Совершенствование технологий топливоподготовки на базе водомасляных эмульсий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Зайцева Елена Николаевна
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 124
Оглавление диссертации кандидат наук Зайцева Елена Николаевна
ВВЕДЕНИЕ
1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА ОБРАЗОВАНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ
1.1 Масштабы потребления и утилизации углеводородов
1.1.1 Рынок потребления и образования смазочных материалов в РФ
1.1.2 Зарубежный опыт при работе с отработанными смазочными материалами
1.2 Классификация отработанных смазочных материалов
1.3 Требования, предъявляемые к отработанным маслам
1.4 Утилизация отработанных нефтепродуктов
1.5 Оценка состояния окружающей среды в Арктике с акцентом на перспективы сжигания нефтепродуктов
1.6 Обводненные жидкие топлива
1.6.1 Характеристики водотопливных смесей
1.6.2 Теплотехнические показатели водотопливных эмульсий
1.6.3 Горение капель водотопливной смеси
1.6.4 Нефтешламы в составе водотопливной смеси
1.7 Суперкавитационное течение в технологических аппаратах
1.7.1 Кавитационная технология
1.7.2 Модель кавитирующей жидкости
1.7.3 Механизм образования активированной воды
2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Используемое оборудование
2.2 Определение физико-химических характеристик сред
2.3 Определение степени опасности отработанного масла
экспериментальным методом
2.4 Анализ углеродосодержащих отходов (нефтешлама)
2.5 Оценка достоверности полученных результатов
3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА
3.1 Экспериментальное определение физико-химических характеристик кавитационно-активной воды
3.2 Определение физико-химических характеристик смазочных материалов
3.3 Определение токсичности и класса опасности отработанного масла
3.4 Нефтешламы в составе водотопливной смеси
4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УСТАНОВКИ
СЖИГАНИЯ ВТС
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ А - Расчет рассеивания загрязняющих веществ по
заданным вариантам
ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Акты об использовании результатов диссертации
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Утилизация нефтесодержащих вод в судовых условиях2002 год, доктор технических наук Исаков, Александр Яковлевич
Физико-химические основы регенерации отработанных индустриальных масел природными сорбентами2012 год, кандидат технических наук Сахибов, Нурулло Бобоевич
Эффективность подготовительных процессов сжигания водотопливных смесей в топках малого объёма2009 год, доктор технических наук Кулагина, Татьяна Анатольевна
Исследование процесса коагуляционной очистки смесей отработанных масел2013 год, кандидат наук Молоканов, Александр Александрович
Переработка отработанных водомасляных эмульсий с получением ингибирующей композиции стали2016 год, кандидат наук Фазуллин, Динар Дильшатович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование технологий топливоподготовки на базе водомасляных эмульсий»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. В настоящее время особую актуальность и важность приобретает изучение арктической среды и проблемы ее охраны, обусловленное высоким уровнем экологического ущерба, накопившегося в этой зоне. Интерес представляет возможность получения энергии путем сжигания энергетически насыщенных отходов, например, использованных промышленных масел, нефтешламов, образующихся при добыче нефти, а также нефтепродуктов собранных из водных экосистем в следствии аварий и чрезвычайных происшествий. Данная проблематика охватывает весь спектр масел, включая моторные, индустриальные, компрессорные, трансформаторные, турбинные и другие. Инфильтрация отработанных масел в природную среду приводит к существенным экологическим ущербам. Их комплексная фракционная структура, низкая биоразлагаемость и наличие токсичных компонентов ингибируют естественные процессы тепло- и массообмена в экосистемах типа «почва - атмосфера» и «вода - атмосфера». Важно отметить, что методы и подходы к утилизации углеродсодержащих отходов применяемые в крупных городах не подходят для северных территорий главным образом по причине их неэкономичности. В контексте вышеизложенного, возрастает актуальность исследований, направленных на разработку создание инновационных эмульгированных (суспензионных) топливных смесей и решение других смежных задач, что и составляет предмет настоящего диссертационного исследования.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 16-41-242156 «Создание новых технологических комплексов на базе эффектов суперкавитации для использования в различных производственных процессах» (2016-2017).
Степень разработанности темы. Топливно-энергетические ресурсы можно существенно расширить путем перевода отработанных нефтепродуктов в смесевое топливо. Вопросами утилизации и регенерации отработанных масел занимались Н.П. Бутов, Е.М. Пироженко, И.Я Чернышенко, Л.А. Нагорский, В.В. Остриков, Э.И. Удлер, Э.Р. Зверева, Г.А Ленивцев, Е.А. Мазлова, А.А. Глущенко, А.В. Снежко, С.М Олдырев, А.В. Маркелов, A. Drelich, F. Gomez, D. Clausse, I. Pezron, K.B. Ansari, N.H. Loke, A.B. Pandit и др. Эффективность водотопливных эмульсий на базе отработанных масел, когда их использование рассматривается в качестве источника энергии, зависит от состава и физических свойств топливной смеси. В работах
Г.Н. Делягина, Г.В. Кузнецова, П.А. Стрижака, Н.В. Лаврова, В.И. Мурко, Т.А. Кулагиной, В.И. Карпенка, Э.И. Розенфельда, Л.М. Цирульникова, C. Schönecker, S. Hardt и др. подчёркивается большое влияние дисперсионных характеристик смесевых топлив на качество их сжигания. Исследователями В.М. Ивановым и И.А. Тувом предпринимались успешные попытки использования водотопливных эмульсий, а уже полученные результаты и анализ различных способов их получения, топливоподачи и сжигания, изучались в работах В.А. Корягина, В.А. Кулагина, Г.Б. Горелика, Y.N. Zhang, X.Z. Du, Q. Min и др.
Однако, эффективные методы утилизации отработанных масел на Крайнем Севере до сих пор не разработаны должным образом. Поэтому крайне важно создать технологии, которые будут учитывать суровые природные условия, слабую инфраструктуру, удаленность и уязвимость окружающей среды. Для практического применения собранных углеводородов в теплотехнике их необходимо переработать в водотопливную эмульсию. Данная диссертация посвящена разработке таких практических решений, включая создание суспензионных топливных смесей и решение других связанных вопросов.
Основная идея диссертации заключается в использовании термогидродинамических эффектов кавитации для получения топлива из отходов нефтепродуктов на примере отработанных различных видов масел и их смесей в виде водомасляной эмульсии (ВМЭ).
Объект исследования - технология и оборудование для топливоподготовки и сжигания ВМЭ.
Предмет исследования - характеристики процессов топливоподготовки и сжигания ВМЭ в топках малого объема.
Цель исследований заключается в совершенствовании технологий топливоподготовки и сжигания водомасляных эмульсий из отходов нефтепродуктов путем кавитационной обработки для достижения максимальной эко- и энергоэффективности в условиях северных территорий.
Для ее достижения поставлены и решены следующие задачи:
1. Анализ возможности стабилизации физико-химических характеристик воды во время фазовых превращений (вода-лед-вода) при воздействии
высокоэнергетических полей высоких температур и давлений в ходе кавитационной обработки в технологиях топливоподготовки в регионах с суровым климатом;
2. Установление режимов и технологических схем оборудования для использования эффектов гидродинамической кавитации при получении ВМЭ в процессе утилизации отработанных углеводородов (масел и др. нефтепродуктов) с целью повышения их энергоэффективности;
3. Обоснование снижения негативного воздействия на окружающую среду сжигания водотопливной эмульсии из отходов нефтепродуктов на примере отработанных масел после их кавитационной обработки.
Методология и методы исследования. Применялись как теоретические, так и экспериментальные методы в лабораторных и натурных условиях. Процесс численного исследования проводился с использованием программного комплекса: Интеграл (УПРЗА Эколог 4.70).
Научная новизна полученных результатов заключается в следующем:
1. Выявлена возможность стабилизации физико-химических характеристик воды во время фазовых превращений (вода-лед-вода) при воздействии высокоэнергетических полей высоких температур и давлений в ходе кавитационной обработки в технологиях топливо- и водоподготовки в регионах с суровым климатом;
2. Впервые апробирована возможность использования термогидродинамических эффектов кавитации при утилизации отработанных углеводородов на примере индустриальных масел и их смесей, с целью получения водотопливной эмульсии для сжигания в топках малого объема в условиях северных регионов;
3. Доказано, что при сжигании водотопливной эмульсии из отходов нефтепродуктов на примере различных видов масел и их смесей после кавитационной обработки не превышает допустимого воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду.
Теоретическая значимость работы - использование кавитационной технологии представляет собой эффективный подход к минимизации количественных и качественных характеристик выбросов при сжигании водотопливных смесей. Кроме того, она служит фундаментом для создания новых инженерных решений и оборудования, включая системы для топливоподготовки из отходов нефтепродуктов.
Практическая значимость полученных результатов - их использование при построении технологических линий топливоподготовки для утилизации отходов отработанных нефтепродуктов путем сжигания получаемой ВМЭ в результате кавитационного воздействия уже на стадии проектирования с целью повышения точности и достоверности режимов их обработки.
Достоверность результатов исследования обеспечивается использованием стандартных методик и сертифицированной лабораторной базой. Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертационном исследовании, подкреплены общенаучными и эмпирическими методами доказательств достоверности. Интерпретация результатов проведена с использованием современных методов обработки информации. Результаты экспериментальных данных согласуются с результатами других авторов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Выявлена возможность стабилизации физико-химических характеристик воды во время фазовых превращений (вода-лед-вода) при воздействии высокоэнергетических полей высоких температур и давлений в ходе кавитационной обработки в технологиях топливоподготовки в регионах с суровым климатом. Расслоение ВМЭ после ее разморозки длительное время не наблюдается.
2. Применение кавитационной технологии утилизации отработанных индустриальных масел позволяет получить водотопливные эмульсии с минимальным образованием загрязняющих веществ при сжигании в топках малого объема.
3. Сравнительный анализ рассеивания вредных выбросов в атмосферу, возникающих при сжигании традиционного топлива и топлива, полученного из отходов нефтепродуктов после кавитационной обработки, показал, что сжигание ВМЭ является более безопасным для окружающей среды.
Диссертация соответствует паспорту специальности 2.4.5 - энергетические системы и комплексы в части направления исследований по п.п.: 3. Разработка, исследование, совершенствование действующих и освоение новых технологий и оборудования для производства электрической и тепловой энергии, использования органического и альтернативных топлив, и возобновляемых видов энергии, водоподготовки и водно-химических режимов, способов снижения негативного воздействия на окружающую среду, повышения надежности и ресурса элементов
энергетических систем, комплексов и входящих в них энергетических установок; 5. Разработки и исследования в области энергосбережения и ресурсосбережения при производстве тепловой и электрической энергии, при транспортировке тепловой, электрической энергии и энергоносителей в энергетических системах и комплексах.
Использование результатов работы. Полученные данные экспериментального исследования о возможности моделирования процессов переноса нефтепродуктов в открытых водных системах использованы при выполнении НИР «Разработка мероприятий для снижения выхода нефтепродуктов в р. Енисей с земельных участков, расположенных в границах береговой полосы реки» в АО «Красноярскнефтепродукт», а также в ходе выполнения работ по гранту РФФИ № 16-41-242156 «Создание новых технологических комплексов на базе эффектов суперкавитации для использования в различных производственных процессах». Основные результаты диссертации включены в курсы лекций «Энергосбережение и энергоэффективность», «Основы обращения с опасными отходами», «Промышленная экология», «Безопасность управления отходами» для студентов ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», обучающихся по направлениям подготовки «Техносферная безопасность», «Теплоэнергетика и теплотехника» и использованы при написании ряда учебно-методических указаний.
Личный вклад автора. Включенное участие на всех этапах работы над диссертацией, непосредственное участие в получении исходных данных и научных экспериментах, личное участие в апробации результатов исследования. Общая научная идея, направления и задачи исследований были сформулированы при участии научного руководителя Т.А. Кулагиной.
Апробация работы. Основные результаты исследования были представлены на: VII Всероссийской научно-практической конференции «Техносферная безопасность в XXI веке» (Иркутск, 2017); II Всероссийской научно-технической конференции, посвященной памяти профессора Борисова В.Н. (Красноярск, 2019); XXII Международной научно-практической конференции «Города России: проблемы строительства, инженерного обеспечения, благоустройства и экологии» (Пенза, 2020); VI национальной научно-практической конференции «Приборостроение и автоматизированный электропривод в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве» (Казань, 2020); I Всероссийской научной
конференции с международным участием «Енисейская теплофизика - 2023» (Красноярск, 2023), IV International Conference on Agricultural Engineering and Green Infrastructure for Sustainable Development - AEGISD-IV (Tashkent, Uzbekistan, 2024), XX Междунар. науч. конф. студ., аспир. и молодых ученых «Проспект Свободный» (Красноярск, 2024), Всероссийском Форуме «Енисейская Теплофизика - 2025» (Красноярск, 2025).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, из них: 3 монографии, 4 статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК по специальности 2.4.5 - энергетические системы и комплексы, в журналах из Белого списка, в изданиях, индексируемых в МБД цитирования Scopus, Web of Science, GeoRef, WoS: RSCI; одно свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, 5 статей в других изданиях и 7 - в материалах международных, всероссийских и региональных конференций и симпозиумов.
1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА ОБРАЗОВАНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ
Здесь содержится аналитический обзор литературы по теме исследования. Проанализированы масштабы потребления углеводородных материалов и образования уже отработанных объёмов - накопленного экологического ущерба окружающей среде. Рассмотрены проблемы различных способов получения, применения водотопливных смесей, их характеристики и систематизация. Изложена физика процесса кавитационной обработки, представлена классификация существующих типов оборудования. Обосновано применение метода глубоко обучения LSTM (Long Short-Term Memory) по моделированию экологии водного объекта в условиях водотока с целью прогноза распространения загрязнений от инфраструктуры энергетических систем и комплексов, имеющего существенное значение для выбора места их улавливания.
В таблице 1.1 представлены данные ежегодного потребления масел в России. Использованные нефтяные масла и смазочные материалы, которые не проходят процесс утилизации, оказываются в нелегальном обороте топливных продуктов, качество которых сопоставимо с производственными. ри этом действующие требования Росприроднадзора направлены на прекращение бессмысленного сжигания отработанных масел и предусматривают использование индустриальных масел для получения двух видов товарной продукции: восстановленного масла и топлива.
В ходе обоб ения результатов системного анализа литературных источников показана возмо ность ре ения поставленн х в работе задач с помощью кавитационной технологии путем получения устойчивых топливных водомасляных эмульсий.
1.1 Масштабы потребления и утилизации углеводородов
Мировой спрос на нефть стабильно увеличивается в течение последних полутора столетий. Сегодня развитие стран во многом определяется объемом потребляемой ими энергии, при этом нефть продолжает сохранять статус наиболее эффективного и универсального источника. Ее значимость заключается не только в применении в качестве жидкого топлива, но также в
роли сырья для создания различных полезных химических продуктов и материалов [1]. На рисунке 1.1 отображена мировая динамика использования нефтепродуктов [2].
|—| авто-дорожный транспорт I | промышленность
0 нефтехимия
1 | коммунальный сектор и с/х | | авиатранспорт Н морской транспорт ^ прочий транспорт | | прочие сектора
Рисунок 1.1 - Динамика потребления нефтепродуктов
В современных условиях, характеризующихся увеличением темпов промышленного развития и глобализации, вопрос рационального и экономного расходования нефтепродуктов становится особенно актуальным. Это касается всех видов масел, известных сегодня: моторных, индустриальных, компрессорных, трансформаторных, турбинных и прочих, используемых в различных сферах деятельности. При этом отработанные масла, попадая в естественную природную среду, лишь частично подвергаются удалению или нейтрализации за счёт естественных процессов самовосстановления экосистем [3]. Однако значительная их часть остаётся в окружающей среде, становясь постоянным источником загрязнения почвы, поверхностных и грунтовых вод, а также атмосферного воздуха. Такое загрязнение влечёт за собой тяжелые последствия для живой природы и здоровья человека. Среди наиболее серьёзных экологических последствий можно выделить нарушение
воспроизводства флоры и фауны, включая сокращение популяций птиц, рыб и млекопитающих. В дополнение к этому угроза экологической безопасности отражается на состоянии здоровья людей, вызывая различные неблагоприятные воздействия. Особенно тягостной ситуация становится в условиях экстремального климата северных территорий, где проведение эффективных природоохранных мероприятий сопряжено с множеством сложностей. Реализация таких мер требует дифференцированного подхода, учитывающего особенности сурового климата региона, специфические условия природных ресурсов и ограниченну доступность арктических территорий для инженерных и организационных решений. Таким образом, подход к решению данной проблемы должен быть продуманным, всесторонним и учитывать уникальные факторы каждого региона.
На основе анализа масштаба потребления углеводородных материалов и образования уже отработанных объёмов возможно рассмотрение проблемы различных способов получения, применения водотопливных смесей, их характеристики и классификации. В таблице 1.1 представлено ежегодное потребление масел в России. Использованные нефтяные масла и смазочные материалы, которые не проходят процесс утилизации, оказываются в нелегальном обороте топливн х продуктов, качество котор х сопоставимо с производственными.
Таблица 1.1 - Статистика оборота отработанных масел в РФ, млн. т
Потребление смазочных материалов в России 1,85
Средний показатель образования отходов масел 0,5
Должно образовываться 0,925
По данным 2ТП-отходы образовано 0,500
Легальные мощности по утилизации 0,100
Не учтенные количества 0,325
Средний показатель образования отходов масел 0,5 [5]
В об ем случае после этапа регенерации отработанные масла могут снова использоваться по их основному назначению, возвращаясь в системы смазки оборудования, но в северных условиях это зачастую не выгодно с экономической точки зрения. Этот продукт составляет около 75-80 % от общего объема образующегося отработанного масла. Оставшаяся часть, около 20-25 %, которая не подлежит восстановлению, может утилизироваться путем сжигания в виде водотопливной смеси на предприятиях, оснащенных жидкотопливными котлами. В соответствии с актуальными требованиями Росприроднадзора, направленными на прекращение бессмысленного сжигания отработанных масел, ставится задача получения из таких масел двух типов товарной продукции: исходного масла и топлива [4]. Однако, в свете изложенных условий северных территорий, целесообразно обеспечивать сжигание отработанных масел с использованием соответствующих технологий топливоподготовки.
В ходе обобщения результатов системного анализа литературных источников показана возможность решения поставленных в работе задач с помощью кавитационной технологии путем получения устойчивых водотопливных эмульсий «вода - углеводороды» - получения композиционного топлива и многое другое.
Согласно действующим нормативам [4], отработанная продукция должна передаваться на специализированные пункты сбора [5] для подготовки к последующей переработке или утилизации. При этом пункт 3.8.3 указанного документа категорически запрещает использование отработанных масел даже в роли топлива. Обработка таких масел, подразумевающая их сжигание или применение методов, которые не способствуют получению товарных материалов, также не разрешена. Вследствие этого ставится задача переработки отработанных индустриальных масел с целью топлива. Однако процесс обращения с такими отходами в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла остается недостаточно развитым. Значительная часть опасных отходов используется в качестве топлива и просто подвергается
сжиганию [6]. Отработанные нефтяные масла и смазочные материалы, которые не попадают в систему переработки, зачастую оказываются в нелегальном обороте топливных продуктов. Их использование, как правило, сопровождается бесконтрольным с иганием, выделением продуктов горения и значительным загрязнением окружающей среды [2], что усугубляет проблему обращения с отходами третьего класса опасности.
1.1.1 Рынок потребления и образования смазочных материалов в РФ
На рисунке 1.2 представлена территориальная схема сбора, накопления и утилизации отработанных масел членов и партнеров АРО (Ассоциации рециклинга отходов) в РФ [7]. Количественные показатели по субъектам можно оценить из таблицы 1.2. В таблице 1.3 показано распределение зависимости типа образуемого отработанного масла от сферы использования исходного смазочного материала [8].
т*
О
О О
Сбор, накопление отработанных масел Сбор, утилизация Переговоры о сотрудничестве Потенциальные партнеры
Рисунок 1.2 - Территориальная схема обращения с отработанными маслами в РФ
Таблица 1.2 - Сводные данные о количествах отработанных смазочных материалов различных типов в федеральных округах РФ
Федеральный округ Тип масел
мотор-не трансмис-сионн е индустриальные гидравлические энергетические всего
Центральный 67,3 8,4 50,6 10,2 14,4 150,8
Приволжский 37,6 4,6 48,3 6,4 11,9 108,8
Сибирский 24,5 3,0 25,3 4,4 13,1 70,4
Южный 32,4 4,0 11,5 4,1 4,4 56,3
Уральский 22,3 2,8 59,8 7,4 10,0 102,1
СевероЗападный 21,0 2,6 23,0 5,7 6,2 58,5
Дальневосточный 11,4 1,4 11,5 2,4 2,4 29,1
Всего: 216,5 26,8 229,9 40,5 62,4 576,1
Таблица 1.3 - Сводные данные об объемах образования отработки в различных сферах использования
Сфера использования Тип масел
моторные трансмиссионные индустриальные гидравлические энергетические всего
1 2 3 4 5 6 7
промышленность 28,0 3,5 174,7 23,1 61,2 290,6
сельское хозяйство 28,7 3,6 - 2,9 - 35,1
строительство 39,6 5,0 - 3,2 - 47,8
автомобильный транспорт 32,6 4,1 0,6 37,3
ж/д транспорт 7,1 0,5 - 1,2 - 8,8
армия 9,8 1,2 - 2,1 - 13,1
Окончание таблицы 1.3
1 2 3 4 5 6 7
флот 4,2 0,4 - 0,8 - 5,4
авиация 4,1 - - 0,4 - 4,4
прочее 3,5 1,0 55,2 4,4 1,2 65,3
физ. лица 59,1 7,5 - 1,9 - 68,5
Всего: 216,5 26,8 229,9 40,5 62,4 576,1
1.1.2 Зарубежный опыт при работе с отработанными смазочными материалами
Управление отработанными маслами внутри Европейского экономического союза регулируется специальной Директивой № 2008/98/ЕС, принятой Европейским парламентом и Советом Европейского Союза [9]. В данном документе впервые была установлена новая концепция обращения с отработанными маслами. Вместо того чтобы рассматривать их как отходы, предназначенные исключительно для уничтожения, они были признаны продуктами, которые могут подлежать вторичной переработке и использоваться повторно. Ключевым элементом успешного выполнения поло ений данной ирективы является требование о е егодном предоставлении странами-членами ЕЭС подробных отчетов в Комиссию ЕЭС, где дол н б ть представлен сведения о достигнутом уровне технического развития, накопленном опыте и результатах осуществляемых мероприятий.
1.2 Классификация отработанных смазочных материалов
Современные принципы классификации индустриальных смазочных материалов устанавливаются согласно ГОСТ 17479.4-87. Основа этой классификации заключается в разделении масел по их целевому назначению, сфере использования и кинематической вязкости при температуре 40 °С [10]. К основным техническим характеристикам, существенно определяющим область применения таких материалов, относятся:
- вязкость и плотность. Эти параметры имеют решающее значение для определения предельной несущей способности масляной пленки. Принятие во
внимание значений вязкости и плотности является критически ва ным при различных рабочих температурах - нормальной, минимальной и максимальной;
- температуры застывания, воспламенения и вспышки. Указанные показатели позволж)т определить температурный диапазон, в пределах которого оборудование может эксплуатироваться безопасно, а также обеспечивают контроль по аро- и взр вобезопасности в процессе производственной деятельности;
- удельная теплоемкость. Чем выше данный показатель, тем более эффективно масло способствует охла дени оборудования во время его работ .
1.3 Требования, предъявляемые к отработанным маслам
В процессе эксплуатации любого оборудования смазочные материалы приходят в контакт с металлическими деталями, находятся под воздействием высоких температур, давления, поступающего извне воздуха, минеральных загрязнений и других внешних факторов. Эти условия неизбежно приводят к изменению свойств масел. Среди наиболее распространенных изменений находятся процессы разложения, окисления, полимеризации, конденсации углеводородов, раз и ения масла вследствие проникновения топлива и его увлажнение. В России качество отработанных смазочных материалов определено ГОСТ 21046-2021 [11]. Настоящий стандарт распространяется на отработанные нефтепродукты, включая масла, промывочные жидкости и другие составы нефтяной природы, которые предназначены для регенерации и утилизации с соблюдением экологических норм и требований по охране окружающей среды. Существенное влияние на характеристики отработанных масел оказывают примеси, возникающие в процессе их эксплуатации. Основная масса этих загрязнений представлена мелкими частицами величиной от 1 до 3 микрометров [12-16]. Оценка эксплуатационных характеристик масел выполняется стандартными методами исследований. ля изучения состава и свойств как исходных, так и отработанных масел применяются современные физико-химические и химические методы анализа, включая инфракрасную спектроскопию (ИК), электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), лазерную
корреляционную спектроскопию и элементный анализ. Результаты этих исследований демонстрируют процессы деградации масла. Помимо этого, фиксируется образование новых ингибиторов окисления, что свидетельствует о протекании радикально-цепной реакции окисления углеводородов. В результате этих процессов формируются такие вещества, как пероксиды, альдегида, фенолы, низкомолекулярные и высокомолекулярные кислота, спирты, конденсированные ароматические углеводороды и асфальтено-смолистые соединения.
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Методы и средства технологической обработки многокомпонентных сред с использованием эффектов кавитации2004 год, доктор технических наук Кулагин, Владимир Алексеевич
Усовершенствование технологии удаления водотопливных фракций из отработанного смазочного масла путём оптимизации процессов тепломассообмена2000 год, кандидат технических наук Хандов, Алексей Михайлович
Использование трудноутилизируемых отходов нефтехимической промышленности в производстве экологически безопасных строительных материалов2016 год, кандидат наук Московец, Алексей Викторович
Разработка и исследование установки приготовления композитного котельного биотоплива из отходов животноводческих ферм и нефтехозяйств2014 год, кандидат наук Кожевников, Юрий Александрович
Теоретические и методологические подходы совершенствования кавитационных технологий в промышленной теплоэнергетике2024 год, доктор наук Кулагина Людмила Владимировна
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Зайцева Елена Николаевна, 2026 год
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Нефтяной рынок. Просто о сложном. Приложение к журналу «Сибирская нефть», вып.№7, 2019, 19 с.
2. Управление промышленными и особоопасными отходами: Монография / Т.А. Кулагина, А.И. Матюшенко, С.В. Комонов, Е.Н. Писарева. Москва-Смоленск: «Маджента», 2010. 567 с. ISBN 978-5-98156-085-9.
3. Обращение с промышленными и особо опасными отходами: Монография / Т.А. Кулагина, П.Е. Хаглеев, Е.Н. Зайцева; Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2021. 512 с. ISBN 978-5-7638-4310-1.
4. ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям.
5. Временное положение «Об организации сбора и рационального использования отработанных нефтепродуктов» утв. 28.04.1994 г.
6. Российский экологический оператор - https://reo.ru.
7. Ассоциация рециклинга отходов - https://www.ros-aro.ru.
8. Обращение с отходами нефтепродуктов: Монография / Т.А. Кулагина, Е.Н. Зайцева, В.А. Кулагин, Л.В. Кулагина, О.Г. Дубровская, Э.Э. Кобилов. М.: РУСАЙНС, 2024. - 242 с. ISBN 978-5-466-07508-3.
9. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза «Об отходах и отмене ряда Директив» № 2008/98/ЕС от 19.11.2008 г.
10. ГОСТ 17479.4-87. Масла индустриальные. Классификация и обозначение = Industrial oils. Classification and designation : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие постановлением государственного комитета СССР по стандартам от 24 марта 1987 г. № 1016 : введен впервые : дата введения 1988-07-01 / разработан Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. - Москва : Стандартинформ, 1987. - 5 с.
11. ГОСТ 21046-2021. Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия = Used petroleum products. General specifications : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвер ден и введен в действие риказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2021 г. № 1474-ст : введен впервые : дата введения 2022-07-01 / разработан Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ "РСТ"), Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 031 «Нефтяные топлива и смазочные материалы». - Москва : Российский институт стандартизации, 2021. -9 с.
12. ГОСТ 5985-79. Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа = Petmteum ргоducts. Меthod for determination of acidity and acid number : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартизации от 30 марта 1979 г. № 1167 : введен впервые : дата введения 1980-01-01 / разработан Министерством нефтеперерабатывающей и химической промы ленности. - осква : Стандартинформ, 2009. - 6 с.
13. ГОСТ ЖО 6619-2013. Нефтепродукты и смазки. Число нейтрализации. Метод потенциометрического титрования = Petroleum and lubricants. Number neutralization. Method of Potentiometrie titration : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. № 712-ст : введен впервые : дата введения 2015-01-01 / разработан Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП «ВНИЦСМВ»). - Москва : Стандартинформ, 2019. - 11 с.
14. ГОСТ 6307-75. Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей = Petroleum products. Method of test for water-soluble acids and alkalies : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 июля
1975 г. № 2001: введен впервые : дата введения 1977-01-01. - М.: Изд-во стандартов, 1997. - 5 с.
15. ГОСТ 6581-75. Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний = Liquid electrical insulating materials. Electric test methods : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие остановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 09 апреля 1975 г. № 393 : введен впервые : дата введения 1977-01-01 / разработан Министерством электротехнической промышленности. - Москва : Стандартинформ, 2008. - 16 с.
16. ГОСТ 17216-2001. Чистота промышленная. Классы чистоты жидкостей = Industrial cleanliness. Grades of liquids purity : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 декабря 2001 г. № 595-ст: введен впервые : дата введения 2003-01-01 / разработан Техническим комитетом по стандартизации ТК 184 «Обеспечение промышленной чистоты». - Москва : Стандартинформ, 2008. - 8 с.
17. Ивлева, Т. В. К вопросу о повторном применении смазочных материалов / Т. . влева, . . уляев // Техника и технологии: теория и практика. -2020. -№ 1. - С. 29-40. -DOI 10.34286/2712-7419-2020-1-1-29-40.
18. Repurposing waste oils into cleaner aged asphalt pavement materials: A critical review / H. Li, Z. Feng, A. T. Ahmed [et al.] // Journal of Cleaner Production. -2022.-Vol. 334.-P. 130230.-DOI 10.1016/jjclepro.2021.130230.
19. Utilization of used engine oil as an admixture in concrete // International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science. - 2024. -DOI 10.56726/irjmets50577.
20. Горелик, Г. Б. Водотопливная эмульсия - альтернативное топливо XXI века / Г. Б. Горелик. - Хабаровск : Тихоокеанский государственный университет, 2019. - 202 с.
21. Samarina, V. P. Russia's North régions as frontier territories: Démographie indicators and management features / V. P. Samarina, T. P. Skufina, A. V. Samarin // European Research Studies Journal. - 2018. - Vol. 21, No. 3. - P. 705-716. - DOI 10.35808/ersj/1094.
22. Лукин, Ю.Ф. «Горячие точки» Российской Арктики / Ю.Ф. Лукин // Арктика и Север. -2013. -№ 11. - С. 4-38.
23. Смиренникова, Е.В. Оценка состояния окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в российской Арктике / Е.В. Смиренникова, А.В. Уханова, Л.В. Воронина // УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. - 2018. - № 9. - С. 59-78.
24. Самарина, В. П. Экологическая безопасность в Арктике: региональный аспект / В. П. Самарина, Т. П. Скуфьина // Арктика: инновационные технологии, кадры, туризм. - 2021. - № 1(3). - С. 269-274.
25. Шиляев, М. И. Моделирование гидродинамики и тепломассообмена в дисперсных средах / М. И. Шиляев, Е. М. Хромова, А. Р. Богомолов : ООО "Научно-издательский центр Инфра-М", 2022. - 249 с. - (Научная мысль). -ISBN 978-5-16-017655-0. - DOI 10.12737/1865376.
26. Сенницкий, В. Л. Особенности динамики вязкой жидкости со свободной границей при периодических воздействиях / . . енницкий // Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика. -2024.-Т. 32, №2.-С. 197-208.-DOI 10.18500/0869-6632-003091.
27. Дерябин, В.А. Физическая химия дисперсных систем : учебное пособие / В.А. Дерябин, Е.П. Фарафонтова. - Екатеринбург : Изд-во Урал. унта, 2015.-88 с.
28. Пивоваров, Ю. В. Расчет движения вязкой жидкости, частично заполняющей вращающуюся полость, при больших числах Рейнольдса / Ю. В. Пивоваров // Вычислительные технологии. - 2019. - Т. 24, № 3. - С. 88-105. -DOI 10.25743/ICT.2019.24.3.007.
29. Нуштаева, А. В. Пены и эмульсии, стабилизированные твердыми частицами: механизмы стабилизации / А. В. Нуштаева, Н. Г. Вилкова //
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. - 2017. - № 4(20). - С. 74-85. - DOI 10.21685/2307-9150-2017-4-6.
30. Evolution of water-in-oil emulsions stabilized with solid particles. Influence of added emulsifier / A. Drelich, F. Gomez, D. Clausse, I. Pezron // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. - 2010. - Vol. 365, No. 1-3.-P. 171-177. - DOI 10.1016/j.colsurfa.2010.01.042.
31. Numerical Investigation of the Effect of Liquid Temperature on Supercavitation / R. Rajkumar, K. Gaurav, V. Kumar [et al.] // Lecture Notes in Mechanical Engineering. - 2023. - P. 19-27. - DOI 10.1007/978-981-19-1388-4_2.
32. Иванова, Т. Е. Дисперсные системы / Т. Е. Иванова. - Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2018. - 146 с. - ISBN 978-5-99611694-2.
33. Кулагин, В.А. Гидродинамические воздействия на жидкости, золи, смеси твердые границы потоков / В.А. Кулагин // Вестник КГТУ. Вып. 8. Проблемы развития теплоэнергетики и пути их решения: Тр. науч.-практ. конф. КГТУ. - Красноярск, 1997. - С. 26-43.
34. Климов, Д. М. Механика сплошной среда: вязкопластические течения : Учебное пособие / Д. М. Климов, А. Г. Петров, Д. В. Георгиевский. -2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 394 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-08780-2.
35. Gupta, N. K. Biodiesel Production from Waste Cooking Oil Using Mechanical stirring and Ultrasonic Cavitation method / N. K. Gupta // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2021. - Vol. 1116, No. 1. -P. 012067. - DOI 10.1088/1757-899x/1116/1/012067.
36. СО 34.09.114-2001 Методические указания по контролю качества твердого, жидкого и газообразного топлива для расчета удельных расходов топлива на тепловых электростанциях : дата введения 2002-05-01. - Москва : ОАОВТИ, 2003.-36 с.
37. Towards harnessing hydrodynamic cavitation for producing emulsions: Breakage of an oil drop in a vortex based cavitation device / Abhijeet H. Thaker
Vivek V. Ranade. Chemical Engineering and Processing - Process Intensification. Volume 180, October 2022, 108753. https://doi.Org/10.1016/j.cep.2021.108753.
38. Erfanian, M. R. Numerical investigation of body and hole effects on the cavitating flow behind a disk cavitator at extremely low cavitation numbers / M. R. Erfanian, M. Anbarsooz // Applied Mathematical Modelling. - 2018. - Vol. 62. - P. 163-180. - DOI 10.1016/j.apm.2018.05.026.
39. ГОСТ 14203-69. Нефть и нефтепродукты. Диэлькометрический метод определения влажности = Oil and Petroleum Products. Capacitance method of determination of water content : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 7 февраля 1969 г. № 171 : введен впервые : дата введения 1970-01-01. - Москва : Стандартинформ, 2006. - 5 с.
40. Сладовский, А. Г. Совершенствование методов и средств воспроизведения и передачи единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов : специальность 05.11.15 "Метрология и метрологическое обеспечение" : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Сладовский Анатолий Геннадьевич, 2017.- 178с.
41. Готовский, М. А. Тепломассообмен в технологических установках / М. А. Готовский, В. А. Суслов. - Санкт-Петербург : Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", 2017. - 420 с. - ISBN 978-5-7422-5498-0.
42. Григорьев, Б. А. Теплофизические свойства углеводородов нефти, газовых конденсатов, природного и сопутствующих газов : В 2 томах / Б. А. Григорьев, А. А. Герасимов, И. С. Александров. Том 1. - Москва : Издательский дом МЭИ, 2019. - 735 с. - ISBN 978-5-383-01323-6.
43. Дерябин, В. А. Физическая химия дисперсных систем : Учебное пособие / В. А. Дерябин, Е. П. Фарафонтова, Е. А. Кулешов. - 1-е изд.. -
Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 86 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-05375-3.
44. Яковлева, А. А. Коллоидная химия нефтяных дисперсных систем / А. А. Яковлева, О. В. Белозерова. - Иркутск : Иркутский национальный исследовательский технический университет, 2023. - 122 с. - ISBN 978-5-80381916-5.
45. Кирсанов, Е. А. Вязкость и упругость структурированных жидкостей / Е. А. Кирсанов, В. Н. Матвеенко. - Москва : Рекламно-издательский центр "Техносфера", 2022. - 284 с. - (Мир химии). - ISBN 978-5-94836-640-1.
46. Корягин, В.А. Сжигание водотопливных эмульсий и снижение вредных выбросов на промышленно-отопительных котельных: специальность
05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» : диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Корягин Виктор Александрович ; Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. -Санкт-Петербург, 1998. - 373 с.
47. Sousa, A. M. Properties of Crude Oil-in-Water and Water-in-Crude Oil Emulsions: A Critical Review / A. M. Sousa, H. A. Matos, M. J. Pereira // Industrial and Engineering Chemistry Research. - 2021. - DOI 10.1021/acs.iecr.1c02744.
48. Preparation and Characterization of Grease using Used Cooking Oil and Used Engine Oil / H. R. Ong, W. M. E. Iskandar, Ch. Ph. Goh [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. - 2020. - Vol. 1529, No. 5. - P. 052024. - DOI 10.1088/1742-6596/1529/5/052024.
49. Кулагина, Т.А. Эффективность подготовительных процессов сжигания водотопливных смесей в топках малого объема : специальность
05.14.04 «Промышленная теплоэнергетика» : диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Кулагина Татьяна натольевна ; мский государственный технический университет. - Омск, 2009. - 340 с.
50. Горелик, Г.Б. Оценка качества водотопливной эмульсии / Г.Б. Горелик, А.Ю. Коньков // Морские интеллектуальные технологии. - 2018. - № 4-5 (42).-С. 105-109.
51. Реологические свойства водотопливных эмульсий, приготовляемых методом впрыска воды в дизельное топливо / Л. С. Керученко, Е. И. Мальцева, С. П. Прокопов, А. С. Союнов //Вестник Омского государственного аграрного университета. - 2022. - № 1(45). - С. 129-138. - DOI 10.48136/2222-0364_2022_1_129.
52. Study of combustion characteristics of diesel-vegetable oil blends utilizing an industrial fuel burner / O. O. Alabi, O. J. Gbadeyan, A. Bala [et al.] // Fuel Communications. - 2024. - Vol. 18. - P. 100104. - DOI 10.1016/j .jfueco.2023.100104.
53. Abdel Gabar Alla Jabo, A. G. Used oil analysis for internal combustion engine condition monitoring / A. G. Abdel Gabar Alla Jabo, Dr. M. Victor Eskandar // International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology. - 2021. -Vol. 5, No. 9. - DOI 10.33564/ijeast.2021.v05i09.002.
54. Impact of water - biodiesel - diesel nano-emulsion fuel on performance parameters and diesel engine emission / M. Abdollahi, B. Ghobadian, G. Najafi [et al.] // Fuel. - 2020. - Vol. 280. - P. 118576. - DOI 10.1016/j.fuel.2020.118576.
55. Emulsifier-free Water-in-Diesel emulsion fuel: Its stability behaviour, engine performance and exhaust emission / A. M. Ithnin, W. J. Yahya, M. A. Ahmad [et al.] //Fuel. - 2018. - Vol. 215. -P. 454-462. -DOI 10.1016/j.fuel.2017.11.061.
56. Гареев, Т.Р. Методы получения и исследования бензино-этанольной эмульсии / Т.Р. Гареев, А.Т. Гильмутдинов, И.Г. Лапшин // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. - 2019. - № 1. - С. 234-246.
57. Романовский, В.И. Применение суперкавитирующих аппаратов для повы ения эффективности технологических процессов / В.. Романовский, . Петров // Журнал «Вода Magazine», №4 (68), 2013 г.
58. Response surface optimization of a single-step castor oil-based biodiesel production process using a stator-rotor hydrodynamic cavitation reactor / A. Soliman,
A. R. Ismail, M. Khater [et al.] // Environmental Science and Pollution Research. -2024.-Vol. 31, No. 50.-P. 60601-60618.-DOI 10.1007/s11356-024-35043-6.
59. Use of hydrodynamic cavitati on for esterification of free fatty acids in waste cooking oil / M. Rizal, N. Suriaini, Y. Syamsuddin, M. D. Supardan // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2020. - Vol. 845, No. 1. -P. 012036. - DOI 10.1088/1757-899x/845/1/012036.
60. Numerical Analysis of the Rotational Non-Axisymmetric Cavitator in Supercavitating Flow / J. Lim, S. Kim, J. Lee [et al.] // Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers, B. - 2022. - Vol. 46, No. 3. - P. 61-69. - DOI 10.3795/KSME-B.2022.46.1.061.
61. Experimental investigation of temperature effect on hydrodynamic characteristics of natural cavitation in rotational supercavitating evaporator for desalination / Z. Y. Zheng, T. Z. Wei, F. C. Li [et al.] // Renewable Energy. - 2021. -Vol. 174. - P. 278-292. - DOI 10.1016/j.renene.2021.04.038.
62. A review of Oil-Solid Separation and Oil-Water Separation in Unconventional Heavy Oil Production Process / X. Xia, Ju. Ma, Sh. Geng [et al.] // International Journal of Molecular Sciences. - 2023. - Vol. 24, No. 1. - P. 74. - DOI 10.3390/ijms24010074.
63. Hochberg SY, Tansel B, Laha S. Materials and energy recovery from oily sludges removed from crude oil storage tanks (tank bottoms): A review of technologies. J Environ Manage. 2022 Mar 1;305:114428. doi: 10.1016/jjenvman.2022.114428. Epub 2022 Jan 6.
64. A review of the interfacial stability mechanism of aging oily sludge: Heavy components, inorganic particles, and their synergism / J. Liu, Y. Zhang, K. Peng [et al.] // Journal of Hazardous Materials. - 2021. - Vol. 415. - P. 125624. - DOI 10.1016/jjhazmat.2021.125624.
65. Liu, J. Molecular dynamics simulation of self-aggregation of asphaltenes at an oil/water interface: Formation and destruction of the asphaltene protective film / J. Liu, S. Ren, Y. Zhao // Energy and Fuels. - 2015. - Vol. 29, No. 2. - P. 1233-1242. -DOI 10.1021/ef5019737.
66. Суржикова, Р.В. Анализ углеродосодержащих отходов для предприятий нефтеперерабатывающей отрасли / Р.В. Суржикова, Е.Н. Зайцева // в сборнике: Техносферная безопасность в XXI веке. Сборник научных трудов магистрантов, аспирантов и молодых ученых. - Иркутск, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - 2017. - С. 314317.
67. Intensity and regimes changing of hydrodynamic cavitation considering temperature effects / M. Ge, G. Zhang, M. Petkovsek [et al.] // Journal of Cleaner Production. -2022. - Vol. 338. - P. 130470. - DOI 10.1016/jjclepro.2022.130470.
68. Experimental study of cavitation intensity using a novel hydrodynamic cavitation reactor / H. Kim, B. Koo, S. Lee, J. Y. Yoon // Journal of Mechanical Science and Technology. - 2019. - Vol. 33, No. 9. - P. 4303-4310. - DOI 10.1007/s12206-019-0826-8.
69. Hydrodynamic cavitation for process intensification of biodiesel synthesisa review / Abhijeet Patil, Saroj Baral, Prashant Dhanke. Current Research in Green and Sustainable Chemistry Volume 4, 2021, https://doi .org/ 10.1016/j.crgsc.2021.100144.
70. Process Intensification of Upgradation of Crude Oil and Vacuum Residue by Hydrodynamic Cavitation and Microwave Irradiation / K. B. Ansari, N. H. Loke, A. B. Pandit [et al.] // Indian Chemical Engineer. - 2015. - Vol. 57, No. 3-4. - P. 256-281. - DOI 10.1080/00194506.2015.1026949.
71. Скворцов, С. . етоды контроля параметров ультразвуковой кавитации / С. П. Скворцов // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. - 2015. - № 2. - С. 83-100. -DOI 10.7463/0215.0759806.
72. Yilmaz N., Dong X., Aktas B., et al. 2020. Experimental and numerical investigations of tip vortex cavitation for the propeller of a research vessel, "The Princess Royal" Ocean Engineering 215: 107881. DOI: 10.1016/j.oceaneng.2020.107881.
73. Kwon, O. Simultaneous measurements of acoustic emission and sonochemical luminescence for monitoring ultrasonic cavitation / O. Kwon, M. J.
Choi, K. J. Pahk // Journal of the Acoustical Society of America. - 2021. - Vol. 149, No. 6. - P. 4477-4483. - DOI 10.1121/10.0005136.
74. Investigation of Cavitation Bubble Dynamics Considering Pressure Fluctuation Induced by Slap Forces / X. Wang, Sh. Zhou, Z. Shan, M. Yin // Mathematics. - 2021. - Vol. 9, No. 17. - P. 2064. - DOI 10.3390/math9172064.
75. ахлян, . . нализ современн х представлений о процессе схлопывания кавитационного пузырька с точки зрения применимости к расчету струйных установок для нефтегазовых технологий / И. А. Пахлян // Труды Российского государственного университета нефти и газа имени ИМ. Губкина. -2024.-№2(315).-С. 114-128.
76. Кулагин В.А., Вильченко А.П., Кулагина Т.А. Моделирование двухфазных суперкавитационных потоков; ред. В.И. Быков. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2001. 187 с.
77. Кулагин В.А., Кулагина ТА., Шеленкова В.В. Феноменологическая модель гидродинамического кавитационного воздействия на водные системы. Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. 2019. Т. 12. №7. С. 818-829.
78. Физика и химия кавитации : [монография] / Е. А. Смородов, Р. Н. Галиахметов, . . льгамов ; Российская акад. наук, фимский науч. центр, Ин-т механики. - Москва : Наука, 2008. - 225 с.
79. Биркгоф Г., Сарантонелло Э. Струи, следы и каверны. М.: Мир, 1964.
466 с.
80. Yarin, A. L. Collision phenomena in liquids and solids / A. L. Yarin, I. V. Roisman, C. Tropea // Collision Phenomena in Liquids and Solids, 2017. - P. 1-614. -DOI 10.1017/9781316556580.
81. Кулагин В.А. Методы и средства технологической обработки многокомпонентных сред с использованием эффектов кавитации: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 01.04.14, 01.02.05. Красноярск: КГТУ, 2004. 47 с.
82. Смородов, Е. А. Физика и химия кавитации : монография / Е. А. Смородов, Р. Н. Галиахметов, М. А. Ильгамов ; Е. А. Смородов, Р. Н.
Галиахметов, М. А. Ильгамов ; Российская акад. наук, Уфимский науч. центр, Ин-т механики. - Москва : Наука, 2008. - ISBN 978-5-02-036626-8.
83. Сжатие кавитационного пузырька в вязкой жидкости / Р. Ф. Ганиев, А. А. Аганин, О. Р. Ганиев [и др.] //Проблемы машиностроения и надежности машин.-2017.-№ 1.-С. 3-8.
84. Демиденко Н.Д., Кулагин В.А., Шокин Ю.И., Ли Ф.-Ч. Тепломассообмен и суперкавитация. Новосибирск: Наука, 2015. 436 с.
85. Учайкин, В. В. Механика. Основы механики сплошных сред / В. В. Учайкин. - 2-е, Стереотипное. - Санкт-Петербург : Издательство Лань, 2017. -860 с. - ISBN 978-5-8114-2235-7.
86. Karn, A. Air entrainment characteristics of artificial supercavities for free and constrained closure models / A. Karn, B. Rosiejka // Experimental Thermal and Fluid Science. - 2017. - Vol. 81. - P. 364-369. - DOI 10.1016/j.expthermflusci.2016.10.003.
87. Numerical study on the scale effect of tip vortex cavitation induced by incoming velocities and scale ratios / M. Xu, H. Cheng, B. Ji [et al.] // Ocean Engineering. - 2023. - Vol. 279. - P. 114544. - DOI 10.1016/j.oceaneng.2023.114544.
88. Демиденко Н.Д., Кулагин В.А., Шокин Ю.И. Моделирование и вычислительные технологии распределительных систем; ред. чл.-корр. РАН А.М. Федотов. Новосибирск: Наука, 2012. 424 с.
89. Аганин, А. А. Импульс давления в жидкости при коллапсе кавитационного пузырька в воде / А. А. Аганин, И. Н. Мустафин // Многофазные системы. - 2020. - Т. 15, № 1-2. - С. 6.
90. Звягин, В. Г. Математические вопросы гидродинамики вязкоупругих сред : монография / В. Г. Звягин, М. В. Турбин ; В. Г. Звягин, М. В. Турбин. -Москва : URSS, 2012. - 412 с. - ISBN 978-5-396-00458-0.
91. Агеев, А. И. Сдвиговое течение вязкой жидкости над каверной, содержащей пульсирующий пузырек газа / А. И. Агеев, А. Н. Осипцов //
Доклада Российской академии наук. Физика, технические науки. - 2020. - Т. 493, № 1.-С. 38-41.-DOI 10.31857/S2686740020030037.
92. Иванова, Е. М. Вторичные волны давления при подводном возмущении / Е. М. Иванова //Политехнический молодежный журнал. - 2019. -№ 3(32). - С. 9. - DOI 10.18698/2541-8009-2019-3-453.]
93. Махутов Н.А., Москвичев В.В., Кулагин В.А. Современные технологии топливно-энергетического комплекса и возможности развития железнодорожного транспорта Сибири. Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2019. Т. 61. № 1. 64-73: DOI: 10.26731/1813-9108.2019.1(61)64-73.
94. Dubrovskaya O.G., Kulagin B.A. Non-reagent cleaning of industrial wastewater, containing heavy metals based on technology of hydrothermodynamic cavitation, J. Sib. Fed. Univ. Eng technol., 2019, 12(4), 460-467. DOI: 10.17516/1999-494Х-0153.
95. V.A. Kulagin et. al. The Technology of Obtaining Modified Sorbents Based on Silicate Production Waste. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 288 (2019) 012013; doi: 10.1088/1755-1315/288/1/012013.
96. Червяков, В. М. Использование гидродинамических и кавитационных явлений в роторных аппаратах / В.М. Червяков, В.Г. Однолько; В.М. Червяков, В.Г. Однолько. - М.: Машиностроение, 2008. - ISBN 978-5-94275-451-8.
97. Современное состояние использования кавитационных технологий (краткий обзор) / А. Ю. Радзюк, Е. Б. Истягина, Л. В. Кулагина, А. В. Жуйков // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. - 2022. - Т. 333, № 9. - С. 209-218. - DOI 10.18799/24131830/2022/9/3623.
98. ктивированная вода и модифицированные водные растворы в технологических процессах : Монография / А. В. Бадеников, В. А. Власов, Г. Г. Волокитин [и др.]. - Томск : Томский государственный архитектурно-строительный университет, 2017. - 276 с. - ISBN 978-5-93057-787-7.
99. Ивлев, Л. С. Структурные и энергетические характеристики воды, их роль в экологии окружающей среды / Л. С. Ивлев, В. А. Резников // Общество. Среда. Развитие. - 2013. - № 4(29). - С. 266-276.
100. Орлова, Т. Н. Химия природных и промышленных вод / Т. Н. Орлова, Д. А. Базлов, В. Ю. Орлов ; Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова. - Ярославль : Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-8397-0974-4.
101. Шеленкова В.В. Совершенствование технологии дезактивации оборудования с радиоактивным загрязнением : специальность 05.14.03 «Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации» : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Шеленкова Вероника Вячеславовна ; ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова». - Санкт-Петербург, 2022. - 137 с.
102. Petkovsek, M. Observing the thermodynamic effects in cavitating flow by IR thermography / M. Petkovsek, M. Dular // Experimental Thermal and Fluid Science. - 2017. - Vol. 88. - P. 450-460. - DOI 10.1016/j.expthermflusci.2017.07.001.
103. Mai Linh, H. T. Numerical study on cavitation reduction using PressurePores technology / H. T. Mai Linh, B. T. Danh, N. T. Hai Ha // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2023. - Vol. 1278, No. 1. -P. 012016. - DOI 10.1088/1755-1315/1278/1/012016.
104. Chen, Y. H. Numerical simulation of cavitation-bubble expansion and collapse inside a bottle subjected to impact on its topside / Y. H. Chen, J. M. Zhan, Y. T. Li // Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics. - 2021. - Vol. 15, No. 1.-P. 1440-1451.-DOI 10.1080/19942060.2021.1976279.
105. Numerical investigation of acoustic cavitation behavior and cavitation-induced thermal effects using lattice Boltzmann method / Yu. Yang, M. Shan, Ya.
Zhang [et al.] // Computers & Fluids. - 2024. - Vol. 279. - P. 106325. - DOI 10.1016/j.compfluid.2024.106325.
106. Numerical investigation on the impact pressure induced by a cavitation bubble collapsing near a solid wall // Physics of Fluids. - 2023. - Vol. 35, No. 4. -DOI 10.1063/5.0145499.
107. Ye, Y. Modeling of hydrodynamic cavitating flows considering the bubble-bubble interaction / Y. Ye, G. Li // International Journal of Multiphase Flow. - 2016. - Vol. 84. - P. 155-164. - DOI 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2016.03.022.
108. Cavitation-Assisted Transformations in Bitumen Processing: A Review / N. N V, S. Bhattacharya, Ch. R. Holkar [et al.] // Industrial and Engineering Chemistry Research. - 2024. - Vol. 63, No. 14. - P. 6047-6065. - DOI 10.1021/acs.iecr.4c00182.
109. Critical Review on Hydrodynamic Cavitation as an Intensifying Homogenizing Technique for Oil-in-Water Emulsification : Theoretical Insight, Current Status, and Future Perspectives Jitendra Carpenter, Dipak V. Pinjari, Virendra Kumar Saharan, and Aniruddha B. Pandit Industrial & Engineering Chemistry Research 2022 61 (30), 10587-10602 DOI: 10.1021/acs.iecr.2c00754
110. Schönecker, C. Longitudinal and transverse flow over a cavity containing a second immiscible fluid / C. Schönecker, S. Hardt // Journal of Fluid Mechanics. -2013. - Vol. 717. - P. 376-394. - DOI 10.1017/jfm.2012.577.
111. Dense Oil in Water Emulsions using Vortex-Based Hydrodynamic Cavitation: Effective Viscosity, Sauter Mean Diameter, and Droplet Size Distribution / Mukesh Upadhyay, Akshay Ravi, Vivek V. Ranade. Industrial & Engineering Chemistry ResearchVol 63/Issue 11 2024.
112. Breakage of a single oil drop in water via acoustic and hydrodynamic cavitation / Deepak K. Pandey, Rupak Kumar, Vivek V. Ranade. Physics of Fluids 37,063311 (2025).
113. Dynamics of oil-water interface at the beginning of the ultrasonic emulsification process / Z. Bocek, M. Petkovsek, S. J. Clark [et al.] // Ultrasonics
Sonochemistry. - 2023. - Vol. 101. - P. 106657. - DOI 10.1016/j .ultsonch.2023.106657.
114. Zhang, Y. N. Effects of liquid compressibility on bubble-bubble interactions between oscillating bubbles / Y. N. Zhang, X. Z. Du, Q. Min // Journal of Hydrodynamics. - 2016. - Vol. 28, No. 5. - P. 832-839. - DOI 10.1016/S1001-6058(16)60685-6.
115. Смирнов, А. Н. Природа активности талой, омагниченной воды и других активированных водных сред. Объяснение феноменов / А.Н. Смирнов // Наука и мир. - 2020. - № 12-2(88). - С. 8-24.
116. Ганиев, Р. Ф. Динамика кавитационной полости и кавитационное разрушение / Р. Ф. Ганиев, М. А. Ильгамов // Проблемы машиностроения и надежности машин. - 2019. - № 1. - С. 3-14. - DOI 10.1134/S0235711919010085.
117. Маргулис, И. М. Современные подходы к описанию динамики кавитационных пузырьков и кавитационного облака / .. аргулис, В.Н. Половинкин, А.И. Яшин // Морские интеллектуальные технологии. - 2023. - № 2-1(60). - С. 320-326. - DOI 10.37220/MIT.2023.60.2.040.
118. ГОСТ 19006-73. Топливо дизельное. Метод определения коэффициента фильтруемости = Motor fuel. Determination of the filterability factor : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 июля 1973 г. № 1787 : введен впервые : дата введения 1980-01-01 / разработан Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП»), Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы». -Москва : Издательство стандартов, 1986. - 7 с.
119. ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04, Т 16.1:2:2.3:3.7-04. Токсикологические методы контроля. Методика измерений оптической плотности культуры водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer) для определения токсичности питьевых, пресных природных и сточных вод, водных вытя ек из грунтов,
почв, осадков сточных вод, отходов производства и потребления. - Москва : ФБУ "ФЦАО". - 2014. - 43 с.
120. Обращение с отходами нефтепродуктов: Монография / Т.А. Кулагина, Е.Н. Зайцева, В.А. Кулагин, Л.В. Кулагина, О.Г. Дубровская, Э.Э. Кобилов. М.: РУСАЙНС, 2024. 242 с. ISBN 978-5-466-07508-3.
121. Вентцель, Е. С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - 3-е издание, переработанное и дополненное. -Москва : Академия, 2003. - 459 с. - ISBN 5-7695-1052-8.
122. Шуленин, В. П. Математическая статистика: Учебник / В. П. Шуленин. Том Часть 1. - Томск: Издательство научно-технической литературы, 2012. - 540 с. - ISBN 978-5-89503-492-7.
123. Тарасов, В. Н. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы : Учебное пособие / В. Н. Тарасов, Н. Ф. Бахарева. -Самара : овол ский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. - 283 с. - ISBN 5-7410-0415-6.
124. Тараненко, Е. В. Оценка погрешностей результатов измерений : учебное пособие / Е. В. Тараненко. - и ний овгород : и егородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2023. - 100 с. -ISBN 978-5-502-01663-6.
125. Жмако, О. А. Применение метода наименьших квадратов в физико-химических методах анализа / О.А. Жмако, К.А. Голиков, Е.Н. Чуприн // Инновационные технологии в науке и образовании. - 2015. - № 3(3). - С. 20-22.
126. Ковель, А. А. Инженерные аспекты математического планирования эксперимента : Монография / А.А. Ковель. - Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. - 117 с.
127. Шейнин, О. Б. История теории ошибок / О. Б. Шейнин ; О. Б. Шейнин. - Берлин: NG Verl., 2007. - 176 с. - ISBN 3-938417-49-8.
128. Кулагина Т.А., Дубровская О.Г., Зайцева Е.Н. Совершенствование технологий утилизации отработанных нефтепродуктов // Известия Томского
политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2024. Т. 335. № 6. 46-54; DOI 10.18799/24131830/2024/6/4607.
129. Кулагина, Т. А. Замкнутый цикл использования индустриальных масел на циркумполярных территориях / Т. А. Кулагина, Е. Н. Зайцева // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. -2025. -№ 1(95). - С. 28-36. ^01 10.17277^ор1^у.2025Ш.рр.028-036.
130. Зайцева, Е. Н. Снижение накопленного экологического ущерба северных территорий России / Е. Н. Зайцева, Т. А. Кулагина, О. А. Тюрикова // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. -2025. - № 2(96). - С. 25-34. - D01 10.17277/voprosy.2025.02.pp.025-034.
131. Кулагина Т.А., Зайцева Е.Н., Дубровская О.Г., Кулагина Л.В. Утилизация отработанных нефтепродуктов и кондиционирование промышленных стоков на базе кавитационной технологии в условиях циркумполярных территорий // Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии. 2024, 17(4), 414-428.
132. Зайцева Е.Н., Кулагина Т.А., Кулагина Л.В. Программный комплекс для моделирования экологии водного объекта. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024615022. Заявитель и патентообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет». Заявка № 2024613650; заявл. 2024.26.02. Публ. и выдача пат. 2024.01.03.
133. Кулагина, Л. В. Прогнозирование гидрологического режима с использованием сети LSTM на примере реки Енисей / Л. В. Кулагина, Е. Н. Зайцева // Российский журнал прикладной экологии. - 2024. - № 4(40). - С. 1822. ^01 10.24852/2411-7374.2024.4.18.22.
134. Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 20 ГКал в час. - Москва, 1999. - 76 с.
135. Кулагина ТА., Зыкова И.Д., Зайцева ЕЛ. Перспективы использования отработанных грибных блоков для улучшения морфометрических показателей растений укропа и состава их биологически активных соединений // Журн. Сиб. федер. ун-та. Биология. 2023. 16(2). 206-217. EDN: JQUROZ.
136. Зайцева Е.. тилизация крупногабаритной тар , накопленной на промышленных площадках северных территорий // Безопасность жизнедеятельности и климатические риски развития территории Енисейской Сибири: Матер. и тезисы докладов Международной научной конференции. 2023. С. 112-114.
137. Кулагина Т.А., Иванов С.А., Зайцева Е.Н. Утилизация золошлаковых отходов при размещении отходов ядерной энергетики // Енисейская Теплофизика (ЕТФ2023): Матер. I Всерос. конф. с междунар. участием. Красноярск, 28-31 марта 2023 г. Красноярск: СФУ, ИТ СО РАН, 2023. С. 46-47.
138. Кулагина Т.А., Зайцева Е.Н., Соловьева Т.А. Использование альтернативных источников энергии в условиях крайнего севера //Журнал СФУ. Техника и технологии. 2026. 19(3). С. 288-308. END: FAPQMA.
139. Кулагина Т.А., Зайцева Е.Н., Матюшенко А.И. Кавитационная топливоподготовка на базе отработанных масел различного состава // Журнал СФУ. Техника и технологии. 2026. 19(3). С. 309-321. END: ACESFT.
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Расчет рассеивания загрязняющих веществ по заданным вариантам
По результатам замеров концентраций выбросов загрязняющих веществ выполнен расчет и смоделировано рассеивание загрязнителей в открытой атмосфере с помощью программного комплекса Интеграл (УПРЗА Эколог 4.70).
Зона с концентрациями 1 ПДК и более по диоксиду азота (250 метров от источника) заметно снижается при переходе с основного вида топлива на водомасляные эмульсии и достигает значения 0,9 ПДК при сжигании ВМЭ 30 % (70-100 метров от источника) (рисунки 1-4).
По диоксиду серы, зона с концентрацией 3 ПДК при сжигании мазута (70100 метров от источника) существенно меняется на 0,9 ПДК и менее при переходе на водомасляные эмульсии (70-100 метров). И достигает минимума 0,7 ПДК при сжигании ВМЭ 30 % (рисунки 5-8).
-800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800
-800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800
Цветовая схема (ПДК)
ввоввввввп
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0:э 0,9 1
Рисунок 1 - Результаты расчета рассеивания по диоксиду азота при с игании мазута (в долях К)
-800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Цветовая схема (ПЛК)
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0.9 0,9 1
Рисунок 2 - Результаты расчета рассеивания по диоксиду азота при сжигании ВМЭ 10% (в долях ПДК)
Рисунок 3 - Результаты расчета рассеивания по диоксиду азота при сжигании ВМЭ15% (в долях ПДК)
-800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800
I I I I I I I ......I.........I I 11 ^ I I I I I.........I I ........1 I I I ||| I I I I I......... I .......1.........I........I.........I.................I.........I........I.........I.......
-800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800
Цветовая схема (ПДК)
|—II—II—I
0,1 0,2 ОД 0,4 0,5 0,6 0,7 0,Э 0,9 1
Рисунок 4 - Результаты расчета рассеивания по диоксиду азота при сжигании ВМЭ30% (в долях ПДК)
-800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800
-800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800
Цветовая схема (ШК)
пппнннннпппп
□.2 о.з а.4 п.5 п.а о.? и.г п.д 1 1.5 2 з
Рисунок 5 - Результаты расчета рассеивания по диоксиду серы при с игании мазута (в долях К)
-800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800
-800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800
Цветовая сына (ДЖ)
□□ПНННШ1ППППО
□.2 0.3 0.4 0.5 О.Э 0.7 а^ 0.9 1 2 3
Рисунок 6 - Результаты расчета рассеивания по диоксиду серы при сжигании ВМЭ10% (в долях ПДК)
-800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800
-800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800
Цветовая сына (ДЖ)
пгжзишня^эаситвш
□.2 о.з аг4 а.5 п.а о.? а^в о.э 1 1.5 2 з
Рисунок 7 - Результаты расчета рассеивания по диоксиду серы
при с игании В Э15 (в долях К)
Цветов ал схема (ДЛЮ
пппн^ншюпппсз
□.2 о,з а.4 о,5 п.а о.? ил а.э 1 1.5 2 з
Рисунок 8 - Результаты расчета рассеивания по диоксиду серы при сжигании ВМЭ30% (в долях ПДК)
//
ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Акты об использовании результатов диссертации
СИБИРСКИЙ SIBERIAN ФЕДЕРАЛЬНЫЙ FEDERAL У НИ ВЕРСИТЕТ UNIVERSITY
VTR^PUflTAin
МИНОБРНАЖИ РОССИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»
I» Г I VUWWW^I *WIP| | f J
телефон (391) 244-82-13, тел./факс: (391) 244-86-25 http://^^w.sfu-kras.ru, e-mail: office@sfu-kras.ru
ОКПО 02067876; ОБРН 1022402137460;
http://^^w.sfu-kras.ru, e-mail: office@sfu-kras.ru
ОКПО 02067876; ОБРН 1022402137460; ИНН/КПП 2463011853/246301001
660041, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Свободный, д. 79
№
ОТ
АКТ
об использовании результатов диссертационной работы Е.Н. Зайцевой, посвященной совершенствованию технологий топливоподготовки на базе водомасляных эмульсий, на соискание ученой степени кандидата технических наук
Комиссия в составе:
Председатель - профессор, заместитель директора ^И СФУ И.А. Капошко, Члены комиссии: д.т.н., проф., зав. кафедрой электроэнергетики ^И СФУ В.И. Пантелеев; д.т.н., проф., зав. кафедрой ТТиГГД ^И СФУ В.А. Кулагин составили настоящий акт о том, что результаты научных исследований, проведенных Зайцевой Еленой Николаевной на тему: «Совершенствование технологий топливоводготовки на базе водомасляных эмульсий», внедрены в учебный процесс. Основные результаты диссертации включены в курсы лекций «Энергосбережение и энергоэффективность», «Основы обращения с опасными отходами», «Промышленная экология», «Безопасность управления отходами» для студентов ФГ АОУ ВО «Сибирский федеральный университет», обучающихся по направлению подготовки «Техносферная безопасность» и использованы при написании ряда учебно-методических указаний для выполнения расчетных и лабораторных работ. Написанные ею монографии (в соавторстве) «Управление промышленными и особоопасными отходами»: Москва-Смоленск: «Маджента», 2010. 567 с. ISBN 978-5-98156-085-9 и «Обращение с промышленными и особо опасными отходами»: Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2021. 512 с. ISBN 978-5-7638-4310-1 также используются в учебном процессе.
Председатель комиссии
Члены комиссии
В.А. Кулагин
В.И. Пантелеев
о о о ШИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ
ИНН 2460002949, КПП 246001М1, ОГРН 1О2ИО1784954, БИК (040407627, р/с 407028108.11020102846, Кркнпртт акленае 8646 ПАО Сбер6«в, юс 3010181(^^^27
660021, г. Кркнмрск, ул. Деибрнпи, 30, пом. 25, 26, те.1. (311) Е-ш11:
АКТ
об использовании результатов диссертационной работы Е.Н. Зайцев°й «Совершенствование технологий топливоподготовки на базе водомасляных эмульсий» на соискание ученой степени кандидата технических наук
В настоящее время особую важность приобретает рациональное и экономное расходование нефтепродуктов. Это относится, в том числе, и ко всем известным видам масел: моторным, индустриальным, компрессорным, трансформаторным, турбинным и другим, на примере которых были проведены исследования. Отработанные масла, попадающие в окружающую природную среду, лишь частично удаляются или обезвреживаются в результате природных процессов. Основная их часть является источником загрязнения почв, грунтов, водных объектов и атмосферного воздуха, и приводит к нарушена воспроизводства птиц, рыб, млекопитающих, оказывает вредное воздействие на человека. Таким образом, проблема сбора и утилизации отработанных нефтепродуктов является актуальной и рентабельной областью приложения результатов научных исследований в этом направлении.
В ходе выполнения работ Е.Н. Зайцевой был получен ряд важных и практически значимых научных результатов: впервые выявлена возможность стабилизации физико-химических свойств воды за счет перевода ее в твердую фазу (заморозка); впервые реализована попытка использования эффектов гидродинамической кавитации утилизации отработанных индустриальных масел с получением полезных продуктов: 70 % восстановленного до первоначального состояния масла; 20 % добавки вяжущего в состав смеси для дорожного строительства; 1 О % биоразлагаемого отхода 5-го класса опасности, подлежащего захоронению или сжиганию в виде водотопливной эмульсии либо все 30 % могут быть использованы в виде водотопливной эмульсии для сжигания в топках малого объема. Обосновано применение метода глубокого обучения LSТМ по моделирована экологии водного объекта в условиях водотока для эколого-экономической оценки выбора варианта ликвидации последствий аварий или чрезвычайных ситуаций, а также снижения риска их возникновения.
В этой связи принято решение об апробации и использовании полученных в диссертации Е.Н. Зайцевой результатов и рекомендаций в производственной деятельности предприятия.
Заместитель генерального директора по охране окружающей среды и экологической безопасности, канд.техн.наук
И.В. Варфоломеев
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.