, и расходы энергии на собственные нужды ТЭС, связанные с многоступенчатой подготовкой мазута к сжиганию. Тем самым повышается эколого-экономическая эффективность работы пылеугольных ТЭС.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114754605","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1