Можливості регенерації фільтруючих перегородок
dc.contributor.author | Луговський, О. Ф. | |
dc.contributor.author | Зілінський, А. І. | |
dc.contributor.author | Шульга, А. В. | |
dc.contributor.author | Гришко, І. А. | |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T13:09:46Z | |
dc.date.available | 2022-02-23T13:09:46Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstracten | The article analyzes the methods of regeneration of the filter partition of hydraulic systems: mechanical regeneration, countercurrent regeneration, pulse countercurrent regeneration, jet regeneration, chemical regeneration, vibration regeneration, electrohydraulic regeneration, ultrasonic cavitation regeneration. Their advantages and disadvantages are shown. The most effective ways to restore the filtering capacity of the porous partition, using the effects that accompany the phenomenon of ultrasonic cavitation. This method provides cleaning of contaminated filter partitions, even fine cleaning with a porosity of less than a micrometer, which allows to expand the range of its application in modern technological processes that place high demands on the purity of the working fluid to increase the reliability and durability of equipment. In addition, the method of ultrasonic cavitation regeneration involved in the process, by reducing surface friction provides increased productivity of filtering equipment. The presented materials were prepared during the implementation of the state budget theme 2047-р. | uk |
dc.description.abstractru | В статье проведен анализ способов регенерации фильтровальной перегородки гидравлических систем: механическая регенерация, противоточная регенерация, импульсная противоточная регенерация, струйная регенерация, химическая регенерация, вибрационная регенерация, электрогидравлическая регенерация, ультразвуковая кавитационная регенерация. Показаны их преимущества и недостатки. Представлен наиболее перспективный способ восстановления фильтровальной способности пористой перегородки, который использует эффекты сопровождающие явление ультразвуковой кавитации. Этот способ обеспечивает очистку загрязненных фильтровальных перегородок даже тонкой очистки с пористостью менее микрометра, что позволяет расширить спектр его применения в современных технологических процессах, которые ставят высокие требования к чистоте рабочей жидкости с целью повышения надежности и долговечности оборудования. Кроме того, способ ультразвуковой кавитационной регенерации, задействован в технологическом процессе, за счет уменьшения поверхностного трения обеспечивает повышение производительности фильтровального оборудования. Представленные материалы подготовлены в ходе выполнения госбюджетной темы 2047-р. | uk |
dc.description.abstractuk | У статті проведений аналіз способів регенерації фільтрувальної перегородки гідравлічних систем: механічна регенерація, протиточна регенерація, імпульсна протиточна регенерація, струменева регенерація, хімічна регенерація, вібраційна регенерація, електрогідравлічна регенерація, ультразвукова кавітаційна регенерація. Показані їх переваги та недоліки. Представлений найбільш перспективний спосіб відновлення фільтрувальної спроможності пористої перегородки, що використовує ефекти, які супроводжують явище ультразвукової кавітації. Цей спосіб забезпечує очищення забруднених фільтрувальних перегородок навіть тонкого очищення з пористістю менше мікрометру, що дозволяє розширити спектр його застосування в сучасних технологічних процесах, які ставлять високі вимоги до чистоти робочої рідини з метою підвищення надійності та довговічності обладнання. Крім того, спосіб ультразвукової кавітаційної регенерації, задіяний в технологічному процесі, за рахунок зменшення поверхневого тертя забезпечує підвищення продуктивності фільтрувального обладнання. Представлені матеріали підготовлено в ході виконання держбюджетної теми 2047-р. | uk |
dc.format.pagerange | P. 55-64 | uk |
dc.identifier.citation | Можливості регенерації фільтруючих перегородок / О. Ф. Луговський, А. І. Зілінський, А. В. Шульга, І. А. Гришко // Mechanics and Advanced Technologies. – 2020. – №2 (89). – P. 55-64. | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20535/2521-1943.2020.89.211225 | |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46772 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute | uk |
dc.publisher.place | Kyiv | uk |
dc.source | Mechanics and Advanced Technologies, 2020, №2 (89) | uk |
dc.subject | фільтр | uk |
dc.subject | фільтрувальна перегородка | uk |
dc.subject | регенерація | uk |
dc.subject | ультразвукова кавітація | uk |
dc.subject | filter | uk |
dc.subject | filter partition | uk |
dc.subject | regeneration | uk |
dc.subject | ultrasonic cavitation | uk |
dc.subject | фильтр | uk |
dc.subject | фильтровальная перегородка | uk |
dc.subject | регенерация | uk |
dc.subject | ультразвуковая кавитация | uk |
dc.subject.udc | 621.647.23 | uk |
dc.title | Можливості регенерації фільтруючих перегородок | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- madt_2020-2_p55-64.pdf
- Розмір:
- 1.57 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.01 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: