<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>№ 6</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/161941" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/161941</id>
<updated>2026-04-08T16:53:41Z</updated>
<dc:date>2026-04-08T16:53:41Z</dc:date>
<entry>
<title>Залив Кара-Богаз-Гол как «солнечный пруд» и его энергетические характеристики</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/161948" rel="alternate"/>
<author>
<name>Пенджиев, А. М.</name>
</author>
<author>
<name>Мамедов, Б. М.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/161948</id>
<updated>2025-12-29T16:02:28Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Залив Кара-Богаз-Гол как «солнечный пруд» и его энергетические характеристики
Пенджиев, А. М.; Мамедов, Б. М.
В статье рассмотрены солнечные энергетические ресурсы залива Кара-Богаз-Гол как «солнечного пруда». С использованием разработанных физических и математических методов определены его тепловые энергетические потенциалы аккумулирования солевых отложений залива для создания и использования энергетических технологий в отраслях промышленности. Оценены тепловые энергетические характеристики для внедрения раз- личных солнечных энергетических аккумулирующих технологий. По предварительным расчетам, КПД солнечного водоема составляет зимой  1,14  %,  летом  1,46  %.  Солнечный энергетический потенциал преобразования в  тепловую  энергию  меняется  в  пределах от 40 до 70 % в зависимости от сезона года. Средняя температура на солевой поверхности дна водоема составляет: в летний период – от 55,04 до 79,8 °С, в зимний – от 20,0 до 25,6 °С. Полученные научные результаты могут быть использованы при разработке проектно- сметной документации, составлении технико-экономического обоснования для создания различных солнечно-энергетических технологических комплексов в зоне Каспийского региона, которые будут содействовать укреплению энергетической безопасности, развитию энергетических систем и производству автономных технологических установок, оборудования на основе солнечной энергии, что снизит энергопотребление органического топлива и улучшит экологическую обстановку в регионе Кара-Богаз-Гола.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Анализ экспериментальных данных применения дегазационно-вентиляционного устройства при дегазации газгольдеров, содержащих низконапорный газ пропан</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/161947" rel="alternate"/>
<author>
<name>Пехота, Е. А.</name>
</author>
<author>
<name>Романюк, В. Н.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/161947</id>
<updated>2026-01-16T06:17:23Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Анализ экспериментальных данных применения дегазационно-вентиляционного устройства при дегазации газгольдеров, содержащих низконапорный газ пропан
Пехота, Е. А.; Романюк, В. Н.
В статье рассмотрены основные этапы проведенного исследования разработанной технологии дегазации, обеспечивающей энергоэффективность и экологичность производственного процесса. Представленный анализ содержит обоснование актуальности исследования в рамках действующего законодательства и требований промышленной безопасности при организации газоопасных работ и технической надежности газгольдеров. Отмечено, что сокращение затрат на выполнение дегазации является одной из приоритетных задач научного и прикладного характера, ввиду того что на этот процесс расходуются значительные энергоресурсы, применяются специально подготовленная вода для пара и сложное технологическое оборудование, требующее привлечения высококвалифицированных и специально обученных специалистов. Приведены основные технические характеристики и функциональное назначение элементов установки, описаны достоинства разработанного дегазационно-вентиляционного устройства ДВУ-ФС-1/450. На основе проведенного исследования определены наиболее эффективные эмпирические значения предельно допустимых концентраций и условия их достижения с учетом расчетов материального баланса. Обоснованы основные этапы дегазации газгольдера и математически определены зависимости продолжительности каждого из трех этапов с использованием математических расчетов. По результатам эксперимента произведена оценка ключевых стадий исследования, выполнен анализ полученных контрольных показателей, на основе которых проведены математические расчеты и моделирование процесса разработанной технологии дегазации газгольдера. Выявлена зависимость изменения концентрации кислорода в газовом пространстве газгольдера от времени дегазации и определена целесообразность ее учета при определении критериев качественной оценки процесса. Представлена полученная диаграмма изменения концентрации кислорода при дегазации газгольдера в зависимости от скорости ее снижения на разных этапах, которые в совокупности позволяют определить оптимальное время дегазации, выполнить экономические расчеты для оценки эффективности процесса. На основании представленных основных научных и технических результатов определены обоснованные критерии оценки получения экологичности производственной деятельности и низкого энергопотребления по сравнению с пропаркой в условиях подготовки технологического оборудования сжиженных углеводородных газов, эксплуатирующегося в среде пропана.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Технологии улучшения эксплуатационных характеристик динамических газожидкостных теплоэнергетических установок при управляемом лазерном индуцировании регулируемых локальных конфигураций топологических микро и наноструктур на внутренней металлической поверхности рабочих камер. Часть 1</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/161946" rel="alternate"/>
<author>
<name>Рыжова, Т. В.</name>
</author>
<author>
<name>Тумаркина, Д. Д.</name>
</author>
<author>
<name>Бухаров, Д. Н.</name>
</author>
<author>
<name>Самышкин, В. Д.</name>
</author>
<author>
<name>Лелекова, А. Ф.</name>
</author>
<author>
<name>Аракелян, М. М.</name>
</author>
<author>
<name>Кучерик, А. О.</name>
</author>
<author>
<name>Аракелян, С. М.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/161946</id>
<updated>2025-12-29T16:02:18Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Технологии улучшения эксплуатационных характеристик динамических газожидкостных теплоэнергетических установок при управляемом лазерном индуцировании регулируемых локальных конфигураций топологических микро и наноструктур на внутренней металлической поверхности рабочих камер. Часть 1
Рыжова, Т. В.; Тумаркина, Д. Д.; Бухаров, Д. Н.; Самышкин, В. Д.; Лелекова, А. Ф.; Аракелян, М. М.; Кучерик, А. О.; Аракелян, С. М.
В исследовании рассмотрено одно из направлений современной наноинженерии поверхности по технологиям управляемого формирования топологических покрытий заданной конфигурации при лазерном воздействии на различные образцы с учетом подходов для сложных нелинейных термодинамических систем с развитием динамических неравновесных процессов. Предлагаемые технологии имеют универсальный характер и весьма перспективны, в частности, для металлических материалов в рабочих камерах теплоэнергетических установок. При этом акцент сделан на новых физических принципах изменения функциональных характеристик материала образца с их оптимизацией под конкретные условия эксплуатации образца с формированием 1D – 3D микро и наноструктур, в том числе дендритного типа с фрактальными объектами. Использованы методы управляемого лазерного синтеза поверхностных топологических структур в разных схемах эксперимента с лазерной абляцией. Эти регулируемые процессы реализуются на поверхности изделий без изменения объемных характеристик материала в отличие от технологий стандартной его термической обработки, например, для повышения износостойкости. В первой части представляемой статьи речь идет о фундаментальной проблеме лазерной термодинамики возникновения дендритных/фрактальных структур на поверхности материала в условиях развития нестационарных теплофизических процессов. Акцент сделан на устойчивых поверхностных состояниях материала при его специализированной предварительной лазерной обработке, включая синтез различных неоднородных и многослойных конфигураций на поверхности с определенной 3D-топологией. Обсуждаются возможности достижения регулируемым способом необходимых характеристик используемого материала для улучшения эксплуатационных свойств различных систем. В частности, это относится и к динамическим газожидкостным теплоэнергетическим установкам при управляемом лазерном наведении регулируемых локальных конфигураций топологических микро и наноструктур на внутренней металлической поверхности их рабочих камер. В качестве экспериментальной демонстрации рассмотрена микротрещиноватая структура поверхности металлоуглеродных материалов в модели их графитизации.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Distributed Generation Planning Using the R Method</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/161945" rel="alternate"/>
<author>
<name>Gade, S.</name>
</author>
<author>
<name>Sangole, M.</name>
</author>
<author>
<name>Agrawal, R.</name>
</author>
<author>
<name>Patil, D.</name>
</author>
<author>
<name>Jha, R.</name>
</author>
<author>
<name>Risodkar, Y.</name>
</author>
<author>
<name>Kumar, A.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/161945</id>
<updated>2025-12-29T16:02:30Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Distributed Generation Planning Using the R Method
Gade, S.; Sangole, M.; Agrawal, R.; Patil, D.; Jha, R.; Risodkar, Y.; Kumar, A.
Nowadays micro-grids are employed to improve the resilience and stability of power systems. The supervised operation of several distributed generation (DG) in a distribution system will give customers enough options to select the better solution under various priorities. Strategic planning studies with a variety of options are presented to the decision-maker. Major problems faced by decision-makers are assigning weights to the attributes, using attribute data for various alternatives, and making final decisions. These problems can be effectively managed in the multi-attribute decision-making approach. It deals with choosing the best option from a large but finite number of options while taking into account how each option performs concerning several attributes. In this paper optimal planning of a DG using the R method considering various configurations such as hybrid DG, Micro-grid, and the grid is presented. Three attributes such as reliability, incremental cost, and T&amp;D losses are considered in this paper. The results are compared with the Analytical Hierarchy Process approach. The R method is a relatively simple and efficient as it requires less time, limited attention of the decision maker, and a high capacity for processing the information. This research paper will help to develop a control algorithm using fuzzy for strategic planning of DGs.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
