Science and technology of Kazakhstan
search Find
Исследование режимов работы магистрального нефтепровода в системе Mathcad
Annotation
В статье приведена программа расчёта магистрального нефтепровода в системе Mathcad, позволяющая исследовать влияние числа насосов на работоспособность системы, а также выбрать рациональные режимы при циклической перекачке для получения плановой пропускной способности трубопровода. Программа позволяет автоматически строить QH-характеристики трубопроводов и перекачивающих станций, определять положение станций в точках пересечения линий напоров от каждой насосной станции с линией сжатого профиля. Даётся компактная запись (одна строка) расчёта рабочей точки для произвольного числа работающих насосов путём использования программного блока Given-Find. Всё это, наряду с наглядностью записи математических выражений и простотой построения графиков, даёт основание рекомендовать данную программу для использования как в учебном процессе при написании дипломов и магистерских диссертаций, так и в проектных организациях при проектировании и исследовании режимов работы нефтепроводов. Данная программа может быть также использована для отладки более сложных программ, выполняемых с использованием менее наглядных языков программирования
Author
В. В. Рындин, А. Н. Шахаев, Р. М. Шокан, А. Яновский, Ю. П. Макушев
DOI
https://doi.org/10.48081/PSVU1308
Keywords
расчёт нефтепроводов, система Mathcad, исследование рациональных режимов, экономичность перекачки
Year
2021
Номер
Issue 3
For citation:
В. В. Рындин, А. Н. Шахаев, Р. М. Шокан, А. Яновский, Ю. П. Макушев Исследование режимов работы магистрального нефтепровода в системе Mathcad // Scientific journal "Science and Technology of Kazakhstan". - 2021 - №3 - С. 147–159. https://doi.org/10.48081/PSVU1308
Copied!
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ БИООКИСЛЕНИЯ СУЛЬФИДНЫХ УПОРНЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «СУЗДАЛЬСКОЕ»
Annotation
Представлено обоснование технологии биоооксиления для переработки сульфидных упорных руд на примере концентрата золотой руды месторождения «Суздальское». Процесс биовыщелачивания является оптимальным как с технологической, так и с экономической точки зрения, и в настоящее время становится основной технологией, применяемой для переработки упорных золотосодержащих руд. Сульфидная упорная руда в ходе экспериментальной обработки на производственной площадке золотоизвлекательной фабрики Суздальского месторождения была подвергнута предварительным технологическим операциям. Золотой концентрат подавали в состав бактериального выщелачивания в виде суспензии. Для окисления использовали биодеградационные бактерии Thiobacillus ferrooxidations и Leptospirillum ferrooxidations. Технология основана на окислении ацидофильных сульфидных минеральных групп хемолитотрофных микроорганизмов, способных использовать сульфиды, серу и ее восстановленные соединения в качестве субстрата для жизни. Процесс бактериального окисления протекал в биореакторе, где бактерии путем окисления сульфидных мышьяковистых руд разрушают кристаллическую решетку сульфидов и вскрывают пирит или арсенопирит, обеспечивая реагентам доступ к вкраплениям тонкодисперсного золота. В результате была достигнута высокая степень извлечения металла. Установлены основные параметры технологии биологического окисления для данных концентратов сульфидных упорных руд: температура среды 38-40°С, уровень рН =1,4 -1,6, концентрация растворенного кислорода в реакторе от 2 до 4 г/т.
Author
Болатулы А.
Богомолов А.В.
DOI
https://doi.org/10.48081/DLHD4067
Keywords
биоокисление
бактериальное выщелачивание
руда
концентрат
извлечение золота
Year
2021
Номер
Issue 2
For citation:
Болатулы А., Богомолов А.В. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ БИООКИСЛЕНИЯ СУЛЬФИДНЫХ УПОРНЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «СУЗДАЛЬСКОЕ» // Scientific journal "Science and Technology of Kazakhstan". - 2021 - №2 - С. 58–66. https://doi.org/10.48081/DLHD4067
Copied!
ФОРМИРОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ИХ СОПРЯЖЕНИИ ПОД ДЕЙСТВИЕ СИЛОВОГО ЗАМЫКАНИЯ
Annotation
В данной статье рассматривается механизм образования погрешности установки процессе силового закрепления. Рассмотрено влияние макро-микронеровностей на формирование конечного положения координатной системы деталей при закреплении. Показана возможность расчета точности взаимного расположения соединяемых деталей в зависимости от топографии сопрягаемых поверхностей
Author
Н.Н. Годына
С.И. Деревягин
С.А. Стаценко
DOI
https://doi.org/10.48081/EMVR5060
Keywords
микро-макронеровности
точность взаимного расположения
силовое замыкание
топография сопрягаемых поверхностей
Year
2021
Номер
Issue 2
For citation:
Н.Н. Годына, С.И. Деревягин, С.А. Стаценко ФОРМИРОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ИХ СОПРЯЖЕНИИ ПОД ДЕЙСТВИЕ СИЛОВОГО ЗАМЫКАНИЯ // Scientific journal "Science and Technology of Kazakhstan". - 2021 - №2 - С. 30–38. https://doi.org/10.48081/EMVR5060
Copied!
ВЛИЯНИЕ ТИТАНОМАГНИЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА НА ПОЛИМЕРИЗАЦИЮ ПОЛИПРОПИЛЕНА В УСЛОВИЯХ ТОО «КОМПАНИЯ НЕФТЕХИМ LTD».
Annotation
Полипропилен обладает ценным сочетанием свойств, изучение которых привлекает внимание многих исследователей, работающих как в области теории макромолекулярной химии и физики, так и в области переработки и применения полимерных материалов. Решающее влияние на свойства полипропилена и изделий из него оказывает молекулярная и надмолекулярная структура полимерной цепи. Полипропилен характеризуется более сложной молекулярной структурой, чем большинство производимых промышленностью полимеров, так как, помимо химического состава мономера, среднего молекулярного веса и молекулярновесового распределения, на его структуру оказывает влияние пространственное расположение боковых групп по отношению к главной цепи. В техническом отношении наиболее важен и перспективен изотактический полипропилен. В зависимости от типа и соотношения присутствующих стереоизомеров свойства полипропилена изменяются в широком диапазоне [1]. От молекулярной структуры полимеров зависит метод их переработки, который в свою очередь влияет свойства готового изделия. При изучении того или иного свойства полипропилена невозможно исключить влияние большого или меньшего числа факторов, что с одной стороны выгодно, так как позволяет судить об одном явлении с разных точек зрения, а с другой вызывает существенные затруднения при сравнении результатов. Например, при изучении прочности при растяжении или изгибе полипропилена, следует учитывать, что проводимый показатель является всего лишь одним из целого ряда значений, которые могут быть получены по различным методикам на образцах с разной молекулярной структурой и приготовленных различными методами [2]. На ТОО «Компания Нефтехим LTD» ведутся работы по улучшению качества и расширения линейки выпускаемого полипропилена, путем замены катализаторов на стадий полимеризации и добавлением специальных добавок на стадий грануляции. Для отслеживания результатов у компании имеется собственная лаборатория.
Author
Е. Ж. Слямов
С. Р. Масакбаева
DOI
https://doi.org/10.48081/IJLK6605
Keywords
полимеризация,
полипропилен
титаномагниевый катализатор
Year
2021
Номер
Issue 2
For citation:
Е. Ж. Слямов, С. Р. Масакбаева ВЛИЯНИЕ ТИТАНОМАГНИЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА НА ПОЛИМЕРИЗАЦИЮ ПОЛИПРОПИЛЕНА В УСЛОВИЯХ ТОО «КОМПАНИЯ НЕФТЕХИМ LTD». // Scientific journal "Science and Technology of Kazakhstan". - 2021 - №2 - С. 206–216. https://doi.org/10.48081/IJLK6605
Copied!
МЕТДЫ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВАНАДИЯ В НЕФТЯНОМ КОКСЕ
Annotation
АО «Казахстанский электролизный завод» является первым и единственным в Казахстане производителем первичного алюминия высокой марки. В связи с ужесточающимися требованиями к качеству алюминия перед предприятием стоит задача по повышению его качества при наименьших экономических затратах. Так, повышенное содержание ванадия более 0,002 % приводит к изменению марок алюминия с А85, А8 на А7Э, А7, что в свою очередь снижает стоимость металла. При получении алюминия в условиях АО «КЭЗ» в анод из кокса поступает практически 90 % ванадия от его общего содержания в сырье. В данной статье рассматриваются основные способы очистки кокса от ванадия, что позволит не допустить его содержание в товарном алюминии свыше 200 ррм и не снизить его марку, тем самым расширив его использование. Также подробно рассмотрен метод очистки алюминия от ванадия с использованием добавки борсодержащих материалов (бура, борная кислота, лигатура Al-B) в электролизер через обожженные аноды.
Author
С. Р. Масакбаева
Н. К. Жетубаева
Р. М. Несмеянова,
С. Ю. Ковтарева
DOI
https://doi.org/10.48081/SGTJ5534
Keywords
очистка кокса
метод борирования
очистка от ванадия
первичный алюминий
Year
2021
Номер
Issue 2
For citation:
С. Р. Масакбаева, Н. К. Жетубаева, Р. М. Несмеянова, , С. Ю. Ковтарева МЕТДЫ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВАНАДИЯ В НЕФТЯНОМ КОКСЕ // Scientific journal "Science and Technology of Kazakhstan". - 2021 - №2 - С. 199–205. https://doi.org/10.48081/SGTJ5534
Copied!
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Annotation
В статье рассматриваются вопросы применения композиционных материалов на основе органических и минеральных компонентов. Приводятся исследования древошлакового композиционного материала, разработка химического метода модифицирования древесных опилок. Создание нового строительного древошлакового композиционного материала на основе молотого гранулированного доменного шлака и модифицированных опилок позволит устранить большинство его отрицательных свойств за счет использования химического метода модифицирования древесных опилок. Рассмотрена структура композиционных материалов на основе органических и минеральных компонентов
Author
В.Т. Станевич
Б.Ч. Кудрышова
Д.К. Даиров*
DOI
https://doi.org/10.48081/PLLX2443
Keywords
древошлаковый композиционный материал
лигнин
древесный опилки
Year
2021
Номер
Issue 2
For citation:
В.Т. Станевич, Б.Ч. Кудрышова, Д.К. Даиров* ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ // Scientific journal "Science and Technology of Kazakhstan". - 2021 - №2 - С. 153–159. https://doi.org/10.48081/PLLX2443
Copied!
Влияние глубины заложения тоннеля на его напряженно-деформированное состояние при действии движущейся периодической нагрузки
Annotation
На основе решения задачи о действии подвижной синусоидальной нагрузки на бесконечно длинную круговую цилиндрическую полость в упругом полупространстве исследуется напряженно-деформированное состояние породного массива, окружающего неподкрепленный тоннель разной глубины заложения при действии на него данной нагрузки. Движение полупространства описывается динамическими уравнениями теории упругости в подвижной системе координат, для решения которых предложен метод неполного разделения переменных. Решение построено для случая, когда скорость движения нагрузки меньше скорости чем скорость волны Рэлея в рассматриваемой среде. Из анализа результатов расчётов следует, что при глубине заложения тоннеля более четырех его радиусов влияние земной поверхности на его напряженно-деформированное состояние несущественно.
Author
Котова М.И.
Ибраева Е.М.
Украинец А.В.
DOI
https://doi.org/10.48081/ECYD3672
Keywords
упругое полупространство
круговая цилиндрическая полость
подвижная синусоидальная нагрузка
Рэлеевские волны
породный массив
тоннель
глубина заложения тоннеля
напряженно-деформированное состояние
Year
2021
Номер
Issue 2
For citation:
Котова М.И., Ибраева Е.М., Украинец А.В. Влияние глубины заложения тоннеля на его напряженно-деформированное состояние при действии движущейся периодической нагрузки // Scientific journal "Science and Technology of Kazakhstan". - 2021 - №2 - С. 136–146. https://doi.org/10.48081/ECYD3672
Copied!
РАФИНИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ - СЫРЦА БОРСОДЕРЖАЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ
Annotation
В работе исследована технология рафинирования алюминия-сырца от примесей ванадия, основанная на флюсовой обработке борсодержащими флюсами. В Павлодарской области Республики Казахстан на базе местных предприятий развивается производство первичного алюминия и изделий на базе местного сырья. Основной проблемой при производстве первичного алюминия на базе АО «Казахстанский электролизный завод» является наличие нежелательных примесей ванадия, которые переходят в металл при электролизе из обожжённых анодов, полученных из местного прокалённого кокса с повышенным содержанием ванадия (ТОО «УПНК-ПВ», г. Павлодар, Казахстан). В работе проведены экспериментальные исследования по флюсовому рафинированию алюминий-сырца борной кислотой (H3BO3). Выбор борной кислоты обусловлен ее доступностью и дешевизной по сравнению с лигатурой Al-B. Лабораторными экспериментами установлено, что применение борной кислоты (H3BO3) снижает содержание ванадия в алюминии-сырце в среднем на 22,5 – 47,7 %, причем эффективность удаления увеличивается при перемешивании расплава. Наблюдается снижение содержания в алюминии-сырце примесей других металлов (Si, Cu, Mn, Mg) при обработке борной кислотой (H3BO3).
Author
*Быков П.О., Куандыков А.Б., Жунусов А.К., Тусупбекова М.Ж., Абсолямова Д.Р.
DOI
https://doi.org/10.48081/TVJM7155
Keywords
алюминий, флюсовое рафинирование, ванадий, бор, электролиз
Year
2021
Номер
Issue 2
For citation:
*Быков П.О., Куандыков А.Б., Жунусов А.К., Тусупбекова М.Ж., Абсолямова Д.Р. РАФИНИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ - СЫРЦА БОРСОДЕРЖАЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ // Scientific journal "Science and Technology of Kazakhstan". - 2021 - №2 - С. 77–84. https://doi.org/10.48081/TVJM7155
Copied!
ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА АВИАЦИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО ИСПАРЕНИЯ МАТЕРИАЛА
Annotation
Экспериментально исследованы характеристики реза алюминиевых сплавов излучением импульсно-периодического СО2-лазера с модуляцией добротности и высокой пиковой мощностью, когда происходит развитое испарение материала. Разрезались листы алюминиевых сплавов системы Al-Mg-Li и Al–Cu–Li толщиной 1,5 мм и 2 мм, в качестве технологического газа использовались аргон и воздух. Установлено, что морфология поверхности реза существенно различна при использовании аргона и воздуха. Впервые реализован режим лазерно-плазменной резки, когда в процессе резки поддерживается оптический разряд в потоке аргона. Получен рез с малой шероховатостью поверхности и без грата при давлении аргона 0,5 bar, что значительно ниже величин, при которых достигается высокое качество реза в случае резки непрерывным лазером. Удельные затраты лазерной энергии на создание качественного реза близки при лазерно-плазменной резке алюминиевого сплава и резке непрерывным СО2-лазером
Author
В. Б. Шулятьев*
А. Г. Маликов
DOI
https://doi.org/10.48081/LYRZ7099
Keywords
алюминий-литиевый сплав
импульсно-периодический СO2-лазер
модуляция добротности
лазерно-плазменная резка
качество поверхности
Year
2021
Номер
Issue 2
For citation:
В. Б. Шулятьев*, А. Г. Маликов ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА АВИАЦИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО ИСПАРЕНИЯ МАТЕРИАЛА // Scientific journal "Science and Technology of Kazakhstan". - 2021 - №2 - С. 15–29. https://doi.org/10.48081/LYRZ7099
Copied!
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА-АВАРИЙНЫЙ ОБЪЕКТ»
Annotation
В статье показана возможность применения классических методов теории массового обслуживания и адаптированных вариантов этих методов для обоснования и моделирования различных схем организации проведения аварийно-восстановительных работ структурными подразделениями функциональной подсистемы железнодорожного транспорта, формирования сетевых систем (соединений) таких подразделений, обеспечения их необходимыми ресурсами, прогнозирования и оценки эффективности действий таких подразделений. Доказано, что существенное уменьшение негативного влияния последствий железнодорожных аварийных ситуаций на окружающую среду возможно при сокращении срока проведения ликвидационных работ, а также при уменьшении времени сосредоточения подразделений и применения сил и средств необходимой производительности. А увеличение времени сосредоточения требует увеличения в разы производительности таких сил и средств.
Author
Шалабаева М. Х.*
Абуова А. К.
DOI
https://doi.org/10.48081/QXUE5106
Keywords
окружающая среда
железнодорожный транспорт
опасные грузы
аварии
аварийные ситуации
Year
2021
Номер
Issue 2
For citation:
Шалабаева М. Х.*, Абуова А. К. МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА-АВАРИЙНЫЙ ОБЪЕКТ» // Scientific journal "Science and Technology of Kazakhstan". - 2021 - №2 - С. 173–182. https://doi.org/10.48081/QXUE5106
Copied!