Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (3)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=Shaporev V$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 9
Представлено документи з 1 до 9
1.

Shaporev V. 
Investigation of the functioning of a vortex tube in supply of disperse flow (gas – dust particles) to the tube [Електронний ресурс] / V. Shaporev, I. Pitak, O. Pitak, S. Briankin // Technology audit and production reserves. - 2017. - № 4(3). - С. 14-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2017_4(3)__4
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.026 Mb    Зміст випуску     Цитування
2.

Shaporev V. 
Study of functioning of a vortex tube with a two-phase flow [Електронний ресурс] / V. Shaporev, I. Pitak, O. Pitak, S. Briankin // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2017. - № 4(10). - С. 51-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2017_4(10)__8
Розглянуто процес підготовки запиленого газового потоку з технологічного джерела перед подачею його в апарат-пиловловлювач з метою підвищення ефективності уловлювання пилу. Описано умови для деструкції шкідливих газових домішок та утилізації непридатного тепла очищеного газового потоку. Створено розрахункову математичну модель для визначення поля швидкостей газодисперсного потоку в робочій порожнині вихрової труби. Встановлено, що нерівномірний розподіл швидкостей по радіусу забезпечує інтенсивну дисипацію механічної енергії, внутрішнє тепловиділення і нерівномірний розподіл температури гальмування.
Попередній перегляд:   Завантажити - 597.714 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Pitak I. 
Justification of the calculation methods of the main parameters of vortex chambers [Електронний ресурс] / I. Pitak, V. Shaporev, S. Briankin, O. Pitak // Technology audit and production reserves. - 2017. - № 5(3). - С. 9-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2017_5(3)__3
Попередній перегляд:   Завантажити - 260.247 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.

Pitak I. 
Influence of the inlet flow swirler construction on hydrodynamics and efficiency of work [Електронний ресурс] / I. Pitak, S. Briankin, O. Pitak, V. Shaporev, S. Petrukhin // Technology audit and production reserves. - 2017. - № 5(3). - С. 14-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2017_5(3)__4
Попередній перегляд:   Завантажити - 481.869 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.

Artemev S. 
Investigation of methods of obtaining whiskers in composite material [Електронний ресурс] / S. Artemev, V. Shaporev, B. Tsymbal // Technology audit and production reserves. - 2018. - № 1(3). - С. 8-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2018_1(3)__3
Попередній перегляд:   Завантажити - 385.938 Kb    Зміст випуску     Цитування
6.

Artemev S. 
Research of methods of obtaining continuous fibres of whiskers [Електронний ресурс] / S. Artemev, V. Shaporev, B. Tsymbal // Technology audit and production reserves. - 2018. - № 2(3). - С. 4-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2018_2(3)__2
Попередній перегляд:   Завантажити - 454.876 Kb    Зміст випуску     Цитування
7.

Pitak I. 
Generalization of the aerodynamic characteristics of the cyclone and vortex chambers during their functioning [Електронний ресурс] / I. Pitak, V. Shaporev, O. Pitak, S. Briankin, M. Vasilyev // Technology audit and production reserves. - 2018. - № 2(3). - С. 26-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2018_2(3)__5
Попередній перегляд:   Завантажити - 254.17 Kb    Зміст випуску     Цитування
8.

Pitak I. 
Substantiation of choosing the design of a reactor-dust collector with two colliding flows [Електронний ресурс] / I. Pitak, V. Shaporev, O. Pitak, N. Ponomarova // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2018. - № 3(10). - С. 28-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2018_3(10)__5
Об'єктом дослідження є пиловловлювачі для сухої очистки газу апарату, в яких реалізуються гідродинамічні режими. Переваги використання таких апаратів: робота з газами високої температури, високий ступінь очищення; регулювання процесу очищення газу від пилу за рахунок регулювання витрати вторинного повітря. Серед недоліків пиловловлювачів слід виділити: високий гідравлічний опір, а також складна експлуатація та установка. Теорія роботи апаратів для сухого очищення газового потоку від пилу ще не вдосконалена і не надає можливості обгрунтованого вибору конструкції апарату та його основних характеристик. Розглянуто створення конструкції пиловловлювача, в якому ступінь очищення газового потоку від пилу досягає 97 - 98,5 % незалежно від розміру часток дисперсної фази. Цей факт є необхідною умовою для сучасної промисловості. Запропоновано конструкцію гетерогенного реактора для системи газ - тверде з двома потоками, які співударяються. Конструкція надаватиме можливість значно інтенсифікувати взаємодію між частками і газовою фазою за рахунок збільшення відносної швидкості фаз у разі їх руху проти течії. Визначено особливості гідродинаміки реактора, розподілу часу перебування в реакторі і запропоновано модель реактора на базі дискретних Марковських процесів. Експериментально встановлено, що ступінь очищення газодисперсного потоку від пилу в запропонованому реакторі може досягати 98 %. Це є можливим у зв'язку з утворенням агломератів за рахунок інтенсивної взаємодії між частинками, які більше розміру часток на вході в реактор в 3 - 4 рази. Запропонована конструкція має переваги в порівнянні з відомими промисловими апаратами для сухого очищення газів. Доведено, що в порівнянні з виваженим шаром і гідродинамічними умовами в циклонах, вихрових камерах запропонований реактор має перевагу з точки зору витрат енергії на подолання опору. Це пов'язано з тим, що в зазначених апаратах велика частка енергії витрачається на підтримку частинок у зваженому стані, а також на прокачку повітря через внутрішні пристрої. У процесі експлуатації запропонованого газоочисного пиловловлювача досягнуто якісні показники, які підтверджують доцільність проведених досліджень і вибору апарату для сухого очищення газового потоку.
Попередній перегляд:   Завантажити - 338.203 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
9.

Pitak I. 
Development of a highly efficient combined apparatus (a combination of vortex chambers with a bin) for dry dedusting of gases [Електронний ресурс] / I. Pitak, V. Shaporev, S. Briankin, B. Komarysta, D. Nechyporenko // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2019. - № 3(10). - С. 49-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2019_3(10)__7
Розглянуто застосування пиловловлювачів нового типу, які поєднують принцип дії відцентрових і жалюзійних-вихрових апаратів. Розглянуто застосування гетерогенного реактора для систем газ - тверде з двома потоками, що знаходяться в циклоні, прямотангеційного циклону з камерою попереднього зіткнення газопилових потоків та вдосконалено конструкції вихрових камер. Комбінований пиловловлювач представлено у вигляді вихрової труби Ранка в поєднанні з бункером, в якому встановлено жалюзійні-вихрові пристрої. Комбінований досліджуваний пиловловлювач забезпечує організовану подачу газодисперсної системи з регульованим гідродинамічним режимом в очисну споруду (апарат), в якості якого використовуються жалюзійні-вихрові пристрої. При цьому передбачається, що в вихровій трубі будуть проходити процеси коагуляції частинок за відповідних гідродинамічних умов, а також частково деструкція шкідливих газових домішок у суцільній фазі. Таким чином розглянуто: створення для заданих початкових умов обгрунтованої фізичної моделі (конструкцій) комбінованого пиловловлювача; на базі теоретичних та експериментальних положень обгрунтовано працездатність конструкції. Встановлено, що найбільш перспективним напрямком для підвищення ступеня очищення газодисперсного потоку є створення гідродинамічних умов у відцентрових апаратах і трубопроводах. Ці умови повинні забезпечувати подачу газодисперсної системи в відцентровий апарат, що забезпечують агломерацію дрібних частинок. Таким чином, конструкції пилоочисного апарата, в якому передбачається інтенсивне зіштовхування частинок пилу в спеціальній камері та їх агломерація, а потім сепарація в камері, яка є фактично циклоном, є доцільним і ефективним рішенням. Воно забезпечує ступінь очищення газопилового потоку, незалежно від розміру частинок, на рівні 98 - 99 %.
Попередній перегляд:   Завантажити - 656.729 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського