В статье исследованы процессы получения гумата калия водно-щелочным экстрагированием из окисленной органической массы. В настоящее время одним из наиболее перспективных источников сырья для производства гумата калия является бурый уголь Кызыл-Кийского месторождения, так как это сырье показало высокие результаты по предварительным качественным характеристикам получаемого из него продукта. Исследованы зольность и дисперсность раствора гумата калия, полученного из органической массы Кызыл-Кийского месторождения Кыргызстана, имеющего достаточно большие запасы сырья для организации минипроизводства. Также исследовано химическое содержание макро-и микроэлементов в органической массе. Рассчитаны PH-среды и определено содержание нитратов в растворе гумата калия. Результаты исследований показывают, что полученный раствор гумата калия пригоден для производства органических удобрений, а рассмотренный метод может быть внедрен в широкое производство. Как показали исследования, в растворе гумата калия более 85 % частиц имеют размеры менее 10 мм, а содержание частиц размером менее 1 мм более 15 %. Выход гумата калия из бурых углей Кызыл-Кийского месторождения составил около 75-80 %. На основе результатов исследований разработана технологическая схема получения гумата калия из органической массы Кызыл-Кийского месторождения. Особенностью технологии является простота и большой выход гумата калия. Ключевые слова: экстракция, гумат калия, удобрение, гуминовая кислота, макро-и микроэлементы, дисперсность, водно-щелочной раствор, нейтрализация
Проведен анализ перспектив использования водорода в качестве носителя энергии, который показывает, что эффективность такого носителя несомненна. Технологии хранения и перевозки водорода хорошо отработаны. Водород достаточно просто преобразовать в другой вид носителя энергии -например, электричество в топливных элементах. С точки зрения экологической безопасности водород практически непревзойденный источник энергии. Водород чаще всего получают из воды, и его окисление также приводит к получению воды. То есть никаких вредных выбросов в атмосферу нет. Водород в качестве энергоносителя имеет свои преимущества и недостатки, которые определяются свойствами и характеристиками водорода. К преимуществам водорода в качестве энергоносителя относятся следующие факторы: 1. Производство. В качестве сырья для получения водорода можно использовать углеводороды и неуглеводородные источники, например воду. 2. Использование. Во многих отраслях промышленности водород можно использовать либо как химическое топливо, либо в качестве сырья. 3. Хранение. Преимуществом водорода в качестве энергоносителя является то, что водород можно хранить в произвольных объемах и формах, причем форма хранения определяется только возможным дальнейшим способом использования водорода. 4. Транспортабельность. Для транспортировки водорода можно использовать, по сути, любой вид современного транспорта -морской, автомобильный, железнодорожный. И самое важное, водород можно транспортировать по трубопроводам, причем для этого можно использовать существующие трубопроводные линии для природного газа. 5. Безопасность для окружающей среды. Использование водорода в качестве энергоносителя предполагает его окисление, а результатом этого процесса может быть в основном только вода. Обладая многими положительными свойствами, водород, тем не менее, имеет некоторые отрицательные характеристики, которые с развитием современных технологий могут быть преодолены, что позволит в перспективе широко использовать водород в качестве энергоносителя.
Использование только тепловых насосов для удовлетворения потребностей в отоплении может быть неэффективным, особенно при низких температурах окружающей среды. Однако тепловой насос, используемый в сочетании с обычными типами отопления, может обеспечить надежное и экономичное отопление зимой и охлаждение летом. При наличии обычных систем отопления установка теплового насоса может быть эффективным способом снижения энергетических затрат. Важность использования тепловых насосов в удаленных населенных пунктах, наземный доступ к которым в течение года может быть ограничен или даже невозможен, несомненна. Подвод газо-и теплокоммуникаций к таким поселкам практически неисполним, значительно осложнена возможность подвоза топлива наземным транспортом. В условиях Кыргызстана это особенно актуально из-за особенностей природно-географических условий: почти 89 % территории Кыргызстана занимают горы. Многие небольшие населенные пункты расположены в труднодоступных районах. В этих условиях использование тепловых насосов является современным и практически безальтернативным экологически чистым методом обеспечения населенных пунктов теплом и горячей водой. Использование только тепловых насосов для обогрева помещений и горячего водоснабжения недостаточно для районов с низкими зимними температурами, характерными для высокогорья Кыргызстана. Однако использование тепловых насосов в совокупности с обычными методами обогрева и горячего водоснабжения позволяет существенно снизить затраты топлива, что очень важно в условиях высокогорья Кыргызстана. Ключевые слова: тепловой насос, грунтовые системы, обогрев и горячее водоснабжение, энергетические затраты, высокогорье
Проведен анализ наиболее распространенных методов получения пресной воды из атмосферного воздуха. Все базовые технологии получения воды из воздуха сведены к трем основным типам: получение воды прямым методом, посредством конденсации воды; увеличение концентрации водяного пара посредством использования мембран или материалов, поглощающих влагу; получение пресной воды как побочного продукта работы систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха. В свою очередь, и метод увеличения концентрации пара с использованием мембран и осушителей, и метод конденсации водяного пара можно разделить на две подгруппы: пассивные методы без использования внешних источников энергии и активные, использующие дополнительные внешние источники энергии. Анализ показал, что за последние несколько десятилетий было проведено множество исследований, на основе которых были разработаны несколько модификаций систем сбора воды из воздуха, в которых были учтены воздействия различных климатических и погодных условий, материалов и конструкционных особенностей базовых коллекторов, были значительно улучшены такие характеристики, как продуктивность и эффективность использования воды. И, тем не менее, даже после всех этих модификаций использование традиционных устройств получения воды из атмосферного воздуха не пошло дальше мелкомасштабного производства питьевой воды и снабжения районов, пострадавших от стихийных бедствий. Это совсем далеко от того, что ожидали от технологий получения воды из воздуха -промышленное производство воды с использованием энергетически эффективных технологий.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.