 Книжкові видання та компакт-диски  Журнали та продовжувані видання  Автореферати дисертацій  Реферативна база даних  Наукова періодика України  Тематичний навігатор  Авторитетний файл імен осіб
 |
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Повнотекстовий пошук
Пошуковий запит: (<.>A=Тищенко П$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 16
Представлено документи з 1 до 16
|
| 1. |
Тимошенко С. Н. Моделирование системы аспирации электродуговой печи с целью повышения энергоэффективности и экологической безопасности [Електронний ресурс] / С. Н. Тимошенко, П. И. Тищенко, Н. С. Тимошенко, А. Н. Семко // Экология и промышленность. - 2013. - № 2. - С. 66-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekolprom_2013_2_13 С использованием пакета прикладных программ CosmosFloWorks в среде SolidWorks выполнено численное моделирование системы аспирации электродуговых печей малой и средней вместимости (3 - 20 т). Предложены энергоэффективные решения по снижению неорганизованных пылегазовых выбросов в 1,7 - 2 раза, притока воздуха в печь на 15 % и выноса плавильной пыли на 20 %, что позволит сократить удельный расход энергии на 8 - 9 <$Eroman {кВт~cdot~час "/" т}> стали, уменьшить расход металлолома на 3 - 4 кг/т стали и повысить экологическую безопасность печей.
| | 2. |
Тищенко П. И. Плавильно-восстановительный процесс для утилизации металлургических отходов в электропечи с подовыми электродами [Електронний ресурс] / П. И. Тищенко, С. Н. Тимошенко // Экология и промышленность. - 2013. - № 3. - С. 90-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekolprom_2013_3_17 Разработан и опробован в лабораторных условиях жидкофазный плавильно-восстановительный процесс для утилизации металлсодержащих отходов в электропечи путем углеродотермического восстановления и электролиза. Технологические особенности процесса - создание электрической цепи с помощью подовых электродов и использование джоулева тепла - позволяют достичь высоких показателей энергоэффективности, экологической безопасности и снизить производственные затраты.
| | 3. |
Зайцев В. А. Применение ЭШП по двухконтурной схеме для получения сталемедных заготовок анодов дуговых печей постоянного тока [Електронний ресурс] / В. А. Зайцев, Л. Б. Медовар, П. И. Тищенко, Б. Б. Федоровский, В. М. Журавель // Современная электрометаллургия. - 2011. - № 2. - С. 3-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sovele_2011_2_2
| | 4. |
Галян В. В. Безконтактні оптичні термосенсори на основі монокристалу (Ga54.59In44.66Er0.75)2S300 [Електронний ресурс] / В. В. Галян, І. А. Іващенко, А. Г. Кевшин, І. Д. Олексеюк, А. П. Третяк, П. В. Тищенко // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. - 2018. - Т. 15, № 1. - С. 44-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/seimt_2018_15_1_7 Методом розчину-розплаву у вертикальній двозонній печі вирощено монокристал (Ga54,59In44,66Er0,75)2S300. В спектрі оптичного поглинання монокристалу (Ga54,59In44,66Er0,75)2S300. Ідентифіковано максимуми, що відповідають переходам в 4f оболонці іонів Ербію. Досліджено спектри фотолюмінесценції за температури 150, 200, 250, 300 К при збудженні лазером із довжиною хвилі 980 нм. Зафіксовано, що максимуми випромінювання (805, 1540 нм) не змінюють положення та форму при зміні температури. На основі діаграми енергетичних рівнів в Er<^>3+ іонах встановлено механізм випромінювання, а також пояснено зростання інтегральної інтенсивності фотолюмінесценції при збільшенні температури. Обчислено чутливість максимумів випромінювання монокристалу (Ga54,59In44,66Er0,75)2S300 від температури.
| | 5. |
Олексеюк І. Д. Склоутворення в квазіпотрійній системі La2S3–Er2S3–Ga2S3 та властивості стекол [Електронний ресурс] / І. Д. Олексеюк, І. А. Іващенко, І. В. Данилюк, В. В. Галян, А. Г. Кевшин, П. В. Тищенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія. - 2017. - Вип. 2. - С. 18-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuchem_2017_2_7 У квазіпотрійній системі Ag2Se - Ga2Se3 - GeSe2 у процесі загартування розплаву від 1300 К, встановлено дві області існування стекол. Перша з них простягається в середину концентраційного трикутника від квазіподвійної системи Ga2Se3 - GeSe2. Максимальні кількості Ga2Se3 і Ag2Se в ній становлять 28 і 10 % (мол.) відповідно. Друга область локалізована поблизу подвійної евтектики системи Ag2Se - GeSe2 і містить максимально 45 % (мол.) Ag2Se, 6 % (мол) Ga2Se3 та 56 % (мол.) GeSe2. Для склоподібних сплавів визначено характеристичні параметри (Tg, Tc, Tm) і на їх основі обчислено Tgr та KG.
| | 6. |
Іващенко І. А. Фазові рівноваги в системах La2S3 – Ga2S3 – In2S3, Y(Ho,Pr)3Ga1,67S7 – La3Ga1,67S7, La3In1,67S7 – La3Ga1,67S7, Pr3In1,67S7 – La3In1,67S7 при 770 К та фізичні властивості монокристалів (Ga70La30)2S300, (Ga69,75La29,75Er0,5)2S300 [Електронний ресурс] / І. А. Іващенко, П. В. Тищенко, В. В. Галян, А. Г. Кевшин, В. С. Козак, І. Д. Олексеюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія. - 2017. - Вип. 2. - С. 53-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuchem_2017_2_13
| | 7. |
Дорошенко А. В. Комбинированный водоохлаждаемый свод дуговых электропечей малой вместимости [Електронний ресурс] / А. В. Дорошенко, Б. П. Дядьков, С. Н. Тимошенко, П. И. Тищенко // Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2017. - № 5. - С. 91-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MGRP_2017_5_19 Цель исследования - разработка энергоэффективных и экономичных решений свода дуговой электропечи малой вместимости. Проведены атематическое моделирование, промышленный эксперимент. Разработано и внедрено инновационное решение комбинированного свода дуговой сталеплавильной печи (ДСП) малой вместимости, сочетающее водоохлаждаемые элементы и огнеупорную футеровку. Определена тепловая нагрузка и на ее основе рациональные геометрические параметры комбинированного свода 3-m ДСП, работающей по классической технологии. Применение комбинированного свода в условиях 3-m ДСП литейного цеха при оптимальном соотношении водоохлаждаемых элементов в центральной части и огнеупорной футеровки на периферии обеспечивает сокращение удельного расхода огнеупоров в 1,4 - 2,5 раза в сравнении с традиционным огнеупорным сводом.
| | 8. |
Шумаков В. Ф. Дуговая печь малой вместимости для литейных цехов и региональных микро-заводов [Електронний ресурс] / В. Ф. Шумаков, А. И. Малахов, А. В. Буряк, В. В. Голик, М. П. Анацкий, С. Н. Тимошенко, П. И. Тищенко // Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2017. - № 3. - С. 107-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MGRP_2017_3_21 Цель исследования - разработка энергоэффективных решений современной дуговой сталеплавильной печи (ДСП) малой вместимости. В работе проведены атематическое моделирование, численный эксперимент, промышленный эксперимент. На основе инновационных решений разработана и внедрена ДСП вместимостью 15 т, которая может быть использована в качестве плавильного агрегата с интенсивной двухстадийной технологией как на микро-заводе, так и в литейных цехах с классической технологией. Установлены рациональные геометрические параметры рабочего пространства печи и системы аспирации пылегазовых выбросов, которые при данном энерготехнологическом режиме 15-т ДСП позволяет минимизировать потери теплоты с водой и с пылегазовой средой. Оптимизация глубины ванны и диаметра распада электродов в сочетании с продувкой сталеплавильной ванны инертным газом, применение модульной системы базовых узлов, энергосберегающих водоохлаждаемых панелей и системы рассредоточенной аспирации обеспечивают универсальность агрегата и позволяют снизить энергопотребление ДСП на 3 - 5 % и неорганизованные пылегазовые выбросы на 20 - 50 %.
| | 9. |
Тищенко П. В. Ізотермічні перерізи при 770 K та склоутворення у системах AgCl(I) – Ga2S3 – La2S3 [Електронний ресурс] / П. В. Тищенко, В. С. Козак, І. Д. Олексеюк, І. А. Іващенко, В. В. Галян // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія. - 2018. - Вип. 1. - С. 34-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuchem_2018_1_9
| | 10. |
Олексеюк І. Д. Фазові рівноваги у квазіпотрійній системі Cu2S – Ga2S3 – In2S3 та низькотемпературна фотолюмінесценція в монокристалах (Ga55In45)2S300 та (Ga54,59In44,66Er0,75)2S300 [Електронний ресурс] / І. Д. Олексеюк, П. В. Тищенко, І. А. Іващенко, І. В. Данилюк, В. В. Галян // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія. - 2018. - Вип. 2. - С. 5-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuchem_2018_2_3
| | 11. |
Галян В. В. Люмінесценція неопроміненого та γ-опроміненого монокристалу (Ga69,5La29,5Er)2S300 [Електронний ресурс] / В. В. Галян, А. Г. Кевшин, І. А. Іващенко, С. А. Федосов, О. О. Лебедь, І. Д. Олексеюк, П. В. Тищенко, А. Б. Тимошук // Наукові нотатки. - 2018. - Вип. 64. - С. 23-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2018_64_5
| | 12. |
Тимошенко С. Н. Энергоэффективные решения при модернизации малотоннажных дуговых сталеплавильных печей литейного класса [Електронний ресурс] / С. Н. Тимошенко, А. В. Дорошенко, Б. П. Дядьков, П. И. Тищенко, С. П. Онищенко // Металл и литье Украины. - 2018. - № 3-4. - С. 10-17. Выполнено численное моделирование тепловой работы футеровки и распределения плотности тока в ванне 12-тонной дуговой сталеплавильной печи постоянного тока литейного класса. Установлено, что при простоях печи более 15 часов, установка водоохлаждаемых элементов (ВЭ) с пространственной структурой взамен части футеровки снижает потери энергии печи за счет сокращения затрат на аккумуляцию тепла, несмотря на дополнительные потери с водой. ВЭ с пространственной структурой снижают потери тепла с водой на 25 - 35 % в сравнении с традиционными ВЭ с плотной укладкой труб. Установка подовых электродов (ПЭ) стержневого типа взамен ПЭ пластинчатого типа позволяет сократить энергопотребление печью на 3 - 9 % за счет интенсификации электровихревых течений в сталеплавильной ванне.Численное моделирование теплообмена и газодинамики в дуговой сталеплавильной печи (ДСП) литейного класса вместимостью 3 т показало, что при длительности простоев печи 18 - 20 ч и более, замена 40 % футеровки стен и 16 - 20 % футеровки свода водоохлаждаемыми элементами с объемной структурой обеспечивает паритет с исходной печью по расходу электроэнергии при существенной экономии огнеупоров. Уменьшение диаметра ванны с 2,1 до 1,8 м и увеличение ее глубины при данной вместимости печи снижает потери теплоты излучением на 13 - 18 %. Применение системы рассредоточенной аспирации уменьшает пылегазовые выбросы в электродные зазоры в 2 раза, приток воздуха в печь на - 11 % и эмиссию плавильной пыли - на 20 % в сравнении с портальной аспирационной камерой. Практикой эксплуатации 3-т ДСП с комбинированным сводом подтверждено снижение расхода огнеупоров на 6,5 - 11 и графитированных электродов на 1,2 - 1,5 кг/т, соответственно.
| | 13. |
Тимошенко С. Н. Энергоэффективные решения при модернизации дуговыхсталеплавильных печей постоянного тока литейного класса [Електронний ресурс] / С. Н. Тимошенко, А. А. Филиппи, С. П. Онищенко, П. И. Тищенко // Металл и литье Украины. - 2017. - № 8-10. - С. 12-19. Выполнено численное моделирование тепловой работы футеровки и распределения плотности тока в ванне 12-тонной дуговой сталеплавильной печи постоянного тока литейного класса. Установлено, что при простоях печи более 15 часов, установка водоохлаждаемых элементов (ВЭ) с пространственной структурой взамен части футеровки снижает потери энергии печи за счет сокращения затрат на аккумуляцию тепла, несмотря на дополнительные потери с водой. ВЭ с пространственной структурой снижают потери тепла с водой на 25 - 35 % в сравнении с традиционными ВЭ с плотной укладкой труб. Установка подовых электродов (ПЭ) стержневого типа взамен ПЭ пластинчатого типа позволяет сократить энергопотребление печью на 3 - 9 % за счет интенсификации электровихревых течений в сталеплавильной ванне.Численное моделирование теплообмена и газодинамики в дуговой сталеплавильной печи (ДСП) литейного класса вместимостью 3 т показало, что при длительности простоев печи 18 - 20 ч и более, замена 40 % футеровки стен и 16 - 20 % футеровки свода водоохлаждаемыми элементами с объемной структурой обеспечивает паритет с исходной печью по расходу электроэнергии при существенной экономии огнеупоров. Уменьшение диаметра ванны с 2,1 до 1,8 м и увеличение ее глубины при данной вместимости печи снижает потери теплоты излучением на 13 - 18 %. Применение системы рассредоточенной аспирации уменьшает пылегазовые выбросы в электродные зазоры в 2 раза, приток воздуха в печь на - 11 % и эмиссию плавильной пыли - на 20 % в сравнении с портальной аспирационной камерой. Практикой эксплуатации 3-т ДСП с комбинированным сводом подтверждено снижение расхода огнеупоров на 6,5 - 11 и графитированных электродов на 1,2 - 1,5 кг/т, соответственно.
| | 14. |
Галян В. В. Механізм фотолюмінесценції монокристалу (Ga54.59In44.66Er0.75)2S300 [Електронний ресурс] / В. В. Галян, І. А Іващенко, І. Д. Олексеюк, С. А. Федосов, А. П. Третяк, І. В. Данилюк, О. О. Лебедь, А. Г. Кевшин, П. В. Тищенко // Перспективні технології та прилади. - 2019. - Вип. 14. - С. 51-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptp_2019_14_10
| | 15. |
Тищенко П. В. Фазові рівноваги у квазіпотрійній системі Cu2Se – Ga2Se3 – In2Se3 [Електронний ресурс] / П. В. Тищенко, І. Д. Олексеюк, І. А. Іващенко, Л. Д. Гулай, В. С. Козак, В. З. Панкевич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія. - 2019. - Вип. 2. - С. 35-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuchem_2019_2_8
| | 16. |
Козак В. С. Кристалічна структура сполук CuGa2S(Se)3I [Електронний ресурс] / В. С. Козак, П. В. Тищенко, І. Д. Олексеюк, І. А. Іващенко, Л. Д. Гулай // Вісник Одеського національного університету. Серія : Хімія. - 2019. - Т. 24, Вип. 4. - С. 63-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_chem_2019_24_4_8
|
|
|