Современное состояние использования кавитационных технологий (краткий обзор) (Запись № 348070)

Подробно MARC
000 -Маркер
Поле контроля фиксированной длины 09266nla2a2200625 4500
005 - Идентификатор версии
Поле контроля фиксированной длины 20231029235026.0
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\380030
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи RU\TPU\book\380010
100 ## - Данные общей обработки
Данные общей обработки 20221012d2022 k y0rusy50 ca
101 0# - Язык ресурса
Язык текста, звукозаписи и т.д. русский
102 ## - Страна публикации или производства
Страна публикации Россия
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы
Кодированные данные для электронного ресурса drcn ---uucaa
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания
Код вида содержания i
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа
Код средства доступа electronic
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности
Основное заглавие Современное состояние использования кавитационных технологий (краткий обзор)
Первые сведения об ответственности А. Ю. Радзюк, Е. Б. Истягина, Л. В. Кулагина, А. В. Жуйков
203 ## - Вид содержания и средство доступа
Вид содержания Текст
Средство доступа электронный
215 ## - Физические характеристики
Сведения об объеме 1 файл (724 Kb)
230 ## -
-- Электронные текстовые данные (1 файл : 724 Kb)
300 ## - Общие примечания
Текст примечания Заглавие с титульного листа
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя
Текст примечания [Библиогр.: с. 213-215 (71 назв.)]
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Актуальность. Известны примеры получения гомогенных жидкостей на основе углей, нефтепродуктов, асбеста, цемента и др. георесурсов с использованием эффектов гидродинамической кавитации. Эффективность кавитационной обработки многофазных сред зависит от множества факторов, таких как тип кавитации (акустическая и гидродинамическая), состав обрабатываемой среды, режим течения, температура, давление, вязкость и многие другие. Разнообразие путей применения кавитационных технологий не позволяет выработать единые подходы к оценке их эффективности, в этой связи актуальность приобретает их сравнение на основе индивидуальных для каждого технологического процесса критериев. Цель: на основе анализа и обобщения данных о современном состоянии использования кавитационных технологий в теплоэнергетике, химической и нефтяной отраслях производства, атомной энергетике и др. сделать выводы о том, какие из используемых способов кавитационной обработки обладают наибольшей эффективностью в изменении технологических параметров обрабатываемых сред.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Объекты: технологии, устройства и аппараты, в которых при диспергировании, эмульгировании, гомогенизации, очистке и т. д. имеются режимы течения обрабатываемых сред, сопровождающиеся кавитационными явлениями. Методы: анализ информации о применении кавитационных технологий, приведенной в публикациях за последние пять лет в журналах, проиндексированных в международных базах Web of Science и Scopus. Результаты. Изложен анализ литературных источников в области использования кавитационных технологий. Приведены основные результаты работ по кавитационной обработке различных жидких композиций, полученные авторами статей. Рассмотрены механизмы кавитационного воздействия, применение кавитационных технологий в различных отраслях, актуальные методы и средства изучения кавитационных явлений. Сделаны выводы об основных достоинствах и недостатках применения кавитационной технологии как элемента технологической обработки. Показано, что наиболее эффективным является воздействие на обрабатываемые среды гидродинамической кавитацией.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания The relevance. There are known examples of obtaining homogeneous fluids based on coals, petroleum products, asbestos, cement and other georesources using the effects of hydrodynamic cavitation. The efficiency of cavitation treatment of multiphase media depends on many factors, such as the type of cavitation (acoustic and hydrodynamic), the composition of the treated medium, flow regime, temperature, pressure, viscosity and many others. A variety of ways of application of cavitation technologies does not allow developing unified approaches to assessment of their efficiency, in this regard, their comparison on the basis of individual criteria for each technological process acquires relevance. The main aim of the research is to make conclusions about which of the used methods of cavitation treatment have the greatest efficiency in changing the technological parameters of the processed media on the basis of the analysis and summaries of the current state of using cavitation technologies in thermal power engineering, chemical and oil industries, nuclear power, etc.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Objects: technologies, devices and apparatuses in which during dispersion, emulsification, homogenization, purification, etc., there are modes of flow of treated media accompanied by cavitation phenomena. Methods: analysis of information on the application of cavitation technologies given in publications over the past five years in journals indexed in the international databases Web of Science and Scopus. Results. The paper introduces the analysis of literary sources in the field of cavitation technologies. The main results of works on cavitation treatment of various liquid compositions obtained by the authors of the articles are presented. Mechanisms of cavitation influence, application of cavitation technologies in various branches, actual methods and means of studying cavitation phenomena are considered. Conclusions about the main advantages and disadvantages of using cavitation technology as an element of technological processing are made. It is shown that the most effective is the impact on the processed media by hydrodynamic cavitation.
453 ## - Перевод
Заглавие Current state of using cavitation technologies (brief overview)
Первые сведения об ответственности A. Yu. Radzyuk [et al.]
461 #1 - Уровень набора
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\312844
Международный стандартный сериальный номер (ISSN) 2413-1830
Заглавие Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
Первые сведения об ответственности Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
Параллельное заглавие Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
Дата публикации 2015-
463 #1 - Уровень физической единицы
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\379985
Заглавие Т. 333, № 9
Обозначение тома [С. 209-218]
Дата публикации 2022
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин электронный ресурс
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин кавитация
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин интенсификация
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин обработка
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин смесительные устройства
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин диспергирование
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин эмульгирование
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин гомогенизация
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин cavitation
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин processing intensification
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин mixing devices
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин dispersion
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин emulsification
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин homogenization
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Радзюк
Часть имени, кроме начального элемента ввода А. Ю.
Расширение инициалов личного имени Александр Юрьевич
-- z01712
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Истягина
Часть имени, кроме начального элемента ввода Е. Б.
Расширение инициалов личного имени Елена Борисовна
-- z02712
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Кулагина
Часть имени, кроме начального элемента ввода Л. В.
Расширение инициалов личного имени Людмила Владимировна
-- z03712
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Жуйков
Часть имени, кроме начального элемента ввода А. В.
Расширение инициалов личного имени Андрей Владимирович
-- z04712
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Сибирский федеральный университет
Идентифицирующий признак (Красноярск)
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\11098
-- z01701
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Сибирский федеральный университет
Идентифицирующий признак (Красноярск)
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\11098
-- z02701
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Сибирский федеральный университет
Идентифицирующий признак (Красноярск)
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\11098
-- z03701
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Сибирский федеральный университет
Идентифицирующий признак (Красноярск)
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\11098
-- z04701
801 #2 - Источник записи
Страна RU
Организация 63413507
Дата составления 20221024
Правила каталогизации RCR
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Универсальный идентификатор ресурса https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/73211/1/bulletin_tpu-2022-v333-i9-19.pdf
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Универсальный идентификатор ресурса https://doi.org/10.18799/24131830/2022/9/3623
090 ## - System Control Numbers (Koha)
Koha biblioitem number (autogenerated) 348070
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха)
Тип документа Computer Files

Нет доступных единиц.