Заряженное состояние адсорбентов и их применение в энергетике при экстремальных условиях тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.14.02, кандидат технических наук Дмитриев, Василий Евгеньевич

  • Дмитриев, Василий Евгеньевич
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2000, Новосибирск
  • Специальность ВАК РФ05.14.02
  • Количество страниц 140
Дмитриев, Василий Евгеньевич. Заряженное состояние адсорбентов и их применение в энергетике при экстремальных условиях: дис. кандидат технических наук: 05.14.02 - Электростанции и электроэнергетические системы. Новосибирск. 2000. 140 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Дмитриев, Василий Евгеньевич

Введение.

1. Адсорбенты и их применение в технике.

1.1. Основные понятия о сорбции.

1.2. Состояние вопроса по заряженному состоянию в твердых сорбентах.

1.2.1. Методы электризации образцов сорбентов.

1.2.2. Электризация в барьерном разряде.

1.2.3. Электризация коронным разрядом.

1.2.4. Поляризация в постоянном электрическом поле.

1.2.5. Диффузия и подвижность ионов в пористых адсорбентах.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Электростанции и электроэнергетические системы», 05.14.02 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Заряженное состояние адсорбентов и их применение в энергетике при экстремальных условиях»

Адсорбционные процессы, протекающие при контактировании газов и жидкостей с поверхностью твердого тела, широко используются в электротехнике, электронике, химической промышленности и т.д. [1-26]. Потребности практики требуют изучения возможности интенсификации адсорбционных процессов, создания средств управления ими в ходе проведения технических операций. Одним из способов управления свойствами адсорбентов является воздействие на них а,)3,у и рентгеновского излучения, ультрафиолетового света, электрических полей и разрядами. Электрические и магнитные поля широко используются в химической технологии вообще и частности в процессах использующих адсорбенты и катализаторы. [27-57]. Эффективность воздействия электрического разряда (обратная задача - воздействие адсорбентов на электрический разряд) на адсорбционные процессы связана с возможностью прямого вмешательства в протекание адсорбционного процесса с малой энергоемкостью, экономичностью и технологичностью. Адсорбционные процессы в условиях внешних воздействий изучены недостаточно. Экспериментальный материал ограничен и это затрудняет решение технических задач, с которыми связано использование адсорбции.

В результате ряда исследований, выполненных в последние годы Джуварлы Ч.М., Дмитриевым Е.В., Курбановым К.Б., Мехтизаде Р.Н., Гориным Ю.В., Леоновым П.В., Гасановым М.А. и др. было установлено, что воздействием электрическими разрядами на адсорбенты представляется возможным расширить область их применения в технике [58-93]. Было установлено, что воздействие электрических разрядов на адсорбент приводит к изменению его заряженного состояния. Формируемый в адсорбентах электрический заряд достигает величины 10"4 Кл/см2, проявляющийся при термостимулировании.

Выявлены возможные физические механизмы, происходящие на поверхности твердого адсорбента в системе "жидкость - твердый адсорбент", в условиях воздействия электрических разрядов барьерного и коронного вида и увеличение интенсивности сорбцион-ных процессов в указанной системе. Разработаны качественно новые адсорбционные способы получения сверхчистых углеводородных жидкостей и способ получения глубокого вакуума.

Сложные аварии в энергосистемах с человеческими жертвами и необходимость обеспечения экологической безопасности для человека и окружающей среды требуют поиска новых способов предотвращения коротких замыканий и однофазных замыканий на землю. Таким новым способом может быть тонкопленочное покрытие, токоведущих и конструктивных элементов распределительных устройств, а для разработки состава и технологии покрытия необходимо знать электрические характеристики процесса образования заряженного состояния.

В связи с вышеизложенным исследование процесса зарядки - разрядки адсорбентов в поле постоянного и переменного тока и техническое применение этого явления представляется актуальной задачей.

Направление наших исследований соответствует пунктам 2.1.1 - 2.1.3. перечня приоритетных направлений фундаментальных исследований Российской науки.

Целью работы является дальнейшее изучение основных закономерностей и физических механизмов образования заряженного состояния в адсорбентах и некоторых композиционных материалах, содержащих адсорбенты. Выявление влияния заряженного состояния в композитах на разрядные неустановившиеся процессы в качестве технических приложений (поглощение энергии).

На защиту выносятся следующие основные положения.

1. Установка по выявлению установления процесса заряженного состояния и выявления влияния адсорбентов на разрядные процессы, для исследования магнитных характеристик материалов с использованием персонального компьютера (ПК) и аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Программное обеспечение обработки массива информации.

2. Механизм образования заряженного состояния в адсорбентах, электрические свойства активированных адсорбентов и электрические характеристики адсорбентов с поглощенными радиоактивными элементами.

3. Технические разработки, выполненные по результатам исследования стимулирования адсорбции:

- тонкопленочные покрытия металлических конструкций и токоведущих элементов композиционным материалом для предотвращения образования электрической дуги и ее гашения;

- сердечник из маломагнитного композиционного материала для реакторов;

- способ дезактивации радиоактивно загрязненных объектов заряженными силика-гелем и цеолитами;

- способ промышленной зарядки адсорбентов;

Научная новизна заключается в следующем.

- Выявлено, что воздействие сильных электрических полей или прямого тока на си-ликагель, цеолиты и композиционные материалы на их основе приводит к изменению заряженного состояния протекающим током, изменяющимся по экспоненциальному закону с переменным по времени коэффициентом затухания. Выявлено наличие анодного падения напряжения в адсорбентах и композитах на их основе, составляющее до 95% всего падения напряжения на них, в процессе заряда. Установлено наличие остаточного напряжения между электродами после завершения заряда. Определена разность потенциалов после заряда у металлических порошков и порошков аллюмо-ферро-силикатных руд. Установлена прианодная и прикатод-ная область концентрации заряда.

- Определено, что адсорбенты, содержащие радиоактивные элементы, могут быть источником электрической энергии малой мощности.

- Экспериментально показана возможность и целесообразность применения тонкопленочного покрытия из композита на основе адсорбентов, которое эффективно поглощает энергию электрического поля, деионизируя разрядный промежуток и, предотвращающего таким образом, образование электронной эмиссии, для покрытия токоведущих и конструктивных элементов распределительных устройств (РУ) для предотвращения распространения пожара вследствие замыканий через электрическую дугу и предотвращения возникновения дуговых замыканий вследствие перенапряжений. Выявлено свечение тонкопленочного покрытия в фиолетовой области спектра в сильном электрическом поле, при ионизованном состоянии воздуха в разрядном промежутке, которое сохраняется некоторое время после отключения разрядного промежутка от источника питания.

- Установлено, что в зоне неравномерного переменного электрического поля (f = 50 Гц) происходит вращение и импульсные выбросы силикагеля, увеличивающиеся с ростом электрического поля.

Достоверность результатов достигается использованием современных высокоточных измерительных приборов, видеотехники, компьютерной обработки данных, компьютерных графических построений.

Научная и практическая ценность.

- Установленные в работе характеристики электрических процессов в адсорбентах могут быть использованы при создании новых композиционных материалов с заданными свойствами и при разработке теории поверхностных явлений.

- Предложен новый композиционный материал для защиты РУ высоковольтных подстанций как противопожарное средство и обоснована целесообразность его использования.

- Показана целесообразность использования насыщающегося реактора с сердечником из нового композиционного магнитодиэлектрического материала для ограничения максимальной скорости изменения тока короткого замыкания, как альтернативы ограничению токов коротких замыканий.

Реализация результатов работы. В результате проведенных исследований был создан композиционный тонкопленочный материал для защиты токоведущих и конструктивных элементов РУ от распространения пожара, вызванного электрической дугой, и для уменьшения вероятности ее возникновения, использованный в Барнаульских кабельных электрических сетях в экспериментальных работах.

Результаты использованы в работе по договору с РАО ЕЭС в 1996 году "Разработка конструкторской документации и изготовление опытного образца реактора с магнитобе-тэловым сердечником с улучшенными технико-экономическими характеристиками".

Опытный образец маломощного источника электрического тока на основе силикаге-ля, адсорбировавшего радиоактивные элементы, используется в научных работах института физики академии наук Азербайджана.

Апробация работы и публикации. Результаты работы доложены на специальном семинаре по проблемам молниезащиты (Тебриз, Иран, 1997г.), на первом международном симпозиуме "mathematical & computational applications" (Баку. 1999), на юбилейном экологическом семинаре "Социально-экономические и технические проблемы экологии Сибирского региона" (Новосибирск. 2000г.), на научно - технической конференции "Режимы заземления нейтрали сетей 3-6-10-35 кВ" (Новосибирск. 2000г.), на ежегодных научно-технических конференциях НГАВТ и семинарах электромеханического факультета. По теме диссертации опубликовано 10 статей.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, заключения и приложений. Объем работы составляет 129 страниц, из которых текст диссертации включает 99 страниц, 30 отдельных рисунков, список используемой литературы из 140 наименований на 12 страницах. Приложения - 10 страниц.

Похожие диссертационные работы по специальности «Электростанции и электроэнергетические системы», 05.14.02 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Электростанции и электроэнергетические системы», Дмитриев, Василий Евгеньевич

Основные результаты и выводы

Получены экспериментальные результаты характеризующие заряженное состояние адсорбентов и композиционных материалов на их основе.

1. При зарядном напряжении мене 10 В наблюдается значительный первоначальный ток, который уменьшается экспоненциально до минимального значения. Для силикагеля установлены три области с различными коэффициентами затухания. При повышении напряжения увеличивается остаточный ток. С увеличением напряжения свыше 50 В, ток практически не уменьшается, а начальное его значение близко к установившемуся.

2. В области непосредственно примыкающей к аноду сконцентрировано практически все падение напряжения на образце в процессе заряда, составляющее до 95% всего падения напряжения вдоль адсорбента. Распределение напряжения вдоль остальной части образца линейно. Со временем падение напряжения в области анода увеличивается, а в остальной части образца уменьшается.

3. После прекращения заряда на образцах устанавливается напряжение в пределах от единиц мВ до 3,5 В вне зависимости от напряжения зарядки. Остаточное напряжение тем больше, чем больше проводящих примесей и воды они содержат. Напряжение на образцах с течением времени уменьшается до некоторого предела (1,2.0,02 В), и сохраняется таковым в течение нескольких лет без уменьшения.

4. При закорачивании образцов на амперметр они выдают ток до 0,25 мА, быстро уменьшающийся со временем. После заряда вдоль образца устанавливаются прикатодная и прианодная области с максимальной разностью потенциалов и максимальным накопленным зарядом. С течением времени возникают две области вблизи катодной и анодной с ЭДС направленной противоположно направлению ЭДС источника тока при зарядке. fe.

5. Адсорбенты, содержащие радиоактивные элементы, могут являться источником электрической энергии малой мощности.

6. Разработано и испытано тонкопленочное покрытие для токонесущих и конструктивных элементов РУ, способствующее снижению вероятности возникновения электрического пробоя, переходящего в открытую электрическую дугу, и способствующее быстрому ее гашению. Эффективность покрытия связана с тем, что оно поглощает ионы из разрядного промежутка, создавая препятствие для образования вторичной эмиссии с электродов. В зоне формирования пробоя защитной пленки в ней возникает анодное падение напряжения. В связи с этим происходит постоянное перемещение точки формирования разрядного канала на поверхности покрытия и поэтому вероятность возникновения электрической дуги при перенапряжениях уменьшается.

7. Показана перспективность использования нового композиционного магнитоди-электрического материала в качестве сердечника насыщающегося реактора для ограничения максимальной скорости изменения тока короткого замыкания, как альтернативы ограничению токов коротких замыканий.

8. Установленный в работе искровой характер пробоя межконтактных промежутков выключателей при включении малой емкостной нагрузки был использован Минатом-энерго при разработке методических указаний по защите от искровых перенапряжений. N

118

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Дмитриев, Василий Евгеньевич, 2000 год

1. Грег С., Синг К. Адсорбция. Удельная поверхность. Пористость // М.: Мир, 1984. - 306 с.

2. Розанов Л.Н. Вакуумная техника //М.: Высшая школа, 1982.- 208 с.

3. Дупкен X., Лыгин В. Квантовая химия адсорбции на поверхности твердых тел. //М.: Мир, 1980.-288 с.

4. Брунауэр С. Адсорбция газов и паров, т.1 //М.: Издатилит, 1948. 784 с.

5. Петренко Д.С. и др. Цеолиты и их применение // Киев. Укр.НИИПТП, 1971.

6. Адамсон. Физическая химия поверхностей //М.: Мир, 1979.

7. Кононов А.Б., Кублик А.В. Влияние интенсивного электромагнитного поля см. диапазона на некоторые свойства растворителей. ЭОМ. 1982. -№2.

8. Дэшман С. Научные основы вакуумной техники //М.: Мир, 1964. 716 с.

9. Влияние неоднородных электрических и магнитных полей на впитывание жидкости капи-лярно пористыми телами /Карпович И.Н., Панченко М.С., Панасюк А.Е., Чураев Н.В. //ЭОМ. -1982. -№ 4.

10. Интенсификация адсорбционно-десорбционных процессов силикагелей наложением электрических полей /Панченко М.С., Панасюк А.Е., Мосиевич А.С., Карпович И.Н., Марченко Е.М. //ЭОМ. 1988. - № 2. - С.32.

11. Электреты /Под редакцией Г. Сеслера //М.: Мир, 1983.

12. Кельцев П.Б. Основы адсорбционной техники. М.: Химия, 1984. 592с.

13. Мак-Даниель. Процессы столкновений в ионизованных газах //М.: Мир, 1967. 832 с.

14. Коуль А.Л., Ризенфельд Ф.С. Очистка газа. //М.: Недра, 1968. 396 с.

15. Клондер А. Влияние электрического разряда на адсорбцию азота и окиси углерода на титане /В кн. Сорбционные процессы в вакууме //М.: Атомиздат, 1966. 316с. (273-278).

16. Егоров Н.Н., Дмитриев М.М., Зыков Д.Д. Очистка от серы коксовального и других горючих газов. //М.: Металлург, 1950. 238 с.

17. Томас И. /В кн. Промышленные каталитические процессы и эффективные катализаторы.под ред. Рубинштейна А.М. //М.: Мир, 1973,- С.175-180.

18. Сидоров А.С., Щумяцкий Ю.И. Адсорбционная осушка газов //MMXTJI им. Д.И. Менделеева, 1972,-С.32.

19. Синтетические цеолиты /Под ред. М.М. Дубинина //М.: изд. АН СССР, 1962. 286с.

20. Адсорбция из растворов на поверхностях твердых тел /Ред. Г. Пардит, К. Рочестр, 1986.

21. Тарасевич Ю.И., Овчаренко Ф.Д. Применение природных сорбентов для очистки нефтепродуктов и воды. Адсорбенты, их получение, свойства и применение /Под ред. М.М. Дубинина //М.: Мир, 1976. 848с.

22. Неймарк И.Е., Штейфайн Н.Ю. Силикагель, его свойства получение и применение //Киев, Наукова думка, 1973. 200 с.23.

23. Кольцов С.И., Алесковский В.В. Силикагель, его строение и химические свойства. Л.: Гос-химиздат, 1963. 96 с.

24. Пауэр В.Д. Высоковакуумные откачные устройства //М.: Энергия, 1979. 528 с.

25. Волкевич А. И. Высоковакуумные адсорбционные насосы //М.: Машиностроение, 1973. -158с.

26. Панченко М.С., Панасюк А.Е., Душенко В.П. Исследование коэффициентов массопереноса при сорбции влаги капиллярно пористым телом в условиях наложения электрического поля //Инж.физ.жур, 1972. № 6. - С. 44-48.

27. Панченко М.С., Панасюк А.Е., Душенко В.П. Влияние электрического поля на кинетику адсорбции молекул воды капилярно пористым телом //Инж.физ.жур, 1972. № 5,- С.801-805.

28. Об эффективности использования природного цеолита в массообменных процессах при воздействии неоднородных электрических полей /Панченко М.С., Панасюк А.Л., Мосиевич А.С., Марченко Е.М. Морозов Г.О. //ЭОМ, 1988. № 4.

29. Панасюк А.Л., Панченко М.С., Старев В.М., Чураев Н.В. Влияние неоднородного электрического и магнитного поля на внутренний массоперенос в капилярно-пористых телах. ИФЖ. Т.1. XXXY, №1, 1978.

30. Ерматов С.Е. Радиационно-стимулированная адсорбция //Алма-Ата, Наука, 1973. 224 с.

31. Панченков Г.М., Козлов Л.Л., Яковлев В.И. и др. Влияние предварительного облучения на каталитическую активность промышленных катализаторов //Кинетика и катализ, 1967. -С. 163168.

32. Шамонина Н.ф., Котов А.Г., Пшепсецкий С.Я. Фоторазложение спиртов, адсорбированных на у облученном силикагеле //Химия высоких энергий, т. 4, № 3, 1970.

33. Любимова О.И., Котов А.Г. Поверхностные центры облученных силикагелей. Исследование методом ЭПР влияния адсорбции кислорода и окиси азота //Химия высоких энергий, т. 4, № 1, 1970.

34. Бреслав Ю.А., Котов А. Г. Парамагнитные центры в облученных синтетических цеолитов //Химия высоких энергий, т. 4, № 2,- 1970. с. 149

35. Голубев В.Б. и др. Исследование методом Монте-Карло кинетики процессов отжига адсорбционных и парамагнитных центров генерированных излучением на поверхности //Химия высоких энергий, т. № 4, № 5.- 1970. С.439.

36. Сурин С.А., Шелимов Б.Н., Казанский В.Б. Изучение методом ЭПР поверхностных радиационных дефектов у облученных силикагеля. Химия высоких энергий , т. 5, № 5,- 1971. С.443

37. Парийский Г.В., Мищенко Ю.А., Казанский В.В. О природе поверхностных радиационных дефектов в облученном силикагеле. Механизм адсорбции водорода //Кинетика и катализ, т. 6, вып.4, 1965. С.625-633.

38. Ерченко Е.К. Влияние предварительного облучения на адсорбционные свойства цеолитов при различных температурах //Труды Моск. инст. нефтехим, 1974, вып. 110. С. 125-128.

39. Михлис Ф.А. Радиационная физика и химия полимеров //М.: Атомиздат, 1972. 256с.

40. Анищенко Л.М., Кузнецов С.Е., Яковлева М.А. Влияние параметров обработки диэлектрических подложек в плазме тлеющего разряда на адгезию металлических покрытий //Физика и химия обработки материалов, 1984, №5. С.85-89.

41. Коваленко В.В., Барченя С. А. Влияние плазмы тлеющего разряда на адгезию металлических конденсатов к диоксиду кремния и материалам на его основе. //Физика и химия обработки материалов, 1983, №1. С. 63-68.

42. Жаров В.А., Соловьева С.Н. Особенности воздействия тлеющего разряда на поверхность полимеров //Электронная обработка материалов, 1986, №5. С.49-51.

43. Максимов А.И., Серова Н.Ю., Титов В.А. Радиометрические исследования обработки поверхностей различных материалов во фторсодержащей плазме //Электронная обработка материалов, 1985, №3. С. 41-43.

44. Андрианова Р.Л. Богданова Н.Б., Певцев Б.Г. Факельный разряд в некоторых технологических процессах //Изв. АН СССР, Энергетика и транспорт, 1980, №9. С. 102-108.

45. Верещагин И.П., Котляревский Л.Б., Морозов B.C. Технология и оборудование для нанесения полимерных покрытий в электрическом поле //М.: Энергоатомиздат, 1990. 240с.

46. Верещагин А.Н., Перепелкин А.К., Баблюк В.В. и др. Гидрофильность поверхности поли-этилентерофтаратной пленки, активированной коронным разрядом //Электронная обработка материалов, 1978, №5. С.59-62.

47. Берил И.И., БолокаМ.К., Потапов Н.А. Структурообразование в гидратированном подсолнечном масле в электрическом поле //ЭОМ, 1988, №3. С.58-62.

48. Бородкин Л.Г. и др. Структурообразование моторных масел в неоднородном электрическом поле//ЭОМ, 1987, № 2. С.47.

49. Постников С.Н., Краснова В.Г., Седов Ю.Д. О влиянии слабого импульсного магнитного поля на вязкость нефти //ЭОМ, 1986, № 2. С.45.

50. Исследование электрофизических процессов в гидравлических жидкостях /Романец Р.Г.,

51. Бардиц А.Е., Карасев Г.Г., Никитин Ю.М. //ЭОМ, 1986, № 6. С.34.

52. К механизму магнитной обработки природных вод / Крылов О.Т., Розно Н.А., Фунберг Е.И., Клаесен В.И. //ЭОМ, 1987, № 2. С.53.

53. Мартыненко А. Г., БоровневаЭ.А., Егоров Г. А. Применение электроосаждение при очистке бензиновых дистиллятов каталитического крекинга тринатрийфосфатом //Химия и технология топлив и масел, 1968, № 1. С.11-13.

54. Рязанов Н.Д., Перевязкина Н.А. Действие обеззараживающих факторов импульсного электрического разряда в воде //ЭОМ, 1984, № 2. С.43-44.

55. Устатенко С.Т. Об электрофизическом воздействии водородсодержашие жидкости. //ЭОМ, 1980, № 3. С.46 49.

56. Мартыненко А.Г., Коноплев В.Г., Ширяева Г.П. Очистка нефтепродуктов в электрическом поле постоянного тока//М.: Химия, 1974.

57. Гасанов М.А. Влияние электрических полей и разрядов на процессы сорбции в системе жидкость-адсорбент: Дис. .к.т.н. Баку. 114с.

58. Джуварлы Ч.М. и др. Изменение адсорбционных и электрофизических свойств адсорбентов при воздействии электрического разряда //ЭОМ, 1987, № 3. С.59-62.

59. Джуварлы Ч.М. и др. Влияние электрического разряда на адсорбцию диоксида углерода си-ликагелем //Изв.АН Азерб.ССР, сер.физ.техн. и мат.наук, 1986, № 6. С. 52-56.

60. Джуварлы Ч.М. и др. Влияние электрического разряда на сорбционные процессы в системе газ-адсорбент //Изв. АН Азерб.ССР, сер.физ.техн. и мат. наук, 1986, № 1. С. 101.

61. Джуварлы Ч.М. и др. О механизме адсорбции стимулированной электрическим разрядом /Баку, ИФАН Азерб. ССР, 1988.- 8 с. 1 илл., библ.6 назв. //Рукопись деп. в ВИНИТИ 08.09.88, № 6888-В88.

62. Абдуллаев Э.Д. Зрядовое состояние композиционных диэлектрических материалов, подвергнутых воздействию сильных электрических полей и разрядов: Дис. .к.т.н. Баку. 1994. -124с.

63. Багиров М. А., Малин Б.П., Абасов С.А. Воздействие электрических разрядов на полимерные диэлектрики//Баку, ЭЛМ, 1975. 157с.

64. А.С.675958. Способ очистки нефтепродуктов от сернистых соединений /Абдуллаев Г.Б. и др. Неопубл.

65. А.С.№ 1586112. Джуварлы Ч.М. и др. Способ очистки олефинов от перекисных соединений. Неопубл.

66. Аббасов С. А. и др. Влияние степени вытяжки полиэтиленовой пленки на ее стойкость к воздействию электрических разрядов //Высокомол. соед. Т. ХП (А), 1970, №12. С. 2741,

67. Джуварлы Ч.М. и др. О роли отрицательных ионов при модификации поверхности электрическим разрядом//Электронная обработка материалов, 1987, №6. С. 38-41.

68. Джуварлы Ч.М. и др. Комбинированная электроразрядная обработка поверхности материалов//Электронная обработка материалов, 1987, №1. С.57-58.

69. Джуварлы Ч.М., Вечхайзер Г.В., Леонов П.В. Электрический разряд в газовых включениях высоковольтной изоляции//Баку, Элм, 1984. 193с.

70. Джуварлы Ч.М., Леонов П.В., Алиев А.З. Импульсная электрическая прочность и энергетический анализ расширения канала пробоя полимерных пленок при обработке их разрядом в гек-савториде серы //Доклады АН Азерб. ССР, 1988, т.46, №4. С.34-36.

71. Джуварлы Ч.М. и др. Явления поляризации объемными зарядами в полимерах, подвергнутых воздействию газового разряда //Краткие тезисы докладов к III Всесоюзному совещанию по электрическим свойствам полимеров, Л. 1972.

72. Джуварлы Ч.М., Рзаев Ф.Т., Абдуллаев Э.Д. Избирательные свойства системы "газ-адсорбент-электрический разряд" в различных температурных режимах //Тезисы докладов VII

73. Всесоюзного совещания по электрической обработке материалов, Кишинев, 1990. С.258.

74. Джуварлы Ч.М., Рзаев Ф.Т., Абдуллаев Э.Д. Электрический разряд как средство управления адсорбционными процессами //Тезисы докладов VII Всесоюзного совещания по электрической обработке материалов, Кишинев, 1990. С.258.

75. Джуварлы Ч.М. и др. Образование заряженного состояния в силикагелях под воздействием электрических полей и разрядов //Электронная обработка материалов, 1991, №4. С.46-47.

76. Абдуллаев Э.Д. Активация адсорбентов воздействием электрических разрядов в воздухе //Тез. докл. научно-технической конф. молодых ученых (аспир. и студ.), Баку, 1991. С. 109.

77. Джуварлы Ч.М. и др. Изменение адсорбционных и электрофизических свойств при воздействии электрического разряда //Электронная обработка материалов, 1987, №3. С.59-61.

78. А.С. №1751826. Устройство для осуществления факельного электрического разряда. Джуварлы Ч.М. и др. 1992, Бюл. № 28.

79. Джуварлы Ч.М и др. Абдуллаев Э.Д. Особенности заряженного состояния в диэлектрических композиционных структурах с пористым наполнителем //Электронная обработка материалов, № 2, 1993. -С.53.

80. Джуварлы Ч.М. и др. Влияние блокирующих электродов на зарядку композиционных диэлектрических структур с пористым наполнителем//Электронная обработка материалов, 1993, №6. С.42-43.

81. Абдуллаев Э.Д. Об особенности электрической зарядки композиционных диэлектрических материалов с пористой структурой //Сб. докл. АН Азерб. 1989, №1-2. С. 122.

82. А.С. №1709856. Материал для изготовления электретов. Джуварлы Ч.М. и др. 1991. Не опубл.

83. Джуварлы Ч.М., Шоюбов Н.З., Абдуллаев Э.Д. Зарядовое состояние неориентированных пленок поливинилденфторида подвергнутых электрическим воздействиям //Там же. С. 31-35.

84. Джуварлы Ч.М., Гасанов М.А., Шоюбов Н.З. Влияние электрических разрядов на процессы сорбции в системе "Жидкость-Адсорбент" // Там же. С. 43-47.

85. Джуварлы Ч.М. и др. Диффузия ионов из разряда в приповерхностные слои композиционных материалов. Часть 1 // Там же. С.49-53.

86. Джуварлы Ч.М. и др. Диффузия ионов из разряда в приповерхностные слои композиционных материалов. Часть 2 //Там же. С. 53-57.

87. Мехтизаде Р.Н., Курбанов К.Б., Гусейнов Ш.А. Электроразрядная активация составных структур //Там же. С57-60.

88. Мехтизаде Р.Н., Курбанов К.Б., Гусейнов Ш.А. Устройство электроразрядной активации материалов //Там же. С.61-66.

89. Дмитриев Е.В. и др.Применение клиноптилолита в качестве зернистых фильтрующих материалов при очистке воды //Там же. С. 74-76.

90. Гашимов A.M. и др. Адсорбционная очистка сточных вод промышленных предприятий с помощью цеолитов, активированных электрическим разрядом // Там же. С.77-79.

91. Джуварлы Ч.М., Буният-заде А. А., Ахмедов Э.Н. Синтез привитого сополимера на основе линейного полиэтилена с акрилонигрилом под действием электрического поля //Там же. С. 8690.

92. Техническое описание и инструкция по эксплуатации многофункциональной платы ввода/ вывода ЛА-2. М.: АОЗТ "Руднев-Шиляев", 1995.

93. Техническое описание и инструкция по эксплуатации цифрового мультиметра М-3860М, Корея, Metex. 1997.

94. Чечерников В.И. Магнитные измерения. М.: Издат. Моск. унив. 1963, 284с.

95. Буравихин В.А., Шелковников В.Н., Карабанова В.П. Практикум по магнетизму, М.: Высшая школа, 1979.

96. Фремке А.В. Электрические измерения, Госэнергоиздат, 1954, с. 427.

97. Реакторы с сердечником из нового композиционного материала /Гашимов А.М., Дмитриев В.Е., Кузнецов В.Г., Шидловский А.К. //Техническая электродинамика. 1999. -№ 3. - С. 43-47

98. Адсорбционная очистка вещества от радиоактивных примесей /Гашимов A.M., Горелов В.П., Дмитриев В.Е. и др. //Сборник статей по электрофизике и электроэнергетике: Сб. науч. тр. ин-т физики АН Азербайджана. Баку, ЭЛМ, 1997. - С. 80-85.

99. Справочник по электротехническим материалам, под ред. Корицкого Ю.В. и др., М.: Энергия, Т.2, 1974г, с. 291-296.

100. Павлушкин Н.М. Основы технологии ситаллов. М.: Стройиздат, 1970.

101. Павлушкин Н.М. Сентюрин Г.Г., Ходаковская Р.Я. Практикум по технологии стекла и ситаллов М.: Стройиздат, 1970.

102. Горелов В.П. Разработка композиционных резисторов для решения задач управления электромагнитными и электромеханическими переходными процессами в ОЭС Казахстана //Пути повышения надежности ОЭС Северного Казахстана, Алма-Ата, 1979. - С.97-99.

103. Горелов В.П. Низкотемпературные нагреватели из композиционных материалов в промышленности и бьггу//М.: Энергоатомиздат, 1995. 208с.

104. Горелов В.П., Пугачев Г.А. Новые композиционные материалы для мощных резисторов //Изв. СО АН СССР. 1987. - №15, сер. тех. наук. - Вып. 4. - С. 123-126.

105. Горелов В.П., Пугачев Г.А. Композиционные резисторы для энергетического строительства / /Новосибирск: Наука, 1989. 216с.

106. Пугачев Г.А. Технология производства изделий из электропроводных бетонов //Новосибирск: Ин-т теплофизики СО АН СССР, 1988. 198с.

107. Электротехнические бетоны. /Под ред. Ю.Н. Вершинина //Тр. СибНИИЭ. Новосибирск: 1964. -Вып. 2(21). - 104с.

108. Горелов В.П., Добжинский М.С. и др. Свойства бетэла и бетэловых резисторов //Электротехн. пром-сть. Сер. Аппараты высокого наапряжения, трансформаторы, силовыеконденсаторы. 1973. - Вып. 5(25). С. 20-23.

109. Добжинский М.С., Врублевский JI.E. и др. Принципы конструирования мощных рези-сторных установок //Электрофизические конструкции линий электропередачи и подстанций. -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1978. С. 54-61.

110. Горелов В.П. Механизм электропроводности резистивных композитов типа бетэл рапит //Электрооборудование объектов водного транспорта: Сб. науч. тр. Новосиб. ин-та инж. водн. трансп. - Новосибирск, 1985. - С. 57-62.

111. Горелов В.П. Механизм электропроводности резистивных композиционных материалов //Изв. СО АН СССР. 1986. - №16. Сер. техн. наук. - Вып. 3. - С. 111-115.

112. Автономов И.В., Горелов В.П., Пугачев Г.А. и др. Контактные устройства объемных резисторов //Изв. СО АН СССР. 1988. - №6. Сер. техн. наук. - Вып. 2. - С. 90-95.

113. Врублевский J1.E. и др. Исследование фазового состава и структуры токопроводящей композиции углерод-цементный камень //Изв. СО АН СССР. 1976. - №12. Сер. техн. наук. -Вып. З.-С. 123-128.

114. Автономов И.В., Горелов В.П., Пугачев Г.А. Исследовние микроструктуры и фазового состава резистивных композиционных материалов //Там же. 1988. - №7, вып.2. С.88-99.

115. Горелов В.П., Пугачев Г.А. Резистивные композиционные материалы и мощные резисторы на их основе //Новосибирск: Ин-т теплофизики СО АН СССР. 1987. - 180с.

116. Добжинский М.С. О механизме электропроводности композиционного материала бетэ-ла //Тр. ИибНИИЭ. - М.: 1970. - Вып. 16. - С. 81-90.

117. А.с. 993342 СССР, МКИ Н 01 С 17/00. Способ изготовления композиционных резисторов //Горелов В.П. и др. (СССР). Опубл. 30.07.81, Бюл. №4.

118. Техническое предложение П-74-2620 ПТ. Резисторы бетэловые общетехнического назначения //М.: Энерготехпром, 1975. 90с.

119. Логачева Г.М., Санталов В. А. Исследование энергетических характеристик конструктивного электропроводного бетона на жидком стекле //Электрич. Конструкции линий электропередачи и подстанций. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1978. -С.96-99.

120. Бабушкина М.И. Жидкое стекло в промышленности //Кишинев: Изд-во Котря Мордове-няскэ, 1971. 96с.

121. Повышение эксплуатационных характеристик и экологической безопасности тепловых и атомных электрических станций. Горелов В.В., Дмитриев В.Е. и др. //Там же. С.5-7.

122. Особенности работы реакторов с бетэловыми сердечниками. Горелов В.п., Горелов С В., Дмитриев В.Е. и др. //Там же. С. 7-9.

123. Дмитриев В.Е. Зарядное состояние в силикагелях и цеолитах //Социально-экономические и технические проблемы экологии Сибирского региона: Сб. докл. юбилейного экологического семинара, Новосибирск, сент. 2000г. С. 108-115.

124. A. Nayir, V.Dmitriyev. The charged condition in adsorbents //ELECO 2000: Symposium on electric power industry, electronics & computer facilities, Bursa, Turkey, 2000. P. 58.

125. Джуварлы Ч.М., Дмитриев E.B. Математическое моделирование волновых процессов в электрических сетях //Баку, ЭЛМ, 1975, 115с.

126. Джуварлы Ч.М., Дмитриев Е.В. К решению систем обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка на ЭЦВМ //ДАН Азерб ССР, 1967, т. 12, №11, С.8-12.

127. Джуварлы Ч.М., Дмитриев Е.В. К вопросу численного расчета переходных процессов в электрической сети //Изв. АН Азерб. ССР, сер. физ. -тех. и мат. наук, 1967 №3-4, С.93-100.

128. Дмитриев Е.В. теоретические основы и технические средства ограничения токов однофазных коротких замыканий: Дис. .д.т.н. Баку, 1987. - 238с.

129. Гашимов А. М., Дмитриев Е.В., Мамедов И. М. Результаты испытаний опытного образца реактора с магнитобетэловым сердечником //Тез. док. респ. конф. "Научно-технические проблемы электроэнергетики в современных условиях", Баку, 1997г.

130. Рюденберг Р. Переходные процессы в электроэнергетических системах //Иностранная литература, 1955, с. 454.

131. Калантаров П.Л., Цейтлин Л.А. Расчет индуктивностей. Л.: Энергоатомиздат, 1986.-247с.

132. Дмитриев В.Е. Электрические процессы в адсорбентах и композитах на их основе и возможности их применения в электрических сетях //Режимы заземления нейтрали сетей 3-6-10-35 кВ: сб. докл. конф, Новосибирск, 26-28 сентября 2000г. С. 72-78.

133. Великий С.Н., Дмитриев В.Е., Ларионов В.Н. Экспериментальные исследования тонкопленочного покрытия токоведущих элементов и конструкций КРУ на дуговые процессы однофазного замыкания на землю. // Там же. С. 78-82.

134. Технические характеристики платы JIA-2

135. Шина интерфейса с ПЭВМ. ISA-16 (IBM PC/AT)

136. Потребляемая мощность. +5 В 375 мА,1. Габариты. 105 х 165 мм1. Аналоговый вход

137. Количество аналоговых каналов.16 однополюсных или 8 дифференциальных

138. Входное сопротивление (импеданс)*. более 100 МОм (в параллель 12 пФ)

139. Тип АЦП. последовательного приближения

140. Количество бит в выходном регистре АЦП. 12

141. Максимальная частота выборки. 500 кГц

142. Время преобразования. 1,6 мкс

143. Режим включения: Диапазоны входного сигнала:

144. Коэффициент усиления инстр. усилителя. 11. Однополюсный. ±10 ±5В

145. Дифференциальный. ±5В ±2,5В

146. Коэффициент усиления инстр. усилителя. 101. Однополюсный. ±1В ±0,5В

147. Дифференциальный. ±0,5В ±0,25мВ

148. Защита по напряжению входных каналов ±15В (вкл. питание)

149. Передача данных.по ПДП, по прерыванию, программный обмен

150. Динамические параметры АЦП JIA-2* С/Ш.тип. мах.72 ДБ 73 ДБ-75 дБ -80 дБ80 дБ 85 дБ11,5 11,7-74 дБ -85 дБ-72 дБ -80 дБприведены для входного гармонического калибровочного сигнала частотой 5 кГц и амплитудой ±10В, при частоте запуска АЦП 200 кГц.

151. Параметры мультиметра Metex М-3860М.

152. Величина Измерительный Точность Разрешениедиапазон

153. Постоянное 400 мВ ±0,3% 100 мкВнапряжение 4 В 1 мВ40 В 10 мВ400 В 100 мВ1000 В ±0,5% 1 В

154. Постоянный 400 мкА ±1% 0,1 мкАток 4 мА 1 мкА40 мА ±0,8% 10 мкА400 мА 100 мкА4 А ± 1,5% 1 мА20 А 10 мА

155. Переменное 40Гц-1кГц 1Кгц-10кГцнапряжение 400 мВ + 0,8% ±2,5% 0,1 мВ4 В - 1 мВ40 В - 10 мВ400 В <200 В 100 мВ400 В ±1% 100 мВ750 В 1 В

156. Переменный 4 мА 400 мкА ±1,5% ±2,5% 0,1 мкАток 4 мА - 1 мкА400 мА 40 мА - 10 мкА400 мА - 100 мкА20 А 4 А 1 мА20 А ±2% 10 мА

157. Частота 4 кГц ± 0,1% 1 Гц40 кГц 10 Гц400 кГц 100 Гц4 МГц 1 кГц40 МГц 10 кгц

158. Температура -40иС -1200УС ±3% 1°С

159. Сопротивление 400 Ом ±0,5% 0,1 Ом4 кОм 1 Ом40 кОм 10 Ом400 кОм 100 Ом4 МОм 1 кОм40 МОм ±1% 10 Ком1. Мощность 0 4000 Вт ±5% 133

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.