##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Анотація
В даній роботі запропоновано новий спосіб нейтралізації конденсату продуктів згоряння
природного газу без використання хімічних реагентів з метою його повторного використання для промис-
лових потреб, а також як води для живлення водогрійних котлів промислових і комунальних котельних.
Висунуто гіпотезу, що конденсат димових газів за своїм складом є знесоленою водою, що наближається до
дистильованої води з присутніми в ньому діоксидом вуглецю в розчиненому стані і у вигляді стабільних на-
норозмірних бульбашок (bubstones), вугільної кислоти і газової фази у вигляді мікробульбашок, що містять
суміш діоксиду вуглецю з азотом. Новизною даної роботи є виконане аналітичне дослідження процесу де-
сорбції діоксиду вуглецю з конденсату способом дискретно-імпульсного введення енергії, розроблена робоча
конструкторська документація на виготовлення дослідного зразка установки, виготовлений дослідний зра-
зок установки для нейтралізації конденсату продуктів згоряння газу без використання реагентів. Створе-
ний дослідний зразок установки дозволить зменшити витрати на підготовку води для живлення котлів за
рахунок використання нейтралізованого конденсату і скоротити кількість стічних вод. Використання дос-
лідного зразка установки нейтралізації конденсату дозволить поліпшити стан довкілля шляхом зменшення
кількості стоків (хімічно забрудненого нейтралізованого конденсату і відходів установок пом’якшення во-
ди), раціонально використовувати водні ресурси за рахунок зниження потреби у природній воді (у випадку
повторного використання нейтралізованого конденсату).
природного газу без використання хімічних реагентів з метою його повторного використання для промис-
лових потреб, а також як води для живлення водогрійних котлів промислових і комунальних котельних.
Висунуто гіпотезу, що конденсат димових газів за своїм складом є знесоленою водою, що наближається до
дистильованої води з присутніми в ньому діоксидом вуглецю в розчиненому стані і у вигляді стабільних на-
норозмірних бульбашок (bubstones), вугільної кислоти і газової фази у вигляді мікробульбашок, що містять
суміш діоксиду вуглецю з азотом. Новизною даної роботи є виконане аналітичне дослідження процесу де-
сорбції діоксиду вуглецю з конденсату способом дискретно-імпульсного введення енергії, розроблена робоча
конструкторська документація на виготовлення дослідного зразка установки, виготовлений дослідний зра-
зок установки для нейтралізації конденсату продуктів згоряння газу без використання реагентів. Створе-
ний дослідний зразок установки дозволить зменшити витрати на підготовку води для живлення котлів за
рахунок використання нейтралізованого конденсату і скоротити кількість стічних вод. Використання дос-
лідного зразка установки нейтралізації конденсату дозволить поліпшити стан довкілля шляхом зменшення
кількості стоків (хімічно забрудненого нейтралізованого конденсату і відходів установок пом’якшення во-
ди), раціонально використовувати водні ресурси за рахунок зниження потреби у природній воді (у випадку
повторного використання нейтралізованого конденсату).
Ключові слова:
конденсат димових газів, нейтралізація, вугільна кислота, діоксид вуглецю
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Як цитувати
Долінський, А., Целень, Б., Іваницький, Г., Коник, А., Радченко, Н., & Гартвіг, А. (2017). ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ДИСКРЕТНО-ІМПУЛЬСНОГО ВВЕДЕННЯ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ КОНДЕНСАТУ ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ. Scientific Works, 81(1). https://doi.org/10.15673/swonaft.v81i1.663
Номер
Розділ
Статті
Посилання
1. Novgorodskiy, E. E., Beschetnyiy, V. V. (2010). Proektirovanie energosberegayuschih ustanovok teplogenerato-
rov pri ispolzovanii rekuperativnyih kondensatsionnyih teploutilizatorov: Metodicheskie ukazaniya k prakticheskim
zanyatiyam po kursu “Energosberezhenie”. Rostov n/D: Rost. gos. stroit. un-t, 43.
2. Dolinskyi, A. A., Shurchkova, Yu. O., Tselen, B. Ya. (2015). Bezreahentna nejtralizacija kysloho kondensatu
produktiv zhorjannja pryrodnoho hazu ta obladnannja dlja jiji nejtralizaciji. Mikro- i nanourovnevyie protsessyi v
tehnologiyah DIVE: Tematicheskiy sbornik statey / pod obschey red. A.A. Dolinskogo; Institut tehnicheskoy tep-
lofiziki NAN Ukrainyi, Kyiv, Akademperiodika, 464.
3. Bunkin, N. F., Bunkin, F. V. (2013). Bubston Structure of Water and Aqueous Solutions of Electrolytes. Physics
of Wave Phenomena, 21(2), 81–109.
4. Seddon, J., Lohse, D., Ducker, W., Craig, V. (2012). A deliberation on nanobubbles at surfaces and in bulk.
Chemphyschem, 13(8), 2179–87.
5. Dolinskyi, A. A., Tselen, B. Ya., Hartvih, A. P., Konyk, A. V., Radchenko, N. L., Shchepkin, V. I. (2016). Ut-
vorennja kysloho kondensatu pry hlybokij utylizaciji teploty produktiv zhorjannja pryrodnoho hazu i obladnannja
dlja joho nejtralizaciji. Naukovi pratsi ONAKhT, 80(1), 4–8.
6. Pavlenko, A. N., Koverda, V. Р., Reshetnikov, А. V., Mazheiko, N. А., Surtaev, А. S., Zhukov, V. Е. (2010).
Pecuharities of superheated liquid discharging under strong and weak nonequilibrium conditions. J. Eng. Thermo-
phys., 19(4), 289–305.
7. Ishmatov, A. N. (2011). Evolyutsiya melkodispersnyih kapel pri vzryivnom raspyilenii zhidkosti. Avtoref. diss.
na soisk uch. step. kand. f.-m. nauk. po spets. 01.02.05, Biysk, 48.
8. Dolinskiy, A. A., Ivanitskiy, G. K. (1995). Teoreticheskoe obosnovanie printsipa diskretno-impulsnogo vvoda
energii. I. Model dinamiki odinochnogo parovogo puzyirka. Prom. teplotehnika, 17(5), 3–28.
9. Dolinskiy, A. A., Ivanitskiy, G. K. (1996). Teoreticheskoe obosnovanie printsipa diskretno-impulsnogo vvoda
energii. II. Issledovanie povedeniya ansamblya parovyih puzyirkov. Prom. teplotehnika, 18(1), 3–20.
10. Stebnovskiy, S. V. (2008). Impulsnoe dispergirovanie kak predelnyiy rezhim razrusheniya zhidkogo ob'ema.
Fizika goreniya i vzryiva, 44(2), 117–128.
rov pri ispolzovanii rekuperativnyih kondensatsionnyih teploutilizatorov: Metodicheskie ukazaniya k prakticheskim
zanyatiyam po kursu “Energosberezhenie”. Rostov n/D: Rost. gos. stroit. un-t, 43.
2. Dolinskyi, A. A., Shurchkova, Yu. O., Tselen, B. Ya. (2015). Bezreahentna nejtralizacija kysloho kondensatu
produktiv zhorjannja pryrodnoho hazu ta obladnannja dlja jiji nejtralizaciji. Mikro- i nanourovnevyie protsessyi v
tehnologiyah DIVE: Tematicheskiy sbornik statey / pod obschey red. A.A. Dolinskogo; Institut tehnicheskoy tep-
lofiziki NAN Ukrainyi, Kyiv, Akademperiodika, 464.
3. Bunkin, N. F., Bunkin, F. V. (2013). Bubston Structure of Water and Aqueous Solutions of Electrolytes. Physics
of Wave Phenomena, 21(2), 81–109.
4. Seddon, J., Lohse, D., Ducker, W., Craig, V. (2012). A deliberation on nanobubbles at surfaces and in bulk.
Chemphyschem, 13(8), 2179–87.
5. Dolinskyi, A. A., Tselen, B. Ya., Hartvih, A. P., Konyk, A. V., Radchenko, N. L., Shchepkin, V. I. (2016). Ut-
vorennja kysloho kondensatu pry hlybokij utylizaciji teploty produktiv zhorjannja pryrodnoho hazu i obladnannja
dlja joho nejtralizaciji. Naukovi pratsi ONAKhT, 80(1), 4–8.
6. Pavlenko, A. N., Koverda, V. Р., Reshetnikov, А. V., Mazheiko, N. А., Surtaev, А. S., Zhukov, V. Е. (2010).
Pecuharities of superheated liquid discharging under strong and weak nonequilibrium conditions. J. Eng. Thermo-
phys., 19(4), 289–305.
7. Ishmatov, A. N. (2011). Evolyutsiya melkodispersnyih kapel pri vzryivnom raspyilenii zhidkosti. Avtoref. diss.
na soisk uch. step. kand. f.-m. nauk. po spets. 01.02.05, Biysk, 48.
8. Dolinskiy, A. A., Ivanitskiy, G. K. (1995). Teoreticheskoe obosnovanie printsipa diskretno-impulsnogo vvoda
energii. I. Model dinamiki odinochnogo parovogo puzyirka. Prom. teplotehnika, 17(5), 3–28.
9. Dolinskiy, A. A., Ivanitskiy, G. K. (1996). Teoreticheskoe obosnovanie printsipa diskretno-impulsnogo vvoda
energii. II. Issledovanie povedeniya ansamblya parovyih puzyirkov. Prom. teplotehnika, 18(1), 3–20.
10. Stebnovskiy, S. V. (2008). Impulsnoe dispergirovanie kak predelnyiy rezhim razrusheniya zhidkogo ob'ema.
Fizika goreniya i vzryiva, 44(2), 117–128.