Электронный каталог


 

База данных: Статьи

Страница 3, Результатов: 34

Отмеченные записи: 0

22.31
А 89

Арынгазин, А.
    Духовое скалярное поле в нейтронной звезде [Текст] / А. Арынгазин // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №3. - С. 52-58 ; Серия физики
ББК 22.31

Рубрики: Теоретическая физика

Кл.слова (ненормированные):
кротовая нора -- духовое скалярное поле -- нейтронные звезды
Аннотация: Рассмотрена модель нейтронной звезды, содержащей духовое скалярное поле. Нейтронная жидкость моделируется реалистичным уравнением состояния SLy, пригодным для описания вещества при высоких плотностях и давлениях, характерных для центральных областей нейтронных звёзд. Рассмотрены два типа скалярного поля – безмассовое и с потенциальной энергией, для которых исследованы случаи с тривиальной и нетривиальной топологией пространства-времени типа кротовой норы. Получена система дифференциальных уравнений в обыкновенных производных, описывающая гравитационное и скалярное поля, а также распределение нейтронной жидкости. Численным решением этой системы продемонстрировано влияние наличия духового поля на соотношение масса-радиус нейтронных звёзд и их внутреннюю структуру. Показано, что распределение полной плотности вещества рассматриваемых конфигураций существенно меняется в зависимости от свойств скалярного поля. Определены значения свободных параметров системы, при которых удаётся получить лучшее согласие модели с современными данными астрономических наблюдений.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Джунушалиев , В.
Фоломеев, В.

Арынгазин, А. Духовое скалярное поле в нейтронной звезде [Текст] / А. Арынгазин // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №3.- С.52-58

21.

Арынгазин, А. Духовое скалярное поле в нейтронной звезде [Текст] / А. Арынгазин // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №3.- С.52-58


22.31
А 89

Арынгазин, А.
    Духовое скалярное поле в нейтронной звезде [Текст] / А. Арынгазин // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №3. - С. 52-58 ; Серия физики
ББК 22.31

Рубрики: Теоретическая физика

Кл.слова (ненормированные):
кротовая нора -- духовое скалярное поле -- нейтронные звезды
Аннотация: Рассмотрена модель нейтронной звезды, содержащей духовое скалярное поле. Нейтронная жидкость моделируется реалистичным уравнением состояния SLy, пригодным для описания вещества при высоких плотностях и давлениях, характерных для центральных областей нейтронных звёзд. Рассмотрены два типа скалярного поля – безмассовое и с потенциальной энергией, для которых исследованы случаи с тривиальной и нетривиальной топологией пространства-времени типа кротовой норы. Получена система дифференциальных уравнений в обыкновенных производных, описывающая гравитационное и скалярное поля, а также распределение нейтронной жидкости. Численным решением этой системы продемонстрировано влияние наличия духового поля на соотношение масса-радиус нейтронных звёзд и их внутреннюю структуру. Показано, что распределение полной плотности вещества рассматриваемых конфигураций существенно меняется в зависимости от свойств скалярного поля. Определены значения свободных параметров системы, при которых удаётся получить лучшее согласие модели с современными данными астрономических наблюдений.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Джунушалиев , В.
Фоломеев, В.

22.31
А 89

Арынғазин, А.
    Магинтное поле системы "Нейтронная звезда плюс кротовая нора" с дилатонным скалярным полем [Текст] / А. Арынғазин // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №2. - С. 85-93 ; Серия физическая
ББК 22.31

Рубрики: Теоретическая физика

Кл.слова (ненормированные):
кротовая нора -- скалярное поле -- нейтранные звезды -- магнитное поле
Аннотация: Рассмотрена смешанная конфигурация с нетривиальной топологией пространства-времени, состоящая из кротовой норы, заполненной сильно замагниченной нейтронной жидкостью. Нетривиальная топология обеспечивается духовым скалярным дилатонным полем, неминимально взаимодействующим с магнитным полем. Нейтронная жидкость описывается реалистичным уравнением состояния SLy. Магнитное поле моделируется в форме осесимметричного полоидального магнитного поля, создаваемого тороидальными электрическими токами. Плотность энергии магнитного поля предполагается много меньшей, чем плотности энергии скалярного и гравитационного полей. Сравнивая такие смешанные конфигурации с обычными нейтронными звёздами, исследуется вопрос о влиянии нетривиальной топологии и дилатонного взаимодействия на структуру внутреннего магнитного поля. Рассчитаны радиальная и тангенциальная компоненты напряжённости магнитного поля. Построены распределения эквипотенциальных линий магнитного поля для обычной нейтронной звезды и исследуемой смешанной конфигурации.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Джунушалиев, В.
Фоломеев, В.

Арынғазин, А. Магинтное поле системы "Нейтронная звезда плюс кротовая нора" с дилатонным скалярным полем [Текст] / А. Арынғазин // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №2.- С.85-93

22.

Арынғазин, А. Магинтное поле системы "Нейтронная звезда плюс кротовая нора" с дилатонным скалярным полем [Текст] / А. Арынғазин // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №2.- С.85-93


22.31
А 89

Арынғазин, А.
    Магинтное поле системы "Нейтронная звезда плюс кротовая нора" с дилатонным скалярным полем [Текст] / А. Арынғазин // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №2. - С. 85-93 ; Серия физическая
ББК 22.31

Рубрики: Теоретическая физика

Кл.слова (ненормированные):
кротовая нора -- скалярное поле -- нейтранные звезды -- магнитное поле
Аннотация: Рассмотрена смешанная конфигурация с нетривиальной топологией пространства-времени, состоящая из кротовой норы, заполненной сильно замагниченной нейтронной жидкостью. Нетривиальная топология обеспечивается духовым скалярным дилатонным полем, неминимально взаимодействующим с магнитным полем. Нейтронная жидкость описывается реалистичным уравнением состояния SLy. Магнитное поле моделируется в форме осесимметричного полоидального магнитного поля, создаваемого тороидальными электрическими токами. Плотность энергии магнитного поля предполагается много меньшей, чем плотности энергии скалярного и гравитационного полей. Сравнивая такие смешанные конфигурации с обычными нейтронными звёздами, исследуется вопрос о влиянии нетривиальной топологии и дилатонного взаимодействия на структуру внутреннего магнитного поля. Рассчитаны радиальная и тангенциальная компоненты напряжённости магнитного поля. Построены распределения эквипотенциальных линий магнитного поля для обычной нейтронной звезды и исследуемой смешанной конфигурации.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Джунушалиев, В.
Фоломеев, В.

22.18
У 69

Урматова, А. Н.
    Применение принципа гидродинамического установления ламинарного движения газов в каналах на основе уравнений навье-стокса [Текст] / А. Н. Урматова // Новости науки Казахстана. - 2019. - №4. - С. 22-33
ББК 22.18

Рубрики: Математическая кибернетика

Кл.слова (ненормированные):
уравнения Навье-Стокса -- уравнения Рейнольдса -- течение Пуазейля -- ламинарный режим -- ламинарное движение газов
Аннотация: В колонных тепло- и массообменных установках в качестве насадочного элемента выходят пластины, цилиндры, сферы и другие тела. Газ или жидкость, поступающие на переработку в этих устройствах, проходит многоступенчатое взаимодействие как между собой, так и с границами каналов и насадок. Поэтому возникает проблема решения соответствующих модулирующих уравнений, сочетания числовых схем их решений. В этом случае особую актуальность приобретает вопрос устойчивости уравнений Навье-Стокса в решении переменных Гельмгольца, отражающий законы сохранения фаз и движения непрерывности, которые являются физически удобными и комфортными для отражения динамических функций в многоступенчатом канале. Таким образом, начиная с какой-либо стадии связи, распространение динамических характеристик прекращает изменение. Для решения задачи можно получить практическое заключение. Так при доказательстве того, что движение газа будет установлено после определенной стадии n канала, в дальнейшем не решится соответствующее уравнение, и можно считать, что распределение будет одинаковым, начиная со стадии n+1. Применение такого эффекта позволяет экономить расчетную работу, особенно для длинных многоступенчатых каналов сложной формы.
Держатели документа:
ЗКГУ

Урматова, А.Н. Применение принципа гидродинамического установления ламинарного движения газов в каналах на основе уравнений навье-стокса [Текст] / А. Н. Урматова // Новости науки Казахстана. - 2019. - №4.- С.22-33

23.

Урматова, А.Н. Применение принципа гидродинамического установления ламинарного движения газов в каналах на основе уравнений навье-стокса [Текст] / А. Н. Урматова // Новости науки Казахстана. - 2019. - №4.- С.22-33


22.18
У 69

Урматова, А. Н.
    Применение принципа гидродинамического установления ламинарного движения газов в каналах на основе уравнений навье-стокса [Текст] / А. Н. Урматова // Новости науки Казахстана. - 2019. - №4. - С. 22-33
ББК 22.18

Рубрики: Математическая кибернетика

Кл.слова (ненормированные):
уравнения Навье-Стокса -- уравнения Рейнольдса -- течение Пуазейля -- ламинарный режим -- ламинарное движение газов
Аннотация: В колонных тепло- и массообменных установках в качестве насадочного элемента выходят пластины, цилиндры, сферы и другие тела. Газ или жидкость, поступающие на переработку в этих устройствах, проходит многоступенчатое взаимодействие как между собой, так и с границами каналов и насадок. Поэтому возникает проблема решения соответствующих модулирующих уравнений, сочетания числовых схем их решений. В этом случае особую актуальность приобретает вопрос устойчивости уравнений Навье-Стокса в решении переменных Гельмгольца, отражающий законы сохранения фаз и движения непрерывности, которые являются физически удобными и комфортными для отражения динамических функций в многоступенчатом канале. Таким образом, начиная с какой-либо стадии связи, распространение динамических характеристик прекращает изменение. Для решения задачи можно получить практическое заключение. Так при доказательстве того, что движение газа будет установлено после определенной стадии n канала, в дальнейшем не решится соответствующее уравнение, и можно считать, что распределение будет одинаковым, начиная со стадии n+1. Применение такого эффекта позволяет экономить расчетную работу, особенно для длинных многоступенчатых каналов сложной формы.
Держатели документа:
ЗКГУ


Буренин, В. В.
    Центробежные насосы с гуммированными поверхностями деталей,соприкасающихся с перекачиваемой жидкостью / В. В. Буренин // НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ. - 2000. - #2.-С.

Рубрики: Переработка нефти

Кл.слова (ненормированные):
Переработка нефти -- Центробежный насос -- Гуммирование

Буренин, В.В. Центробежные насосы с гуммированными поверхностями деталей,соприкасающихся с перекачиваемой жидкостью [Текст] / В. В. Буренин // НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ. - 2000. - #2.-С.

24.

Буренин, В.В. Центробежные насосы с гуммированными поверхностями деталей,соприкасающихся с перекачиваемой жидкостью [Текст] / В. В. Буренин // НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ. - 2000. - #2.-С.



Буренин, В. В.
    Центробежные насосы с гуммированными поверхностями деталей,соприкасающихся с перекачиваемой жидкостью / В. В. Буренин // НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ. - 2000. - #2.-С.

Рубрики: Переработка нефти

Кл.слова (ненормированные):
Переработка нефти -- Центробежный насос -- Гуммирование


Брагинский, О. Б.
    Технология "газ в жидкость" / О. Б. Брагинский, Шлихтер Э.Б. // НЕФТЬ,ГАЗ И БИЗНЕС. - 2000. - #5.-C.37-41.

Рубрики: ЭКОНОМИКА ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

   Основной органический синтез


Кл.слова (ненормированные):
Нефтехимия -- НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗО -- Газ
Доп.точки доступа:
Шлихтер Э.Б.

Брагинский, О.Б. Технология "газ в жидкость" [Текст] / О. Б. Брагинский, Шлихтер Э.Б. // НЕФТЬ,ГАЗ И БИЗНЕС. - 2000. - #5.-C.37-41.

25.

Брагинский, О.Б. Технология "газ в жидкость" [Текст] / О. Б. Брагинский, Шлихтер Э.Б. // НЕФТЬ,ГАЗ И БИЗНЕС. - 2000. - #5.-C.37-41.



Брагинский, О. Б.
    Технология "газ в жидкость" / О. Б. Брагинский, Шлихтер Э.Б. // НЕФТЬ,ГАЗ И БИЗНЕС. - 2000. - #5.-C.37-41.

Рубрики: ЭКОНОМИКА ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

   Основной органический синтез


Кл.слова (ненормированные):
Нефтехимия -- НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗО -- Газ
Доп.точки доступа:
Шлихтер Э.Б.

31.37
Г 34

Генбач, А. А.
    Исследование предельных тепловых потоков при переходных режимах ПТУ и ГТУ электростанций [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев, А. A. Айтмагамбетов // Новости науки Казахстана. - 2021. - №2. - С. 78-87
ББК 31.37

Рубрики: Тепловые электрические станции

Кл.слова (ненормированные):
тепловой поток -- паро (газо) турбинная установка -- капиллярно-пористые структуры и покрытия -- система охлаждения
Аннотация: Особую опасность при переходных режимах вызывает неодинаковость во времени температурных расширений вращающихся и неподвижных деталей и возникающие температурные напряжения, которые не приводят к каким-либо опасным ситуациям на текущий момент, но при циклическом повторении, спустя годы, часто приводят к появлению трещин малоцикловой усталости. Значительный интерес представляют внутренние процессы, протекающие в пористых структурах, в частности интенсивность процесса фазового перехода в зонах пористой структуры. В статье приведено изучение характера влияния кипения капиллярной структуры (КС) на интенсивность теплоотдачи. Представлена методика проектирования пористых систем применительно к разработанным устройством тепловых энергоустановок. Проведенные исследования позволяют внедрять охлаждающую жидкость, материал корпуса и структуры, вид пористого покрытия, провести расчеты теплопределов, сопротивления, термических напряжений и приводят экономическую и экологическую оценку
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Бондарцев, Д.Ю.
Айтмагамбетов, А.A.

Генбач, А.А. Исследование предельных тепловых потоков при переходных режимах ПТУ и ГТУ электростанций [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев, А. A. Айтмагамбетов // Новости науки Казахстана. - 2021. - №2.- С.78-87

26.

Генбач, А.А. Исследование предельных тепловых потоков при переходных режимах ПТУ и ГТУ электростанций [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев, А. A. Айтмагамбетов // Новости науки Казахстана. - 2021. - №2.- С.78-87


31.37
Г 34

Генбач, А. А.
    Исследование предельных тепловых потоков при переходных режимах ПТУ и ГТУ электростанций [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев, А. A. Айтмагамбетов // Новости науки Казахстана. - 2021. - №2. - С. 78-87
ББК 31.37

Рубрики: Тепловые электрические станции

Кл.слова (ненормированные):
тепловой поток -- паро (газо) турбинная установка -- капиллярно-пористые структуры и покрытия -- система охлаждения
Аннотация: Особую опасность при переходных режимах вызывает неодинаковость во времени температурных расширений вращающихся и неподвижных деталей и возникающие температурные напряжения, которые не приводят к каким-либо опасным ситуациям на текущий момент, но при циклическом повторении, спустя годы, часто приводят к появлению трещин малоцикловой усталости. Значительный интерес представляют внутренние процессы, протекающие в пористых структурах, в частности интенсивность процесса фазового перехода в зонах пористой структуры. В статье приведено изучение характера влияния кипения капиллярной структуры (КС) на интенсивность теплоотдачи. Представлена методика проектирования пористых систем применительно к разработанным устройством тепловых энергоустановок. Проведенные исследования позволяют внедрять охлаждающую жидкость, материал корпуса и структуры, вид пористого покрытия, провести расчеты теплопределов, сопротивления, термических напряжений и приводят экономическую и экологическую оценку
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Бондарцев, Д.Ю.
Айтмагамбетов, А.A.

3
R45


    Research of the internal leakage process of a liquid in the design of a gear pump with a two-axial connection [Текст] / A. K. Sherov, D. E. Alikulov, Yu. M. Smirnov [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №2. - Р. 198-204
ББК 3

Рубрики: Техника

Кл.слова (ненормированные):
износ трущихся поверхностей -- зазор -- утечка жидкости -- двухосное соединение -- насос шестеренный -- эксцентриситет
Аннотация: В статье представлены результаты исследования процесса внутренней утечки жидкости в конструкции шестеренчатого насоса с двухосным соединением. Известно, что объемный КПД в основном зависит от утечки рабочей жидкости через зазоры, образованные головками зубьев и корпусом насоса, а также между торцевыми поверхностями шестерен и боковыми стенками корпуса. Кроме того, по линии соприкосновения зубьев возникают дополнительные утечки. Для уменьшения радиальных утечек зазор между шестернями и корпусом насоса сводится к минимуму, а для уменьшения торцевых утечек боковые стенки автоматически прижимаются к торцевым поверхностям шестерен жидкостью под рабочим давлением. Конструкция насоса показывает, что основные внутренние утечки жидкости происходят в зазоре между шестернями и корпусом. Естественно, эти утечки требуют чрезмерного расхода энергии и тем самым снижают КПД насоса. Естественный способ борьбы с этим обстоятельством – свести отмеченные пробелы к минимуму. Это возможно с помощью дополнительного элемента – двухосной втулки. Аналитически установлена зависимость усилия пружины от расхода жидкости и гарантированного зазора между зубчатым венцом и корпусом насоса. Они характеризуются падением силы при увеличении зазора и возрастанием при увеличении расхода. Это обусловлено возрастанием динамической силы в зазорах, которая должна компенсироваться пружиной
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Sherov, A. K.
Alikulov, D. E.
Smirnov, Yu. M.
Sherov, K. T.
Rakishev, A. K.
Mussayev, M. M.
Mazdubay, A. V.

Research of the internal leakage process of a liquid in the design of a gear pump with a two-axial connection [Текст] / A. K. Sherov, D. E. Alikulov, Yu. M. Smirnov [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №2.- Р.198-204

27.

Research of the internal leakage process of a liquid in the design of a gear pump with a two-axial connection [Текст] / A. K. Sherov, D. E. Alikulov, Yu. M. Smirnov [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №2.- Р.198-204


3
R45


    Research of the internal leakage process of a liquid in the design of a gear pump with a two-axial connection [Текст] / A. K. Sherov, D. E. Alikulov, Yu. M. Smirnov [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №2. - Р. 198-204
ББК 3

Рубрики: Техника

Кл.слова (ненормированные):
износ трущихся поверхностей -- зазор -- утечка жидкости -- двухосное соединение -- насос шестеренный -- эксцентриситет
Аннотация: В статье представлены результаты исследования процесса внутренней утечки жидкости в конструкции шестеренчатого насоса с двухосным соединением. Известно, что объемный КПД в основном зависит от утечки рабочей жидкости через зазоры, образованные головками зубьев и корпусом насоса, а также между торцевыми поверхностями шестерен и боковыми стенками корпуса. Кроме того, по линии соприкосновения зубьев возникают дополнительные утечки. Для уменьшения радиальных утечек зазор между шестернями и корпусом насоса сводится к минимуму, а для уменьшения торцевых утечек боковые стенки автоматически прижимаются к торцевым поверхностям шестерен жидкостью под рабочим давлением. Конструкция насоса показывает, что основные внутренние утечки жидкости происходят в зазоре между шестернями и корпусом. Естественно, эти утечки требуют чрезмерного расхода энергии и тем самым снижают КПД насоса. Естественный способ борьбы с этим обстоятельством – свести отмеченные пробелы к минимуму. Это возможно с помощью дополнительного элемента – двухосной втулки. Аналитически установлена зависимость усилия пружины от расхода жидкости и гарантированного зазора между зубчатым венцом и корпусом насоса. Они характеризуются падением силы при увеличении зазора и возрастанием при увеличении расхода. Это обусловлено возрастанием динамической силы в зазорах, которая должна компенсироваться пружиной
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Sherov, A. K.
Alikulov, D. E.
Smirnov, Yu. M.
Sherov, K. T.
Rakishev, A. K.
Mussayev, M. M.
Mazdubay, A. V.



    Improvement of hydraulic facing method to increase wells productivity [Текст] / М. А. Mashrapova, G. Zh. Zholtayev, S. M. Jzdoyev, K. S. Togizov // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4. - Р. 124-129

Кл.слова (ненормированные):
гидроразрыв пласта -- жидкость разрыва -- высококипящая фракция нефти -- проницаемость пласта -- насыщенность
Аннотация: В статье рассматривается, что в последние годы на месторождениях наметилась тенденция к ухудшению структуры остаточных запасов и трудноразрабатываемые запасы находятся в пластах с низкой проницаемостью. Анализируя жидкости разрыва, используемые при гидроразрыве пласта с целью увеличения нефтеотдачи на многопластовых месторождениях с низкой проницаемостью, отмечается, что требования к использованию этих жидкостей на месторождениях со сложным геологическим строением высоки. В статье предлагается использование высококипящей фракции нефти в качестве жидкости разрыва при гидроразрыве пласта, при сравнении использования геля на водной основе, которая является экономически неэффективным и малоэффективным. Процесс воздействия в пористых полостях и капиллярных канальцах при закачке жидкости разрыва на нефтяной основе в пласт был теоретически всесторонне проанализирован и отмечена важность проведения лабораторных опытов. В лабораторных условиях была показана схема отделения высококипящей фракции нефти на специальном устройстве и проведены работы по ее разделению на фракции путем нагрева нефти при высокой температуре. Был продемонстрирован ход экспериментальной работы с использованием высококипящей фракции нефти для вытеснения исходной нефти из нефтенасыщенных кернов с помощью специально подготовленного устройства. Перед и в конце вытеснения нефти в керне с более тяжелой нефтью были выполнены вытеснительные работы с более легкой нефтью, получены данные о пористости керна, объем вытесненной нефти и др. По этим данным выясняется образование трещин. Подводя итоги лабораторных исследований, были сопоставлены преимущества и недостатки гидроразрыва пласта с использованием жидкости разрыва на нефтяной основе по сравнению с жидкостью на водной основе
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Mashrapova, М.А.
Zholtayev, G. Zh.
Jzdoyev, S.M.
Togizov, K. S.

Improvement of hydraulic facing method to increase wells productivity [Текст] / М. А. Mashrapova, G. Zh. Zholtayev, S. M. Jzdoyev, K. S. Togizov // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4.- Р.124-129

28.

Improvement of hydraulic facing method to increase wells productivity [Текст] / М. А. Mashrapova, G. Zh. Zholtayev, S. M. Jzdoyev, K. S. Togizov // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4.- Р.124-129




    Improvement of hydraulic facing method to increase wells productivity [Текст] / М. А. Mashrapova, G. Zh. Zholtayev, S. M. Jzdoyev, K. S. Togizov // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4. - Р. 124-129

Кл.слова (ненормированные):
гидроразрыв пласта -- жидкость разрыва -- высококипящая фракция нефти -- проницаемость пласта -- насыщенность
Аннотация: В статье рассматривается, что в последние годы на месторождениях наметилась тенденция к ухудшению структуры остаточных запасов и трудноразрабатываемые запасы находятся в пластах с низкой проницаемостью. Анализируя жидкости разрыва, используемые при гидроразрыве пласта с целью увеличения нефтеотдачи на многопластовых месторождениях с низкой проницаемостью, отмечается, что требования к использованию этих жидкостей на месторождениях со сложным геологическим строением высоки. В статье предлагается использование высококипящей фракции нефти в качестве жидкости разрыва при гидроразрыве пласта, при сравнении использования геля на водной основе, которая является экономически неэффективным и малоэффективным. Процесс воздействия в пористых полостях и капиллярных канальцах при закачке жидкости разрыва на нефтяной основе в пласт был теоретически всесторонне проанализирован и отмечена важность проведения лабораторных опытов. В лабораторных условиях была показана схема отделения высококипящей фракции нефти на специальном устройстве и проведены работы по ее разделению на фракции путем нагрева нефти при высокой температуре. Был продемонстрирован ход экспериментальной работы с использованием высококипящей фракции нефти для вытеснения исходной нефти из нефтенасыщенных кернов с помощью специально подготовленного устройства. Перед и в конце вытеснения нефти в керне с более тяжелой нефтью были выполнены вытеснительные работы с более легкой нефтью, получены данные о пористости керна, объем вытесненной нефти и др. По этим данным выясняется образование трещин. Подводя итоги лабораторных исследований, были сопоставлены преимущества и недостатки гидроразрыва пласта с использованием жидкости разрыва на нефтяной основе по сравнению с жидкостью на водной основе
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Mashrapova, М.А.
Zholtayev, G. Zh.
Jzdoyev, S.M.
Togizov, K. S.

35
К 91

Кунин, А. В.
    Закономерности механохимической гидрофобизации моноаммоний фосфата. [Текст] / А. В. Кунин // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.2. - С. 87-94
ББК 35

Рубрики: химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
моноаммонийфосфат -- гидрофобизация -- механохимическое модифицирование -- диоксид кремния -- измельчение
Аннотация: В работе исследовано влияние механической обработки на гидрофобизацию моноаммонийфосфата (МАФ) кремнийорганической жидкостью и диоксидом кремния с целью получения основного компонента многоцелевых огнетушащих порошков. Определены гидрофобные свойства смесей различного состава.
Держатели документа:
ЗКУ

Кунин, А.В. Закономерности механохимической гидрофобизации моноаммоний фосфата. [Текст] / А. В. Кунин // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.2.- С.87-94

29.

Кунин, А.В. Закономерности механохимической гидрофобизации моноаммоний фосфата. [Текст] / А. В. Кунин // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.2.- С.87-94


35
К 91

Кунин, А. В.
    Закономерности механохимической гидрофобизации моноаммоний фосфата. [Текст] / А. В. Кунин // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.2. - С. 87-94
ББК 35

Рубрики: химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
моноаммонийфосфат -- гидрофобизация -- механохимическое модифицирование -- диоксид кремния -- измельчение
Аннотация: В работе исследовано влияние механической обработки на гидрофобизацию моноаммонийфосфата (МАФ) кремнийорганической жидкостью и диоксидом кремния с целью получения основного компонента многоцелевых огнетушащих порошков. Определены гидрофобные свойства смесей различного состава.
Держатели документа:
ЗКУ

35
К 14

Казуб, В. Т.
    Кинетика измельчения растительного сырья при электроразрядном экстрагировании. [Текст] / В. Т. Казуб // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.6. - С. 76-82
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
электрический разряд -- экстрагирование -- электроразрядная камера -- измельчение -- гранулометрический анализ -- перфорированный электрод -- ложное дно
Аннотация: Изучено влияние степени измельчения частиц растительного сырья при электроразрядном экстрагировании на качество полученных экстрактов. Каждый разряд при электроразрядном экстрагировании способствует измельчению частичек сырья, что подтверждается гранулометрическим анализом. Крупность частиц сырья должна быть под контролем, так как при чрезмерном измельчении экстракты получаются мутные, трудно осветляемые и плохо фильтруемые. Предложена конструкция экстракционной камеры, в которой заземленный электрод выполнен в виде перфорированной пластины, называемой ложным дном, с оптимальными размером отверстий и их плотностью, что позволяет устранить переизмельчение частичек исходного сырья, которое приводит к получению мутных и трудно фильтруемых вытяжек. Поскольку экстрагирование сырья осуществляется при определенном соотношении фаз твердое-жидкость, то объем камеры от сита до дна существенного влияния на кинетику самого процесса экстрагирования не оказывает, поскольку предназначен для сбора мельчайших частиц обработанного сырья, масса которых не превышает 15-16% от загружаемой массы сырья. Устройство экстракционной камеры, за счет высокой турбулентности и интенсивного перемешивания суспензии под действием кавитации и ударных волн, инициируемых разрядом в жидкости, позволяет удалять из рабочей зоны камеры мелкие частички сырья размером менее 1 мм. Результаты исследования показывают, что экстракция целевых компонентов из различного сырья при помощи камеры с ложным дном позволяет существенно сократить содержание в экстракте мельчайших частичек сырья. Облегчается фильтрование экстракта, сокращается время фильтрования, значительно снижается вероятность помутнения раствора из-за взвеси, что повышает качество экстракта. Экспериментальные исследования разработанной электроразрядной камеры с ложным дном, проведенные с различными видами растительного сырья, подтверждают эффективность экстрагирования в камере предложенной конструкции.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Кошелева, М.К.
Рудобашта, С.П.

Казуб, В.Т. Кинетика измельчения растительного сырья при электроразрядном экстрагировании. [Текст] / В. Т. Казуб // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.6.- С.76-82

30.

Казуб, В.Т. Кинетика измельчения растительного сырья при электроразрядном экстрагировании. [Текст] / В. Т. Казуб // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.6.- С.76-82


35
К 14

Казуб, В. Т.
    Кинетика измельчения растительного сырья при электроразрядном экстрагировании. [Текст] / В. Т. Казуб // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.6. - С. 76-82
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
электрический разряд -- экстрагирование -- электроразрядная камера -- измельчение -- гранулометрический анализ -- перфорированный электрод -- ложное дно
Аннотация: Изучено влияние степени измельчения частиц растительного сырья при электроразрядном экстрагировании на качество полученных экстрактов. Каждый разряд при электроразрядном экстрагировании способствует измельчению частичек сырья, что подтверждается гранулометрическим анализом. Крупность частиц сырья должна быть под контролем, так как при чрезмерном измельчении экстракты получаются мутные, трудно осветляемые и плохо фильтруемые. Предложена конструкция экстракционной камеры, в которой заземленный электрод выполнен в виде перфорированной пластины, называемой ложным дном, с оптимальными размером отверстий и их плотностью, что позволяет устранить переизмельчение частичек исходного сырья, которое приводит к получению мутных и трудно фильтруемых вытяжек. Поскольку экстрагирование сырья осуществляется при определенном соотношении фаз твердое-жидкость, то объем камеры от сита до дна существенного влияния на кинетику самого процесса экстрагирования не оказывает, поскольку предназначен для сбора мельчайших частиц обработанного сырья, масса которых не превышает 15-16% от загружаемой массы сырья. Устройство экстракционной камеры, за счет высокой турбулентности и интенсивного перемешивания суспензии под действием кавитации и ударных волн, инициируемых разрядом в жидкости, позволяет удалять из рабочей зоны камеры мелкие частички сырья размером менее 1 мм. Результаты исследования показывают, что экстракция целевых компонентов из различного сырья при помощи камеры с ложным дном позволяет существенно сократить содержание в экстракте мельчайших частичек сырья. Облегчается фильтрование экстракта, сокращается время фильтрования, значительно снижается вероятность помутнения раствора из-за взвеси, что повышает качество экстракта. Экспериментальные исследования разработанной электроразрядной камеры с ложным дном, проведенные с различными видами растительного сырья, подтверждают эффективность экстрагирования в камере предложенной конструкции.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Кошелева, М.К.
Рудобашта, С.П.

Страница 3, Результатов: 34

 

Все поступления за 
Или выберите интересующий месяц