Идентификация и синтез системы акусто-магнитной обработки жидкости тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.01, кандидат технических наук Коржаков, Алексей Валерьевич
- Специальность ВАК РФ05.13.01
- Количество страниц 186
Оглавление диссертации кандидат технических наук Коржаков, Алексей Валерьевич
ВВЕДЕНИЕ.
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СИСТЕМ.
1.1 Классификация методов системного анализа.
1.2 Обобщенная методика системного анализа.
1.3 Выводы.
2 МЕТОДИКА СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА СИСТЕМЫ АКУСТО-МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТИ.
2.1 Разработка концепции системы акусто-магнитной обработки.
2.2 Анализ существующих систем обработки жидкости.
2.3 Формирование целей и критериев системы акусто-магнитной обработки жидкости.
2.4 Разработка модели системы акусто-магнитной обработки жидкости.
2.5 Проверка построенной модели на точность и адекватность.
2.6 Исследование модели и получение функционала оптимизации.
2.7 Построение системы акусто-магнитной обработки жидкости.
2.7.1 Система акусто-магнитной обработки воды.
2.7.2 Система акусто-магнитной обработки топлива.
2.8 Выводы.
3 МОДЕЛИ СИСТЕМ АКУСТО-МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТИ.
3.1 Построение модели системы акусто-магнитной обработки воды.
3.1.1 Линейная математическая модель процесса.
3.1.2 Нахождение «почти стационарной» области.
3.1.3 Математическая модель второго порядка.
3.1.4 Оптимизация значений параметров обработки воды.
3.2 Построение модели системы акусто-магнитной обработки воды, применяемой для полива грибов.
3.2.1 Линейная математическая модель процесса.
3.3 Построение модели системы акусто-магнитной обработки топлива.
3.3.1 Линейная математическая модель процесса.
3.3.2 Нахождение «почти стационарной» области.
3.3.3 Математическая модель второго порядка.
3.3.4 Определение оптимальных значений параметров обработки топлива.
3.4 Выводы.
4 СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ.
4.1 Модель предметной области.
4.2 Спецификации и назначения модулей.
4.3 Модель системы, реализующей процесс акусто-магнитной обработки.
4.4 Диаграмма потоков данных.
4.5 Функциональная схема системы.
4.6 Общие принципы работы программы.
4.7 Руководство пользователя.
4.8 Рекомендации разработчикам.
4.9 Тестирование и отладка.
4.10 Надежность программного средства.
4.11 Выводы.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)», 05.13.01 шифр ВАК
Интенсификация процессов переработки углеводородного сырья воздействием постоянного магнитного поля2005 год, доктор технических наук Пивоварова, Надежда Анатольевна
Режимные параметры акусто-магнитной электротехнологии снижения солеотложений в геотермальных гидропонных установках защищенного грунта2021 год, доктор наук Коржаков Алексей Валерьевич
Релаксационные явления в некоторых наноразмерных магнитоэлектроупорядоченных системах2008 год, кандидат физико-математических наук Родионова, Анастасия Александровна
Информационно-измерительные системы для адаптивного управления промышленными станциями поточного смешения товарных бензинов2013 год, доктор технических наук Астапов, Владислав Николаевич
Автоматизированный контроль качества изготовления детали при токарной обработке на основе гидроструйно-акустических методов измерения2011 год, кандидат технических наук Захарченко, Михаил Юрьевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Идентификация и синтез системы акусто-магнитной обработки жидкости»
Актуальность темы исследования
Системные исследования представляют интенсивно развивающуюся область научной деятельности, являются одной из наиболее результативных инте-гративных тенденций в науке. Специфика системных исследований состоит в их направленности на изучение сложных, комплексных крупномасштабных проблем. Единство исследовательских функций и решение практических задач, направленных на преобразование объекта исследования, разрешение проблемной ситуации, имеющей место в исследуемой системе, обуславливает комплексный, междисциплинарный характер системных исследований.
Несогласованность отношений и нарушение информационных связей между системами разной природы вызывают возникновение проблемных ситуаций, которые принято называть системными. Системные проблемы не могут решаться методами только предметных наук, а требуют всего научного инструментария теории систем и системного анализа на междисциплинарном уровне. Поэтому приобретение системных знаний и умение их использовать в профессиональной деятельности становится определяющим образовательным фактором в современном обществе.
Методологической основой принятия любого решения становится функциональная зависимость, связывающая цель решения со средствами ее достижения. Такая зависимость определяется на основе законов научных знаний. Опираясь на такие законы, можно выявить определенные закономерности, характерные для исследуемого объекта. Выявление закономерностей функционирования системы в определенных условиях позволяет создать концепцию, т.е. высказать основную идею для построения новой теории при решении проблемных ситуаций. Если теории не существует, то выдвигается научная гипотеза, на основе которой разрабатывается концептуально-имитационная модель, с помощью которой могут быть достигнуты поставленные цели, т.е. решены задачи исследования. Одним из важных критериев достижения цели является эффективность выбора методов решения сформулированных задач.
В последние десятилетия появилась возможность провести исследования кратковременного воздействия относительно слабых акустических и магнитных полей на различные жидкие среды. Необычные в научном плане, эти исследования привели к практическому применению, значение которого трудно переоценить. Дешевая и просто осуществимая, акустическая и магнитная обработка, может принести большую пользу в хозяйственной деятельности человека. Подвергая акустической и магнитной обработке различные системы, можно достичь значительного повышения эффективности различных производств, улучшить качество выпускаемой продукции и уменьшить загрязнение окружающей среды.
Однако, несмотря на очевидные преимущества безреагентной обработки жидких сред, она не нашла широкого распространения, что обусловлено следующими объективными факторами, создающими проблемы при реализации системы безреагентной обработки жидкости:
- низкая эффективность ранее известных методов;
- отсутствие теоретического объяснения изучаемого эффекта;
- наличие множества скрытых факторов, влияющих на систему;
- отсутствие надежных и оперативных методов контроля и оценки эффективности процесса.
Решить проблему эффективности возможно, объединив два метода безреагентной обработки в один композиционный, при котором жидкость подвергается совместному действию акустического и магнитного полей. Полученный при этом аппаратный комплекс требует новой методики анализа его функционирования.
Целью исследования является идентификация и синтез системы акусто-магнитной обработки жидкости на основе разработки математической модели оптимизации с применением методов системного анализа, планирования эксперимента и обработки информации.
В соответствии с целью определены следующие задачи исследования:
- разработать методику системного анализа системы акусто-магнитной обработки жидкости;
- на основе обработки эмпирической информации получить модели, связывающие параметры систем акусто-магнитной обработки жидкости (воды, углеводородного топлива);
- на основе созданных моделей системы получить функционалы оптимизации параметров систем акусто-магнитной обработки водных и углеводородных сред;
- проверить модели на точность и адекватность;
- создать систему автоматизированной обработки результатов эксперимента.
Объектом исследования являются системы безреагентной, в частности, акусто-магнитной обработки жидкости.
Предмет исследования - идентификация и синтез системы акусто-магнитной обработки жидкости.
Методы исследования: системный анализ и синтез, методы математической статистики, планирования эксперимента.
Результаты работы, выносимые на защиту:
- методика системного анализа, отличающаяся тем, что с целью разработки математической модели системы акусто-магнитной обработки жидкости введен блок планирования реального эксперимента;
- модели систем акусто-магнитной обработки жидкости (воды, углеводородного топлива) первого и второго порядка, полученные в результате обработки данных эксперимента и проверки на точность и адекватность;
- функционалы оптимизации параметров системы акусто-магнитной обработки жидкости для водных и углеводородных сред на основе обработки полученных моделей второго порядка;
- аппаратно-программный комплекс для автоматизации процесса создания математической модели и получения функционала оптимизации системы акусто-магнитной обработки жидкостей.
Научная новизна работы:
- разработана методика системного анализа системы акусто-магнитной обработки жидкости, включающая этапы моделирования на основе эксперимента;
- разработаны модели систем акусто-магнитной обработки жидкости (воды, углеводородного топлива) первого и второго порядка на основе обработки данных эксперимента, проверенные на точность и адекватность;
- определены функционалы оптимизации параметров системы акусто-магнитной обработки жидкости для водных и углеводородных сред на основе обработки полученных моделей второго порядка;
- разработан программно-аппаратный комплекс, реализующий предложенные методики и модели.
Теоретико-методологическими основами диссертационной работы являются системный подход и методы системного анализа, методы математической статистики, планирования эксперимента. В процессе исследования использовались труды отечественных и зарубежных ученых в области системного анализа (B.C. Анфилатова, А.В. Антонова, C.JL Оптнера, В.Н. Волковой, Ф.И. Перегудова, Ю.И. Черняка и др.), в области магнитной и акустической обработки воды (Е.Ф. Тебенихина), магнитной обработки обводненной нефти с целью уменьшения отложения смол и парафинов на стенках нефтепромыслового оборудования (А.И. Тихонова), магнитной обработки воды с целью улучшения роста растений (И.В. Брехмана).
Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанная система акусто-магнитной обработки жидкости, реализованная в программном продукте и акусто-магнитном аппарате, на который получено авторское свидетельство на изобретение, может быть применена:
- для обработки жидкого топлива, используемого в двигателях внутреннего сгорания, с целью уменьшения токсичности выхлопных газов;
- для обработки воды, используемой в сельском хозяйстве, с целью увеличения урожайности;
- для обработки воды в системах теплоэнергетики с целью уменьшения коррозии металла и накипеобразования на теплообменных трубках.
Апробация результатов исследований
Основные результаты исследований были представлены на международной и университетских конференциях, а именно: на Международной научно-технической конференции «Измерение. Контроль. Информатизация.-2003» г. Барнаул, 19-21 мая 2003г., на научной конференции молодых ученых АГУ (6 февраля 2004 года) г. Майкоп, 2004 г., на научных конференциях АГУ, 20022004 гг.
Публикации
Основное содержание диссертации опубликовано в восьми печатных работах, в том числе, в двух бюллетенях авторских свидетельств, четырех статьях и двух материалах конференций.
Структура и объем работы
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и трех приложений, изложенных на 156 страницах основного текста. Работа содержит 32 рисунка, 28 таблиц и библиографический список из 115 наименований.
Похожие диссертационные работы по специальности «Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)», 05.13.01 шифр ВАК
Интенсификация процесса очистки углеводородного сырья от механических примесей посредством волновой обработки2012 год, кандидат технических наук Власова, Галина Владимировна
Магнитоакустические и магнитолазерные резонансные методы и средства изучения и диагностики физических свойств жидких сред2008 год, кандидат технических наук Зверев, Сергей Борисович
Аппараты магнитной обработки воды для котельных низкого давления агропромышленного комплекса2003 год, доктор технических наук Никитенко, Геннадий Владимирович
Математическое моделирование количественных характеристик и повышение эффективности переработки каменных углей1998 год, доктор технических наук Удовицкий, Владимир Иванович
Разработка алгоритмов и комплекса программ для численного решения задач левитации с использованием реляционных баз данных2006 год, кандидат технических наук Николаев, Евгений Иванович
Заключение диссертации по теме «Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)», Коржаков, Алексей Валерьевич
4.11 Выводы
1 В данной главе была описана спецификация и назначение модулей. ' 2 Представлена функциональная схема программы. 3 Приведено полное руководство пользователя.
4 Рассчитана надежность разработанного программного средства посредством использования модели Миллса.
5 Проведено тестирование и отладка программного средства.
6 Даны рекомендации для разработчиков, желающих продолжить разработку программного продукта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основным научным результатом диссертационной работы является идентификация и синтез системы акусто-магнитной обработки жидкости. Основные теоретические и практические результаты заключаются в следующем:
1 Разработана система акусто-магнитной обработки жидкости, включающая акусто-магнитный аппарат и среду, в которую он установлен.
2 Разработана методика проведения эксперимента, отличающаяся тем, что при создании новой технической системы был использован новый способ обработки жидкости, и эксперимент проводился на реальных объектах с применением методов планирования эксперимента.
3 Получена регрессионная модель системы акусто-магнитной обработки жидкости (воды, углеводородного топлива), позволяющая при заданных параметрах среды установить параметры акусто-магнитного аппарата.
4 Получены функционалы оптимизации процесса акусто-магнитной обработки жидкости для водных и углеводородных сред.
5 Создана система автоматизации обработки результатов эксперимента, построена математическая модель и проверена на точность и адекватность.
6 Получены результаты, свидетельствующие о хорошей воспроизводимости опытов.
7 Получен экономический эффект в трех областях применения акусто-магнитного аппарата.
Основным направлением дальнейшего исследования в данной области, по предположению автора, может быть построение системы автоматического управления системой акусто-магнитной обработки жидкости.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Коржаков, Алексей Валерьевич, 2005 год
1. А. с. 1514726 СССР, БИ № 38 , 1989. Устройство для безреагентной обработки жидкости / Коржаков А.В. Коржаков В.Е., Крамаренко Б.Д., Плешаков В.В. (СССР). 4 е.: ил.
2. А. с. 1724594 СССР, БИ № 13 , 1992. Устройство для безреагентной обработки жидкости / Коржаков А.В. Коржаков В.Е., Кириллов Н.П. (СССР). -4 е.: ил.
3. Абдуллин И.Г. Техника эксперимента в химическом сопротивлении металлов./ Абдуллин И.Г., Агапчев В.И., Давыдов С.Н. // Учебное пособие. -Уфа: Изд-во УНИ, 1985. 100 с.
4. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий./ Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. // М.: Наука, 1971.
5. Андоньев С. М. и др. Особенности промышленного водоснабжения.- Киев: Буд1вельник, 1981. — 248 с.
6. Антонов А.В. Системный анализ. Учеб. Для вузов / А.В. Антонов. — М.: Высш. шк., 2004. 454 е.: ил.
7. Анфилатов B.C. и др. Системный анализ в управлении: Учеб. Пособие / B.C. Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин // ; Под ред. А.А. Емельянова. -М.: Финансы и статистика, 2003. 368 е.: ил.
8. Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента. М.: Радио и связь, 1983.
9. Бабенков Е. Д. Очистка воды коагулянтами.- М.: Наука, 1977. — 255 с.
10. Баданов К.И. Использование электромагнитной активации водных систем при подготовке и крашении шерсти хромовыми и активными красителями. Дисс. канд. техн. наук. М.: МТИ, 1989. - 195 с.
11. Батов Д.В. Энтальпия растворения неэлектролитов и межмолекулярные взаимодействия в их водных, спиртовых и водно-спиртовых растворах. Дисс. канд. техн. наук. Иваново, 1987. - 163 с.
12. Беляев В. И. Очистка промышленных выбросов/ Беляев В. И., Душкин С. С. //- М.: НИИТЭХИМ, 1980, 3, с. 10—11.
13. Веницкий И.Г. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе/ Веницкий И.Г., Веницкая В.И.//: Справочник.-2-е изд., перераб. и доп. М.: Статистика, 1979. - 447 е., ил. - (Мат. статистика для экономистов).
14. Грушина Г.Н. Влияние омагничивания при отделке тканей смолами/ Грушина Г.Н., Захарова Т.Д., Константинов О.И., Мельников Б.Н. // Сб. "Новое в технике и технологии отделки хлопчатобумажных тканей". М.: ЦНИИ-ТЭИлегпром, 1982. - С. 78-82.
15. Давидзон М.И. Электромагнитная обработка водных систем в текстильной промышленности. М.: Легпромбытиздат, 1988. - 178 с.
16. Дергольд В.Ф. Мир воды.- JL: Недра, 1980.
17. Джалгасов К. Магнитная обработка воды./ Джалгасов К. и др. // Алма-Ата: ЦИНТИ КазССР 1961.—83с.
18. Донских Г.Н. Интенсификация процесса крашения шерстяных материалов путем активации водных сред.: Автореф. дисс. канд. техн. наук. М.: МТИ, 1985.
19. Дорфман Я. Г. Магнитные свойства и строение вещества. М.: Гостехиз-дат, 1955. —376 с.
20. Духанин B.C. Исследование влияния магнитного поля на гидратацию ионов в растворах электролитов и на скорость некоторых химических реакций. Автореф. дисс. канд. техн. наук. М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1973.
21. Душкин С. С. — В кн.: Проблемы охраны труда.- Кишинев: Штиинца, 1978., с. 260.
22. Душкин С. С. Магнитная водоподготовка на химических предприятиях./ Душкин С. С., Евстратов В.Н. //- М.: Химия, 1986. 144 е.: ил.
23. Ермаков С.М. Математическая теория оптимального эксперимента/ Ермаков С.М., Жиглявский А.А.//: Учеб. пособие. М.: Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987.-320 с.
24. Жук. Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. Учебное пособие. -М.: "Металлургия", 1976 472 с.
25. Жуков А. И. Методы очистки производственных сточных вод./ Жуков А. И., Монгайт И. JI., Родзиллер И. Д. II- М.: Стройиздат, 1977. — 204 с.
26. Заграй Я. М. Ионообменные установки и технико-экономические показатели их работы./ Заграй Я. М., Рогачев Ю. П. // Киев: Наук думка, 1973.36 с.
27. Зайдель А.Н. Элементарные оценки ошибок измерения. Изд. 2-е испр. И доп. JL: «Наука», Ленинградское отд., 1967.
28. Иванов В.В. Влияние магнитного поля на протекание хинон-гидрохиноновых переходов кубовых красителей / Кокшаров С.А., Мельников Б.Н. // Текстильная химия.- 1992, № 2. С. 42-48.
29. Иванов В.В. Кислородное окисление дитионита натрия в водно-щелочных средах / Кокшаров С.А., Мельников Б.Н. // Кинетика и катализ.- 1991, №3.- С. 756-759.
30. Иванова Г. М. Пром. Энергетика/ Иванова Г. М., Монолова О. И., Сальникова А. И.// 1968, 8, с. 12—14.
31. Измайлов Н. А. Электрохимия растворов.- М.: Химия, 1976. — 488 с.
32. Инюшин Н.В. Магнитная обработка промысловых жидкостей./ Инюшин Н.В., Каштанова JI.E., Лаптев А.Б. и др. //- Уфа: ГИНТЛ "Реактив", 2000. -58 е.: табл.,ил.
33. Кастальский А. А. Подготовка воды для питьевого и промышленного водоснабжения/ Кастальский А. А., Минц Л. М.// М.: Высшая школа, 1962. —580 с.
34. Киевский М. И. Очистка сточных вод хлорных производств / Киевский М. И., Лерман Е. А. //- Киев: Техника, 1970. — 159 с.
35. Киргинцев А.Н., Соколов В.М. Коллоидный журнал АН СССР.- 1965, №5, стр. 24.
36. Классен В. И. Вода и магнит. М.: Наука, 1973. — 112 с.
37. Классен В.И. Вопросы теории и практики магнитной обратотки воды и водных смесей.- М.: Наука, 1971.
38. Классен В.И. Омагничивание водных систем./ Изд. 2-е. М.: Химия, 1982.
39. Когановский А. М. Адсорбция растворенных веществ./ Когановский А. М. Левченко Т. М., Кириченко В. А. // Киев: Наук, думка, 1977. — 223 с.
40. Когановский А. М. Оборотное водоснабжение химических предприятий./ Когановский А. М. Семенюк В. Д. // Киев: Буд1вельник, 1975. — 231 с.
41. Кожинов В. Ф. Очистка питьевой и технической воды. Примеры и расчеты." М.: Стройиздат, 1964. — 271 с.
42. Кокшаров С.А. Влияние кристаллизационной влаги неорганических солей на диффузию и фиксацию красителей./ Кокшаров С.А. Чистякова Г.В., Гусева Н.Н. // Изв. ВУЗов. Химия и хим. технология, 1995, т. 38, № 4-5, С. 100-104.
43. Кокшаров С.А. Влияние магнитного поля на состояние растворов активных красителей/ Кокшаров С.А. Константинов С.И., Морыганов А.П., Мельников Б.Н.// ЖПХ. 1990.- № 3. - С. 565-571.
44. Кокшаров С.А. и др. Применение магнитной обработки для улучшения качества крашения и отделки текстильных материалов / С.А.Кокшаров, А.П.Морыганов, О.И.Константинов, Т.Д.Захарова, Г.Н.Грушина, Б.Н.Мельников // Обзор. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1989, №6.-60 с.
45. Кокшаров С.А. Оценка эффекта магнитной обработки по данным термохимии растворения электролитов / Кокшаров С.А. Иванов В.В.// Журн. общ. химии. 1997, т. 67(129), № 1. - С. 17-21.
46. Кокшаров С.А. Разработка и реализация технологий колорирования и заключительной отделки тканей с использованием термомагнитной обработки. Дисс. докт. техн. наук. Иваново, 1996. - С. 72-76.
47. Константинов О.И., Мельников Б.Н., Кошаров С.А., Морыганов А.П. Использование магнитных полей при крашении тканей из целлюлозных и полиэфирных волокон // Изв. ВУЗов. Технология текст, пром-сти. 1986, № 3. - С. 64-67.
48. Коржаков А.В. Исследование эффективности акусто-магнитной обработки жидкого топлива. / А.В. Коржаков, В.И. Лойко // Научный журнал КубГАУ Электронный ресурс. Краснодар: КубГАУ 2004.- №2 (02). -Режим доступа: http//www.ej.kubagro.ru/2004/20/02/p02.asp.
49. Коржаков А.В. Исследование эффективности акусто-магнитной обработки водных систем. / А.В. Коржаков, В.И. Лойко // Научный журнал КубГАУ Электронный ресурс. Краснодар: КубГАУ 2004.- №2 (02). - Режим доступа: http//www.ej.kubagro.ru/2004/03/07/p07.asp.
50. Коржаков А.В. Экспериментальная факторная модель процесса акусто-магнитной обработки топлива. // Материалы научной конференции молодых ученых АГУ (6 февраля 2004 года) Майкоп: изд-во АГУ, 2004. Том 2.
51. Крестов Г.А. Современные проблемы химии растворов./Крестов Г.А. Виноградов В.И., Кеслер Ю.М. и др. // М.: Наука, 1986. - 264 с.
52. Круглицкий Н. Н. Физико-химическая механика дисперсных структур в магнитных полях./ Круглицкий Н. Н. Ничипоренко С. П., Гранковский И. Г., и др./ —Киев: Наук, думка, 1976. — 193 с.
53. Кульский Л. А. и др. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды. В 2-х т.- Киев: Наук, думка, 1980.- 1206 с.
54. Кульский Л. А. и др. Физико-химические основы очистки воды коагуляцией.- Киев: Изд-во АН УССР, 1950. — 103 с.
55. Кульский Л. А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды.- Киев: Наук, думка, 1980. — 564 с.
56. Кульский JI. А. Теоретическое обоснование технологии очистки воды.-Киев: Наук, думка, 1968. — 125 с.
57. Кульский Л. А. Технология очистки природных вод./ Кульский Л. А. Строкач П.П. Киев: Высшая школа, 1981. — 328 с.
58. Кульский Л. А. Химия воды./ Кульский Л. А Накорчевская В. Ф.// Киев: Вища школа, 1983. — 240 с.
59. Кульский Л.А. Магнитное поле и процессы водообработки./ Кульский Л.А. Душкин С.С. // К.: Наукова думка, 1987 - 162 с.
60. Лапотышкина Н.П., Магнитная обработка воды, перспективы применения ее на тепловых электростанциях,сб. «Водоподготовка, водный режим и химконтроль на паросиловых установках». Вып. 2.- Из-во: «Энергия», 1966, стр. 117-124.
61. Лифшиц О. В. Справочник по водоподготовке котельных установок.- М.: Энергия, 1976. —288 с.
62. Ляшкевич И. М. Исследование процессов образования дисперсных структур.- Минск: Наука и техника, 1971, с. 215—224.
63. Мальцева Т.Н. Интенсификация процессов крашения текстильных материалов путем магнитной обработки водных растворов. Дисс. канд. техн. наук. Иваново, ИвГУ, 1993. - 212 с.
64. Мартынова О. И. Водоподготовка. Процессы и аппараты.- М.: Атомиздат, 1977. —352 с.
65. Миненко В. И. Магнитная обработка воды при химводоочистке. Харьков: Кн. изд-во, 1962. — 39 с.
66. Миненко В. И. Магнитная обработка водно-дисперсных систем.- Киев: Техника, 1970. — 168 с.
67. Патент России 2047566, МКП С02Р 1/36, В01 И 19/10, Способ снижения концентрации эмульгированных в воде нефтепродуктов/ Зубрилов С.П. Зубрилов А.С. (ВЦ), N5021710/28; Заявл. 27.06.91. Опубл. 10.11.95; Бюл. М31.
68. Перегудов Ф.И. Введение в системный анализ / Перегудов Ф.И. Тарасен-ко Ф.П. // Учеб. Пособие для вузов. М.: Высш. Шк., 1989. - 367 е.: ил.
69. Проскуряков В. А. Очистка сточных вод в химической промышленности / Проскуряков В. А. Шмидт Л.И. / -JL: Химия, 1977. — 463 с.
70. Пустовалов Г.Е. Простейшие физические измерения и их обработка./ Пустовалов Г.Е. Талалаева Е.В. /- М.: МГУ,1967.
71. Раскин Л.Г. Анализ сложных систем и элементов теории оптимального управления. М., «Сов. Радио», 1976.
72. Резник М. В. н др. — В кн.: Вопросы технологии. Киев: Наук, думка, 1965. — 178 с.
73. Ремпель С.И. ГОСИНТИ "Передовой научно-технический опыт".- 1963, №25-63-884/15, №3.
74. Самойлов О. Я. Структура водных растворов электролитов и гидратация ионов. -М.: Изд-во АН СССР, 1957. — 182 с.
75. Семенюк В. Д. и др. Проектирование бессточных систем промышленного водоснабжения. Киев: Буд1вельник, 1977. — 204 с.
76. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие. / Латышев М.В. Терегеря В.В. /- М.: Логос, 2003. 536 е.: ил.
77. Сокольский Ю.М. Омагниченная вода: правда и вымысел. Л.: Химия, 1990.
78. Солдатов В. С. Простые ионообменные равновесия.- Минск: Наука, 1972.—224 с.
79. Стукалов П. С. Магнитная обработка воды./ Васильев Е. В., Глебов Н. А. / -Л.: Судостроение, 1969. — 192 с.
80. Тарасик В.П. Математическое моделирование технических систем: Учебник для вузов. Мн.: ДизайнПРО, 1997. - 640с.: ил.
81. Тебенихин Е. Ф. Обработка воды магнитным полем в теплоэнергетике./ Гусев Б. Т./ М.: Энергия, 1970.
82. Тебенихин Е. Ф. Безреагентные методы обработки воды в энергоустановках,-М.: Энергоиздат, 1985.
83. Тебенихин Е. Ф. Обработка воды для теплоэнергетических установок железнодорожного транспорта./ Тебенихин Е. Ф. Горяинов JI. А. /- М.: Транспорт, 1986.
84. Терновцен В. Е. Магнитные установки в системах оборотного водоснабжения,- Киев: Буд1вельник, 1976. — 88 с.
85. Тимченко Ю. Поляризация жидких углеводородов — технологическая стратегия энергетики/ Тимченко Ю. // "Энергобизнес", №36 (159), 2000 г.
86. Тойберт П. Оценка точности результатов измерений: Пер. с нем. — М.: Энергоатомиздат, 1988.-е.: ил.
87. Тронов В.П. Механизм образования смоло-парафиновых отложений и борьба с ними. М.: Недра, 1970. - 192 с.
88. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и прикладные модели / Федосеев В.В. Гармаш А.Н., Дайитбегов Д.М./: Учеб. Пособие для вузов./ Под ред. В.В. Федосеева. М.: ЮНИТИ, 1999. - 391с.
89. Финаев В.И. Практическое применение методов математического планирования экспериментов./ Финаев В.И. Егоров А.В. / -Таганрог: ТРТИ, 1993.
90. Френкель Я. И. Кинетическая теория жидкостей.- М.: АН СССР, 1945. — 424 с.
91. Хабаров О. С. Очистка сточных вод в металлургии. М.: Металлургия, 1976. —224 с.
92. Хайдаров Ф.Р. Повышение долговечности промысловых трубопроводных систем путем регулирования свойств перекачиваемых жидкостей методами магнитной обработки. Канд. дисс. Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2002 г.
93. Хартман К. и др. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. М.: Мир, 1977.
94. Хуршудов А.Г. Предотвращение отложений сульфата бария путем магнитной обработки жидкости / Хуршудов А.Г. Залялиев М.А., Плечев А.В., Никифоров С.Ю. // Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. 1995. - N 5. - С. 56-58.
95. Черкинский С. Н. Санитарные условия спуска сточных вод в водоемы.-М.: Стройиздат, 1971. 208с.
96. Черняк Ю.И. Системный анализ и управление экономикой. М.: Экономика, 1975. 191 с.
97. Чумаевский Н. Б. Магнитная активация при обработке воды в теплоэнергетике./ Чумаевский Н. Б. Чумаевский К. Н., Антонович А. В. // "Энергетика и электрификация", №1 (234), 2003 г.
98. Чумаевский Н.Б. Магнитный активатор воды гидромультиполь.-Н.Б.НПП "АТЛИС".
99. Шабалин А. Ф. Оборотное водоснабжение промышленных предприятий.- М.: Стройиздат, 1972. — 296 с.
100. Шайдаков В.В. Влияние магнитной обработки на водонефтяные эмульсии ТПП "Когалымнефтегаз'У А.Б. Лаптев, Н.В. Инюшин, Д.М. Халитов, Л.Е. Каштанова //, УГНТУ Уфа, 2001. - 10 с. - Рус. - Деп. в ВИНИТИ. - N 1173-В 2001.-07.05.2001.
101. Шахов А. И. Коммунальное хозяйство./ Душкин С.С. /- Киев.: Бу-д!вельннк, 1964, с. 102—106.
102. Шервуд Т. Массопередача./ Пигфорд Р., Уилки Ч. / М.: Химия, 1982. -696 с.
103. Allen D.M. The prediction sum of squares as a criterion for selecting predictor variables. University of Kentucky, Department of Statistics, Technical Report 1971,23.
104. Doncean G. Cinetica neisoterma a vorsirii linii cu coloranti acidi in cimp magnetic // Ind. usoara, text., tricotage, cjnfeet. text. Romania, Jasi, 1990, 41, №5, p. 213-219.
105. Geyer S. Untersuchung zum Einsatz des Magnetfeldes bei Farbeprozessen.: Diss, an derTU. Dresden, 1993.
106. Geyer S., Flath H. J. Beeiflusst das Magnetfeld Farbeprozesse? // Mell. Tex-tilber. 1996, № 5, p. 338-342.
107. He Yongxin. J. Text. Res. -1987, 8, № 2, p. 102-104.
108. Lielmezs J., Aleman H. Weak transverse magnetic field effect on the viscosity of Ni(N03)2 H20 solution // Thermochimica Acta, 1977, v. 21, p. 233236; 1978, v.5, p. 285-295.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.