Электронный каталог


 

База данных: Статьи

Страница 5, Результатов: 62

Отмеченные записи: 0


Байгожина, Н.
    Правило правой руки / Н. Байгожина, Ержанова Л.,Аркадьев В. // Экспресс-К. - 2001. - 20 декабря

Рубрики: ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА--РК

Кл.слова (ненормированные):
Внешняя политика -- Казахстан и США -- Назарбаева Н.А.
Аннотация: Визит Назарбаева В США
Доп.точки доступа:
Ержанова Л.,Аркадьев В.

Байгожина, Н. Правило правой руки [Текст] / Н. Байгожина, Ержанова Л.,Аркадьев В. // Экспресс-К. - 2001. - 20 декабря

41.

Байгожина, Н. Правило правой руки [Текст] / Н. Байгожина, Ержанова Л.,Аркадьев В. // Экспресс-К. - 2001. - 20 декабря



Байгожина, Н.
    Правило правой руки / Н. Байгожина, Ержанова Л.,Аркадьев В. // Экспресс-К. - 2001. - 20 декабря

Рубрики: ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА--РК

Кл.слова (ненормированные):
Внешняя политика -- Казахстан и США -- Назарбаева Н.А.
Аннотация: Визит Назарбаева В США
Доп.точки доступа:
Ержанова Л.,Аркадьев В.


Афанасьева, Афанасьева,П. В.
    Изучение орфографии с помощью компьютерной программы/П.В.Афанасьева / Афанасьева,П. В. Афанасьева // Русский язык в школе. - 2009. - ¦4.-С.37-39

Рубрики: Языкознание--РФ

Кл.слова (ненормированные):
Обучающая компьютерная программа -- Орфографическое правило -- Орфографический разбор

Афанасьева, Афанасьева,П.В. Изучение орфографии с помощью компьютерной программы/П.В.Афанасьева [Текст] / Афанасьева,П. В. Афанасьева // Русский язык в школе. - 2009. - ¦4.-С.37-39

42.

Афанасьева, Афанасьева,П.В. Изучение орфографии с помощью компьютерной программы/П.В.Афанасьева [Текст] / Афанасьева,П. В. Афанасьева // Русский язык в школе. - 2009. - ¦4.-С.37-39



Афанасьева, Афанасьева,П. В.
    Изучение орфографии с помощью компьютерной программы/П.В.Афанасьева / Афанасьева,П. В. Афанасьева // Русский язык в школе. - 2009. - ¦4.-С.37-39

Рубрики: Языкознание--РФ

Кл.слова (ненормированные):
Обучающая компьютерная программа -- Орфографическое правило -- Орфографический разбор


Майер, Майер,В. В.
    Экспериментальное обоснование правила Ленца/В.В.Майер / Майер,В. В. Майер // Физика в школе. - РФ. - 2009. - ¦8.-С.46-54

Рубрики: Методика преподавания физики--РФ

Кл.слова (ненормированные):
эксперимент -- экспериментальные задачи -- правило Ленца

Майер, Майер,В.В. Экспериментальное обоснование правила Ленца/В.В.Майер [Текст] / Майер,В. В. Майер // Физика в школе. - 2009. - ¦8.-С.46-54. - РФ

43.

Майер, Майер,В.В. Экспериментальное обоснование правила Ленца/В.В.Майер [Текст] / Майер,В. В. Майер // Физика в школе. - 2009. - ¦8.-С.46-54. - РФ



Майер, Майер,В. В.
    Экспериментальное обоснование правила Ленца/В.В.Майер / Майер,В. В. Майер // Физика в школе. - РФ. - 2009. - ¦8.-С.46-54

Рубрики: Методика преподавания физики--РФ

Кл.слова (ненормированные):
эксперимент -- экспериментальные задачи -- правило Ленца


Апресян, Апресян,Р. Г.
    Этическая эволюция А.А.Гусейнова/Р.Г.Апресян / Апресян,Р. Г. Апресян // Вестник Московского университета. - 2009. - ¦6.-С.21-29. - (Сер.философия)

Рубрики: Философия--РФ

Кл.слова (ненормированные):
этика -- Гусейнов А.А. -- золотое правило

Апресян, Апресян,Р.Г. Этическая эволюция А.А.Гусейнова/Р.Г.Апресян [Текст] / Апресян,Р. Г. Апресян // Вестник Московского университета. - 2009. - ¦6.-С.21-29

44.

Апресян, Апресян,Р.Г. Этическая эволюция А.А.Гусейнова/Р.Г.Апресян [Текст] / Апресян,Р. Г. Апресян // Вестник Московского университета. - 2009. - ¦6.-С.21-29



Апресян, Апресян,Р. Г.
    Этическая эволюция А.А.Гусейнова/Р.Г.Апресян / Апресян,Р. Г. Апресян // Вестник Московского университета. - 2009. - ¦6.-С.21-29. - (Сер.философия)

Рубрики: Философия--РФ

Кл.слова (ненормированные):
этика -- Гусейнов А.А. -- золотое правило

74.262.68
Б 79

Болотникова , Н. В.
    Дистанционное обучение географии в школах Волгоградской области : организация и методическое обеспечение. [Текст] / Н. В. Болотникова // География в школе . - 2021. - №6. - С. 22-27
ББК 74.262.68

Рубрики: Методика географии

Кл.слова (ненормированные):
дистанционное обучение -- режим самоизоляции -- маршрутные листы -- системообразующие этапы дистанционного урока -- предметная информационно-образовательная среда учителя -- позитивные тенденции -- негативные тенденции дистанционного обучения -- инвариантное правило
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы организации и методического обеспечения дистанционных уроков по географии на основе анализа опыта, формировавщегося в условиях самоизоляции учителей и учащихся. Выявлены позитивные и негативные тенденции , задающие перспективы развития практики дистанционного обучения.
Держатели документа:
ЗКУ

Болотникова , Н.В. Дистанционное обучение географии в школах Волгоградской области : организация и методическое обеспечение. [Текст] / Н. В. Болотникова // География в школе . - 2021. - №6.- С.22-27

45.

Болотникова , Н.В. Дистанционное обучение географии в школах Волгоградской области : организация и методическое обеспечение. [Текст] / Н. В. Болотникова // География в школе . - 2021. - №6.- С.22-27


74.262.68
Б 79

Болотникова , Н. В.
    Дистанционное обучение географии в школах Волгоградской области : организация и методическое обеспечение. [Текст] / Н. В. Болотникова // География в школе . - 2021. - №6. - С. 22-27
ББК 74.262.68

Рубрики: Методика географии

Кл.слова (ненормированные):
дистанционное обучение -- режим самоизоляции -- маршрутные листы -- системообразующие этапы дистанционного урока -- предметная информационно-образовательная среда учителя -- позитивные тенденции -- негативные тенденции дистанционного обучения -- инвариантное правило
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы организации и методического обеспечения дистанционных уроков по географии на основе анализа опыта, формировавщегося в условиях самоизоляции учителей и учащихся. Выявлены позитивные и негативные тенденции , задающие перспективы развития практики дистанционного обучения.
Держатели документа:
ЗКУ

26.89
Л 68

Лобачева , Д. М.
    Литофациальное строение и условия накопления отложений бэровских бугров Северного Прикаспия [Текст] / Д. М. Лобачева , Е. Н. Бадюкова , Р.Р. Макшаев // Вестник Московского университета. - 2021. - №6. - С. 99-111
ББК 26.89

Рубрики: География

Кл.слова (ненормированные):
поздний плейстоцен – голоцен -- Каспийское море -- седиментология -- хвалынский этап -- геохронология
Аннотация: Бэровские бугры – это, как правило, вытянутые гряды, ориентированные чаще всего близко к субширотному направлению, получившие широкое распространение на территории Северного Прикаспия от устья р. Кумы (Кизлярский залив на западном берегу) до устья р. Эмбы (восточное побережье Каспийского моря). Выше отметки 0…+2 м абс., по границе распространения позднехвалынской трансгрессии моря бэровские бугры нигде не идентифицируются. Данная статья ставит своей целью определение генезиса исследуемых форм рельефа на основе подробных структурнлитологических описаний и датирования слагающего их материала. Отложения бэровских бугров состоят из трех условно выделяемых литофаций (ЛФ1, ЛФ2 и ЛФ3), охватывающих интервал времени от 21 до 11 кал. тыс. л. н. Основным материалом для накопления отложений бугров являлись шоколадные глины, подстилающие их морские отложения регрессивной террасы и аллювий рек, впадавших в хвалынский бассейн. В отложениях бугров выделены малакофаунистические комплексы, состоящие из Didacna protracta, D. ebersini, D. parallella, D. parallella borealis, D. praetrigonoides, Dreissena rostriformis и Dr. polymorpha, обитавшие преимущественно в солоноватоводных условиях. Гряды были сформированы в конце позднехвалынского времени – начале голоцена. Слагающий бугры материал нельзя отнести к эоловому типу осадков на основании литологических, фаунистических и геохимических данных. Бэровские бугры были образованы на дне лагуны, где существовали течения, обусловленные спуском вод позднехвалынского бассейна через Манычский пролив. Гряды являются аналогами речных дюн и рифелей, образуемых на дне турбулентного потока, где параллельно с накоплением песчаного материала и детрита шло осаждение глинистых частиц на геохимическом барьере, подверженных коагуляции в условиях смешения солоноватых вод лагуны и пресных вод рек, впадающих в нее.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Бадюкова , Е.Н.
Макшаев , Р.Р.

Лобачева , Д.М. Литофациальное строение и условия накопления отложений бэровских бугров Северного Прикаспия [Текст] / Д. М. Лобачева , Е. Н. Бадюкова , Р.Р. Макшаев // Вестник Московского университета. - 2021. - №6.- С.99-111

46.

Лобачева , Д.М. Литофациальное строение и условия накопления отложений бэровских бугров Северного Прикаспия [Текст] / Д. М. Лобачева , Е. Н. Бадюкова , Р.Р. Макшаев // Вестник Московского университета. - 2021. - №6.- С.99-111


26.89
Л 68

Лобачева , Д. М.
    Литофациальное строение и условия накопления отложений бэровских бугров Северного Прикаспия [Текст] / Д. М. Лобачева , Е. Н. Бадюкова , Р.Р. Макшаев // Вестник Московского университета. - 2021. - №6. - С. 99-111
ББК 26.89

Рубрики: География

Кл.слова (ненормированные):
поздний плейстоцен – голоцен -- Каспийское море -- седиментология -- хвалынский этап -- геохронология
Аннотация: Бэровские бугры – это, как правило, вытянутые гряды, ориентированные чаще всего близко к субширотному направлению, получившие широкое распространение на территории Северного Прикаспия от устья р. Кумы (Кизлярский залив на западном берегу) до устья р. Эмбы (восточное побережье Каспийского моря). Выше отметки 0…+2 м абс., по границе распространения позднехвалынской трансгрессии моря бэровские бугры нигде не идентифицируются. Данная статья ставит своей целью определение генезиса исследуемых форм рельефа на основе подробных структурнлитологических описаний и датирования слагающего их материала. Отложения бэровских бугров состоят из трех условно выделяемых литофаций (ЛФ1, ЛФ2 и ЛФ3), охватывающих интервал времени от 21 до 11 кал. тыс. л. н. Основным материалом для накопления отложений бугров являлись шоколадные глины, подстилающие их морские отложения регрессивной террасы и аллювий рек, впадавших в хвалынский бассейн. В отложениях бугров выделены малакофаунистические комплексы, состоящие из Didacna protracta, D. ebersini, D. parallella, D. parallella borealis, D. praetrigonoides, Dreissena rostriformis и Dr. polymorpha, обитавшие преимущественно в солоноватоводных условиях. Гряды были сформированы в конце позднехвалынского времени – начале голоцена. Слагающий бугры материал нельзя отнести к эоловому типу осадков на основании литологических, фаунистических и геохимических данных. Бэровские бугры были образованы на дне лагуны, где существовали течения, обусловленные спуском вод позднехвалынского бассейна через Манычский пролив. Гряды являются аналогами речных дюн и рифелей, образуемых на дне турбулентного потока, где параллельно с накоплением песчаного материала и детрита шло осаждение глинистых частиц на геохимическом барьере, подверженных коагуляции в условиях смешения солоноватых вод лагуны и пресных вод рек, впадающих в нее.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Бадюкова , Е.Н.
Макшаев , Р.Р.

60.7
К 21

Карачурина , Л. Б.
    Пространственные особенности миграционного прироста пригородов региональных столиц России [Текст] / Л. Б. Карачурина , Н. В. Мкртчян , А.Н. Петросян // Вестник Московского университета. - 2021. - №6. - С. 123-134
ББК 60.7

Рубрики: Демография

Кл.слова (ненормированные):
городская агломерация -- муниципальные образования -- сельские поселения -- миграция населения -- региональные центры
Аннотация: Муниципальные образования в России резко дифференцированы по величине и знаку нетто-миграции. У большинства региональных столиц наблюдается миграционный прирост. Чем крупнее столица и выше ее миграционная привлекательность, тем протяженнее зона возможного нетто-прироста в ее пригородах. Эта гипотеза проверяется в статье по отношению к 63 городским округам (ядра агломераций) и их внешним зонам, объединяющим 75 городских округов, 12 «замкадных» районов Москвы, 388 городских и 2973 сельских поселения. Основу статистической базы исследования составили данные БД ПМО Росстата по текущему учету миграции за 2015–2019 гг. и по численности населения изучаемых муниципальных единиц, а также кратчайшие расстояния по действующим автодорогам от центров региональных столиц до центров каждой муниципальной единицы пригородной зоны (км). Анализировались значения усредненного за 2015–2019 гг. коэффициента нетто-миграции. Средний нетто-прирост населения ядер агломераций составил 4,3‰. В пригородных зонах этот показатель выше на расстоянии до 40 км от центров региональных столиц. С отметки 65 км наблюдается устойчивая миграционная убыль. Чем крупнее ядра агломераций, тем дальше от их центров отодвигаются эти границы. С увеличением расстояния от региональных столиц количество муниципальных единиц с нетто-приростом и доля проживающего в них населения снижаются. При более высоком (по сравнению с региональными столицами) нетто-приросте в пригородах существует небольшое число муниципальных единиц с его сверхвысоким значением. Именно они и обеспечивают больший нетто-прирост в пригородах, чем в региональных центрах. Подобные территории располагаются в непосредственной близости от столиц и, как правило, отличаются сравнительно небольшой «базовой» численностью населения. Сопоставление нетто-прироста региональных столиц и пригородных муниципальных единиц, а также пространственная локализация нетто-прироста в пригородах региональных столиц свидетельствуют о специфичности пригородных процессов в России. Ближние пригороды представляют собой продолжение региональных столиц за их административными границами, обеспечивая возможности их экстенсивного роста.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Мкртчян , Н.В.
Петросян , А.Н.

Карачурина , Л.Б. Пространственные особенности миграционного прироста пригородов региональных столиц России [Текст] / Л. Б. Карачурина , Н. В. Мкртчян , А.Н. Петросян // Вестник Московского университета. - 2021. - №6.- С.123-134

47.

Карачурина , Л.Б. Пространственные особенности миграционного прироста пригородов региональных столиц России [Текст] / Л. Б. Карачурина , Н. В. Мкртчян , А.Н. Петросян // Вестник Московского университета. - 2021. - №6.- С.123-134


60.7
К 21

Карачурина , Л. Б.
    Пространственные особенности миграционного прироста пригородов региональных столиц России [Текст] / Л. Б. Карачурина , Н. В. Мкртчян , А.Н. Петросян // Вестник Московского университета. - 2021. - №6. - С. 123-134
ББК 60.7

Рубрики: Демография

Кл.слова (ненормированные):
городская агломерация -- муниципальные образования -- сельские поселения -- миграция населения -- региональные центры
Аннотация: Муниципальные образования в России резко дифференцированы по величине и знаку нетто-миграции. У большинства региональных столиц наблюдается миграционный прирост. Чем крупнее столица и выше ее миграционная привлекательность, тем протяженнее зона возможного нетто-прироста в ее пригородах. Эта гипотеза проверяется в статье по отношению к 63 городским округам (ядра агломераций) и их внешним зонам, объединяющим 75 городских округов, 12 «замкадных» районов Москвы, 388 городских и 2973 сельских поселения. Основу статистической базы исследования составили данные БД ПМО Росстата по текущему учету миграции за 2015–2019 гг. и по численности населения изучаемых муниципальных единиц, а также кратчайшие расстояния по действующим автодорогам от центров региональных столиц до центров каждой муниципальной единицы пригородной зоны (км). Анализировались значения усредненного за 2015–2019 гг. коэффициента нетто-миграции. Средний нетто-прирост населения ядер агломераций составил 4,3‰. В пригородных зонах этот показатель выше на расстоянии до 40 км от центров региональных столиц. С отметки 65 км наблюдается устойчивая миграционная убыль. Чем крупнее ядра агломераций, тем дальше от их центров отодвигаются эти границы. С увеличением расстояния от региональных столиц количество муниципальных единиц с нетто-приростом и доля проживающего в них населения снижаются. При более высоком (по сравнению с региональными столицами) нетто-приросте в пригородах существует небольшое число муниципальных единиц с его сверхвысоким значением. Именно они и обеспечивают больший нетто-прирост в пригородах, чем в региональных центрах. Подобные территории располагаются в непосредственной близости от столиц и, как правило, отличаются сравнительно небольшой «базовой» численностью населения. Сопоставление нетто-прироста региональных столиц и пригородных муниципальных единиц, а также пространственная локализация нетто-прироста в пригородах региональных столиц свидетельствуют о специфичности пригородных процессов в России. Ближние пригороды представляют собой продолжение региональных столиц за их административными границами, обеспечивая возможности их экстенсивного роста.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Мкртчян , Н.В.
Петросян , А.Н.

32.973
A50


    AMplifier design for modeling the transmission of a digital video signal over a data transmission channel [Текст] / M. Amreev, R. Safin, T. Pavlova [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1. - Р. 39-45
ББК 32.973

Рубрики: Компьютеры

Кл.слова (ненормированные):
видеонаблюдение -- телевизионный сигнал -- операционный усилитель
Аннотация: Применение систем видеонаблюдения применяется в зонах обеспечения безопасности, правопорядка, на территориях охраняемых объектов, при контроле за движением дорожных транспортных средств и в других зонах. Основным недостатком системы видеонаблюдения является ее восприимчивость к погодным воздейс- твиям (дождь, туман, снегопад и т.д.), что ухудшает качество работы видеосистемы за счет снижения уровня сигнала. Поэтому актуальность поиска новых путей и возможностей повышения качества видеосигналов являет- ся одним из приоритетных направлений обработки сигналов. Основной задачей данной работы было определение основных параметров, моделирование линии передачи и усилителя, а также выбор принципиальной схемы передающего и приемного тракта с номинальными напряжениями и токами. И приемник, и кабельный видеопередатчик имеют различные средства настройки на различную длину линии передачи. Сигнал на выходе каждого приемника должен находиться в диапазоне от 0,9 до 1,1 В, а разброс суммарного омического сопротивления проводов линии видеопередачи на входе приемника должен составлять не более 2-3%. Исходя из этих параметров, оборудование настраивается на передачу видео по каналу. Величина рассогласования регулируется потенциометрами, которые позволяют плавно регулировать работу аппаратуры передачи видеосигнала [1]. Как правило, передача видео по каналу осуществляется на расстоянии от 50 до 1500 м. При необ- ходимости передачи видеосигнала на расстояния менее 50 м на входе приемника последовательно подклю- чаются дополнительные сопротивления так, чтобы общее сопротивление линии составляло 30-50 Ом
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Amreev, M.
Safin, R.
Pavlova, T.
Temyrkanova, E.
Garmashova, Y.

AMplifier design for modeling the transmission of a digital video signal over a data transmission channel [Текст] / M. Amreev, R. Safin, T. Pavlova [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1.- Р.39-45

48.

AMplifier design for modeling the transmission of a digital video signal over a data transmission channel [Текст] / M. Amreev, R. Safin, T. Pavlova [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1.- Р.39-45


32.973
A50


    AMplifier design for modeling the transmission of a digital video signal over a data transmission channel [Текст] / M. Amreev, R. Safin, T. Pavlova [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1. - Р. 39-45
ББК 32.973

Рубрики: Компьютеры

Кл.слова (ненормированные):
видеонаблюдение -- телевизионный сигнал -- операционный усилитель
Аннотация: Применение систем видеонаблюдения применяется в зонах обеспечения безопасности, правопорядка, на территориях охраняемых объектов, при контроле за движением дорожных транспортных средств и в других зонах. Основным недостатком системы видеонаблюдения является ее восприимчивость к погодным воздейс- твиям (дождь, туман, снегопад и т.д.), что ухудшает качество работы видеосистемы за счет снижения уровня сигнала. Поэтому актуальность поиска новых путей и возможностей повышения качества видеосигналов являет- ся одним из приоритетных направлений обработки сигналов. Основной задачей данной работы было определение основных параметров, моделирование линии передачи и усилителя, а также выбор принципиальной схемы передающего и приемного тракта с номинальными напряжениями и токами. И приемник, и кабельный видеопередатчик имеют различные средства настройки на различную длину линии передачи. Сигнал на выходе каждого приемника должен находиться в диапазоне от 0,9 до 1,1 В, а разброс суммарного омического сопротивления проводов линии видеопередачи на входе приемника должен составлять не более 2-3%. Исходя из этих параметров, оборудование настраивается на передачу видео по каналу. Величина рассогласования регулируется потенциометрами, которые позволяют плавно регулировать работу аппаратуры передачи видеосигнала [1]. Как правило, передача видео по каналу осуществляется на расстоянии от 50 до 1500 м. При необ- ходимости передачи видеосигнала на расстояния менее 50 м на входе приемника последовательно подклю- чаются дополнительные сопротивления так, чтобы общее сопротивление линии составляло 30-50 Ом
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Amreev, M.
Safin, R.
Pavlova, T.
Temyrkanova, E.
Garmashova, Y.

26.343.1
P93


    Problems of storage, refinery and disposing of drilling waste of the exploration and production sector of Kazakhstan. arrangement and operation features of sludge collectors and oil storage pits [Текст] / O. V. Rozhkova, M. T. Yermekov, Ye. T. Tolysbayev [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №2. - Р. 151-158
ББК 26.343.1

Рубрики: Нефть

Кл.слова (ненормированные):
нефтешлам -- отходы бурения -- бентонитовые маты -- нефтезагрязненные земли -- охрана окружающей среды
Аннотация: В статье нами рассмотрена проблематика образования большого количества отходов бурения с различным содержанием нефтепродуктов, а также аварийных ситуаций на объектах транспортировки и нефтедобычи, в результате которых происходит загрязнение почв. Известно, что основными источниками загрязнения окружающей среды являются, прежде всего, отходы бурения, такие как буровой шлам, буровые сточные воды, отработанный буровой раствор и места их размещения – шламовые амбары. Общее число ежегодно образующегося нефтешлама на предприятиях нефтяной отрасли Казахстана составляет около 100 тыс. тонн, а ресурсы этих отходов оцениваются более чем в 40 млн тонн. Размещаются отходы в специальных шламовых амбарах, оснащенных противофильтрационным экраном. Однако, несмотря на имеющиеся современные технологии для устройства гидроизоляции объектов размещения отходов бурения, по-прежнему наблюдается высокий уровень загрязнения почв. Как правило, эти загрязнения связаны с нарушением требований стандартов при строительстве, а также при эксплуатации шламовых амбаров, продуктопроводов, хвостохранилищ, шламонакопителей и временных хранилищ. Поэтому для временного размещения образующихся отходов до передачи их на переработку либо утилизацию необходимо строить надежные хранилища, при эксплуатации которых не будет процесса миграции загрязняющих веществ в окружающую среду. Таким образом, в качестве противофильтрационного экрана для гидроизоляции таких объектов при строительстве и эксплуатации предлагается использовать бентонитовые маты, являющиеся инновационным по свойствам, многофункциональным композиционным материалом, представляющим собой комбинацию текстильных материалов с прослойкой природного самовосстанавливающегося минерального компонента – бентонита. Также в настоящее время остро стоит проблема ужесточения требований к проектированию и эксплуатации шламонакопителей и амбаров, с применением современных технологий и материалов, которые дают возможность долгосрочного хранения. Поэтому необходим обязательный пересмотр нормативных тре- бований в РК с разработкой Национальных стандартов и специализированных Рекомендаций по применению бентонитовых матов для проектных, строительных и других профильных организаций, который мог бы способствовать скорейшему развитию локального производства отечественных материалов на базе бентонитовых месторождений Казахстана
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Rozhkova, O. V.
Yermekov, M. T.
Tolysbayev, Ye. T.
Maryinsky, S. G.
Vetyugov, A. V.

Problems of storage, refinery and disposing of drilling waste of the exploration and production sector of Kazakhstan. arrangement and operation features of sludge collectors and oil storage pits [Текст] / O. V. Rozhkova, M. T. Yermekov, Ye. T. Tolysbayev [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №2.- Р.151-158

49.

Problems of storage, refinery and disposing of drilling waste of the exploration and production sector of Kazakhstan. arrangement and operation features of sludge collectors and oil storage pits [Текст] / O. V. Rozhkova, M. T. Yermekov, Ye. T. Tolysbayev [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №2.- Р.151-158


26.343.1
P93


    Problems of storage, refinery and disposing of drilling waste of the exploration and production sector of Kazakhstan. arrangement and operation features of sludge collectors and oil storage pits [Текст] / O. V. Rozhkova, M. T. Yermekov, Ye. T. Tolysbayev [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №2. - Р. 151-158
ББК 26.343.1

Рубрики: Нефть

Кл.слова (ненормированные):
нефтешлам -- отходы бурения -- бентонитовые маты -- нефтезагрязненные земли -- охрана окружающей среды
Аннотация: В статье нами рассмотрена проблематика образования большого количества отходов бурения с различным содержанием нефтепродуктов, а также аварийных ситуаций на объектах транспортировки и нефтедобычи, в результате которых происходит загрязнение почв. Известно, что основными источниками загрязнения окружающей среды являются, прежде всего, отходы бурения, такие как буровой шлам, буровые сточные воды, отработанный буровой раствор и места их размещения – шламовые амбары. Общее число ежегодно образующегося нефтешлама на предприятиях нефтяной отрасли Казахстана составляет около 100 тыс. тонн, а ресурсы этих отходов оцениваются более чем в 40 млн тонн. Размещаются отходы в специальных шламовых амбарах, оснащенных противофильтрационным экраном. Однако, несмотря на имеющиеся современные технологии для устройства гидроизоляции объектов размещения отходов бурения, по-прежнему наблюдается высокий уровень загрязнения почв. Как правило, эти загрязнения связаны с нарушением требований стандартов при строительстве, а также при эксплуатации шламовых амбаров, продуктопроводов, хвостохранилищ, шламонакопителей и временных хранилищ. Поэтому для временного размещения образующихся отходов до передачи их на переработку либо утилизацию необходимо строить надежные хранилища, при эксплуатации которых не будет процесса миграции загрязняющих веществ в окружающую среду. Таким образом, в качестве противофильтрационного экрана для гидроизоляции таких объектов при строительстве и эксплуатации предлагается использовать бентонитовые маты, являющиеся инновационным по свойствам, многофункциональным композиционным материалом, представляющим собой комбинацию текстильных материалов с прослойкой природного самовосстанавливающегося минерального компонента – бентонита. Также в настоящее время остро стоит проблема ужесточения требований к проектированию и эксплуатации шламонакопителей и амбаров, с применением современных технологий и материалов, которые дают возможность долгосрочного хранения. Поэтому необходим обязательный пересмотр нормативных тре- бований в РК с разработкой Национальных стандартов и специализированных Рекомендаций по применению бентонитовых матов для проектных, строительных и других профильных организаций, который мог бы способствовать скорейшему развитию локального производства отечественных материалов на базе бентонитовых месторождений Казахстана
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Rozhkova, O. V.
Yermekov, M. T.
Tolysbayev, Ye. T.
Maryinsky, S. G.
Vetyugov, A. V.

35.514
R45


    Research of qualitative indicators of a gear pump with two-shaft connection for pumping petroleum products [Текст] / A. K. Sherov, K. T. Sherov, M. R. Sikhimbayev [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4. - Р. 108-116
ББК 35.514

Рубрики: Переработка нефти и нефтяных газов

Кл.слова (ненормированные):
насос шестеренный -- мощность -- двухосное соединение -- температура нагрева масла -- рабочее давление насоса -- производительность насоса
Аннотация: одними из основополагающих отраслей народного хозяйства Республики Казахстан являются химическая, нефтяная, геологоразведочная отрасли. Производительная и бесперебойная работа химической, нефтяной, геологоразведочной и других отраслей народного хозяйства Республики Казахстан напрямую зависят от качества работы узлов и агрегатов технологического оборудования, в частности от гидроприводов и гидромашин. Развитие химической технологии нефти и газа невозможно осуществить без совершенствования и автоматизация технологического оборудования, механизмов и агрегатов, которые сопровождаются непрерывным усовершенствованием их конструкции и степени использования в них гидравлических устройств. Основными узлами каждой объемной гидропередачи, используемых в химической технологии нефти и газа, являются насос, контрольно-регулирующая аппаратура, аппаратура управления и силовые исполнительные агрегаты. По сравнению с другими узлами в надежности и долговечности работы гидросистемы надежность и долговечность работы насоса имеет решающее значение. В вышеуказанных отраслях наряду с другими типами гидравлических насосов широко применяются шестеренные насосы (НШ). В значительной мере этому способствует эксплуатационная надежность НШ, невысокая требовательность в отношении ухода за ними, простота реверсирования, компактность, малый вес и небольшая стоимость, что выгодно отличает их от других типов объемных гидронасосов. Был проведен анализ современного состояния производств и качественных показателей гидравлических машин в условиях вышеуказанных производств Республики Казахстан. На заводах были собраны материалы для уточнения производительности работы гидравлических машин и соответствия их эксплуатационному сроку, периодики технического обслуживания, а также причины преждевременной поломки. Результаты анализа показали, что самым распространённым видом гидравлических машин является НШ, а также отечественные насосы и гидромашины, как правило, не соответствуют международным размерам и параметрам, не имеют международных сертификатов качества и развитой системы техобслуживания. Выявлено, что существует проблема обеспечения качества изготовления НШ, в результате чего НШ не всегда обеспечивают требуемую мощность и рабочие органы НШ изнашиваются довольно быстро, что приводит к недопустимому возрастанию утечек и падению объемного КПД. Для решения вышеуказанных проблем, авторами разработана новая конструкция НШ.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Sherov, A.K.
Sherov, K.T.
Sikhimbayev, M.R.
Absadykov, B.N.
Кuanov, I.S.

Research of qualitative indicators of a gear pump with two-shaft connection for pumping petroleum products [Текст] / A. K. Sherov, K. T. Sherov, M. R. Sikhimbayev [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4.- Р.108-116

50.

Research of qualitative indicators of a gear pump with two-shaft connection for pumping petroleum products [Текст] / A. K. Sherov, K. T. Sherov, M. R. Sikhimbayev [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4.- Р.108-116


35.514
R45


    Research of qualitative indicators of a gear pump with two-shaft connection for pumping petroleum products [Текст] / A. K. Sherov, K. T. Sherov, M. R. Sikhimbayev [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4. - Р. 108-116
ББК 35.514

Рубрики: Переработка нефти и нефтяных газов

Кл.слова (ненормированные):
насос шестеренный -- мощность -- двухосное соединение -- температура нагрева масла -- рабочее давление насоса -- производительность насоса
Аннотация: одними из основополагающих отраслей народного хозяйства Республики Казахстан являются химическая, нефтяная, геологоразведочная отрасли. Производительная и бесперебойная работа химической, нефтяной, геологоразведочной и других отраслей народного хозяйства Республики Казахстан напрямую зависят от качества работы узлов и агрегатов технологического оборудования, в частности от гидроприводов и гидромашин. Развитие химической технологии нефти и газа невозможно осуществить без совершенствования и автоматизация технологического оборудования, механизмов и агрегатов, которые сопровождаются непрерывным усовершенствованием их конструкции и степени использования в них гидравлических устройств. Основными узлами каждой объемной гидропередачи, используемых в химической технологии нефти и газа, являются насос, контрольно-регулирующая аппаратура, аппаратура управления и силовые исполнительные агрегаты. По сравнению с другими узлами в надежности и долговечности работы гидросистемы надежность и долговечность работы насоса имеет решающее значение. В вышеуказанных отраслях наряду с другими типами гидравлических насосов широко применяются шестеренные насосы (НШ). В значительной мере этому способствует эксплуатационная надежность НШ, невысокая требовательность в отношении ухода за ними, простота реверсирования, компактность, малый вес и небольшая стоимость, что выгодно отличает их от других типов объемных гидронасосов. Был проведен анализ современного состояния производств и качественных показателей гидравлических машин в условиях вышеуказанных производств Республики Казахстан. На заводах были собраны материалы для уточнения производительности работы гидравлических машин и соответствия их эксплуатационному сроку, периодики технического обслуживания, а также причины преждевременной поломки. Результаты анализа показали, что самым распространённым видом гидравлических машин является НШ, а также отечественные насосы и гидромашины, как правило, не соответствуют международным размерам и параметрам, не имеют международных сертификатов качества и развитой системы техобслуживания. Выявлено, что существует проблема обеспечения качества изготовления НШ, в результате чего НШ не всегда обеспечивают требуемую мощность и рабочие органы НШ изнашиваются довольно быстро, что приводит к недопустимому возрастанию утечек и падению объемного КПД. Для решения вышеуказанных проблем, авторами разработана новая конструкция НШ.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Sherov, A.K.
Sherov, K.T.
Sikhimbayev, M.R.
Absadykov, B.N.
Кuanov, I.S.

Страница 5, Результатов: 62

 

Все поступления за 
Или выберите интересующий месяц