ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ |
|
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ВОДЫ И ТОПЛИВА НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ |
|
№1, май 2012 г.
В современном мире с огромным информационным потоком очень важным является получение доступа к узкоспециализированной информации для профессионалов.
Редакция информационно-аналитического бюллетеня кафедры Технологии воды и топлива Московского энергетического института ставит своей задачей обзор интересных, порой спорных, материалов. Выпуск настоящего бюллетеня призван содействовать развитию направления водоподготовки и водоочистки в России.
Помимо этого мы ставим своей задачей осветить наиболее важные события в нашей общей сфере деятельности.
И никакой рекламы в наших материалах!
Главный редактор
доктор технических наук, профессор кафедры Технологии воды и топлива НИУ «МЭИ»
Воронов Виктор Николаевич
Представлены основные технологии по обезвоживанию осадков сточных вод. Проведено сопоставление механических методов обезвоживания. Дано представление о современном оборудовании, отвечающем требованиям низкого энергопотребления, высокой надежности и возможности полной автоматизации технологического процесса.
Мешенгиссер Ю.М., Колесник Ю.В., Есин М.А. Современные методы и оборудование для обезвоживания осадков сточных вод // Водоочистка, Водоподготовка, Водоснабжение. 2011. № 12.
Приводится анализ схем раздельного (Н-ОН-ионирование) и совместного ионирования (фильтр смешанного действия), применяемых для очистки добавочной воды на ТЭС и АЭС.
Предлагается новая технология по получению глубокообессоленной воды: последовательное фильтрование обессоленной воды через смешанный слой ионитов (Н-катионит и ОН-анионит) и слой Н-катионита. Рассмотрена реализация такой схемы в фильтре смешанного действия, оборудованном дополнительным дренажно-распределительным устройством. Данная схема обладает следующими преимуществами:
- обеспечивается более низкое кремне- и солесодержание;
- сокращается количество сточных вод при регенерации ионитов;
- незначительные капитальные затраты при установке дополнительного дренажно-распределительного устройства в фильтре смешанного действия.
Балаев И.С.,
Мельников И.А., Репкин М.В. и др. Новая технология получения
глубокообессоленной воды на ФСД-Н-фильтре в сравнении
с существующими технологиями // Водоочистка,
Водоподготовка, Водоснабжение. 2011. № 11.
Приведена история магнитной обработки воды. Рассмотрены наиболее часто встречающиеся домыслы и заблуждения. Представлены результаты исследований, выполненных на кафедре Технологии воды и топлива Московского энергетического института. Предлагается механизм влияния магнитной обработки воды на процессы накипеобразования и коррозии в теплообменных аппаратах, который сводится к следующим технологиям водообработки: магнитное фильтрование, контактная стабилизация, дозирование затравочных кристаллов.
Очков В.Ф. Вода и магнит // Водоочистка, Водоподготовка, Водоснабжение. 2011. № 10.
Приведены измененные нормы водно-химического режима (ВХР) на АЭС с реакторами РБМК-1000 за весь период эксплуатации энергоблоков. Рассмотрены этапы создания и развития информационно-аналитической системы «Центр химической поддержки атомных электростанций» (ЦХП АЭС), а также ее структура. Представлен пример анализа ВХР теплоносителя контура многократной принудительной циркуляции, эксплуатационных данных, полученных по каналам связи в ЦХП АЭС; приведены основные задачи ЦХП АЭС с РБМК в части ВХР, эксплуатации средств и систем поддержания водно-химического режима.
Тяпков В.Ф., Чудакова И.Ю., Алексеенко О.А. Водно-химический режим на
энергоблоках АЭС с РБМК-1000 // Теплоэнергетика. 2011. № 7.
Представлена общая информация о фильтре полимерном, рассмотрен принцип его работы и приведены сравнительные характеристики по отношению к традиционным системам очистки воды от взвешенных веществ.
Представлены результаты испытаний фильтра полимерного для очистки вод различного происхождения и оценена возможность применения фильтра в различных отраслях, испытывающих потребность удаления взвешенных веществ из воды.
Гарипова С.А. Фильтр полимерный. Новые технологии взвешенных веществ // Водоочистка,
Водоподготовка, Водоснабжение. 2012. № 3.
Предложены композиции летучих аминов для использования при организации водно-химического режима барабанных котлов низкого, среднего и высокого давления. Показано, что в условиях, характерных для питательного тракта, эффективность защиты от коррозии углеродистой стали с помощью предлагаемых композиций примерно в 1,5–2 раза выше, чем при использовании аммиака.
Гусева О.В., Рудакова Г.Я., Сипилина Е.А. и
др.
Разработка и исследование композиций на основе нейтрализующих аминов для
ограничения коррозии конденсатно-питательного тракта ТЭС // Новое в российской электроэнергетике.
2012. № 2.
Рассмотрены режимы работы насосных станций большой производительности. Анализируются режимы работы насосов в условиях разных нагрузок. Даются рекомендации по оптимизации работы насосных станций с целью снижения потребления электроэнергии.
Allan R. Birds. Steps to Realizing Calculated Pump System Energy Saving // Water World PennWell Publishing. 2012. № 5.
Данная статья посвящена проблеме очистки сточных вод с системы десульфатизации дымовых газов угольных электростанций. Авторы предлагают систему биологической очистки таких сточных вод, которая позволяет в значительной степени снизить содержание тяжелых металлов по сравнению с традиционными технологиями.
Stephen
J. Shulder, Michael R. Riffe,
and Richard J. Walp. Microbiological Treatment for Removal of Heavy Metals and Nutrients in
FGD Wastewater // PowerPlant Chemistry. 2010, № 12.
Рассмотрены вопросы очистки сточных вод содержащих высокие концентрации металлов: сточные воды металлообрабатывающей и авиастроительной промышленности. Предложены методы по очистке этих вод для повторного использования. В качестве основной технологии очистки рассматривается ультрафильтрация.
Mike Snodgrass. Using Ultrafiltration for Reclaiming Wastewater Containing Heavy Metals
// Industrial Water Treatment Journal. 2012. № 3.
Монография «Водоочистные фильтры с плавающей загрузкой». Автор: М.Г. Журба.
Монография посвящена вопросам, связанным с теоретическим обоснованием, разработкой, испытанием и внедрением новых водоочистных технологий, сооружений и комбинированных установок с плавающим фильтрующим слоем, предназначенных для очистки и кондиционирования природных, бытовых, промышленных и ливневых сточных вод.
Журба М.Г. Водоочистные фильтры с плавающей загрузкой. М.: 2011.
Монография «Технологии мембранного разделения в промышленной водоподготовке». Авторы: А.А. Пантелеев, Б.Е. Рябчиков, О.В. Хоружий, С.Л. Громов, А.Р Сидоров.
Впервые в отечественной литературе представлены принципы, лежащие в основе мембранных технологий, а также новейшие технологические и аппаратурные решения в области микро-, ультра и нанофильтрации, обратного осмоса, электродеионизации, мембранной дегазации.
Приведены практические примеры технологических схем установок водоподготовки с использованием всех существующих технологий мембранного разделения.
Пантелеев А.А., Рябчиков Б.Е., Хоружий О.В. и
др.
Технологии мембранного разделения в промышленной водоподготовке. М.: ДеЛи плюс, 2012.
Фильтрование. Теория и практика разделения суспензий. Автор Жужиков В.А.
В книге рассмотрены закономерности процессов фильтрования с образованием осадка и закупориванием пор фильтровальной перегородки, промывки осадков методами вытеснения и разбавления, обезвоживания осадков на фильтрах. Приведены данные о фильтровании с использованием вспомогательных веществ, результаты исследовании протекающих одновременно процессов оседания частиц и фильтрования. Описаны фильтровальные перегородки и даны сведения о выборе их. Изложены соображения об особенностях математического описания процессов фильтрования и промывки осадков.
Жужиков В.А. Фильтрование. Теория и
практика разделения суспензий. Очистка сточных вод тепловых электростанций. М.: Химия, 1980.
23-27 сентября 2012 г. в г. Лондон, Великобритания, пройдет Международная конференция Euromembrane 2012.
Конференция посвящена научным и промышленным разработкам во всех областях мембранных технологий и материалов.
20 июня
Начало в 13:00. Место проведения защиты: Москва, Красноказарменная ул., 14, 4 этаж, Малый актовый зал.
Справки по телефону: (495) 362-76-08.
18 июня
Начало в 10:00. Место проведения защиты: Москва, Миусская пл. 9, ауд. 30.
Справки по телефону: (499) 978-82-60.
5-24
июня
Начало в 10:00. Место проведения защиты: Москва, Ярославское шоссе, д. 26, ауд. Г-412.
Справки по телефону: (499) 183-36-29.