EnerģijaZinātnes un tehnoloģiju jaunumi, jaunākās tendences un aktualitāteshttp://www.atklajumi.lv/tehnologijas/sadalas/energija2025-04-01T21:12:45+03:00atklajumi.lv[email protected]Joomla! - Open Source Content ManagementModris Purmalis. Degšanas gaisa pirmapstrāde ārējā magnetiskā laukā(ĀML) malkas apkures katlā2020-08-23T21:00:00+03:002020-08-23T21:00:00+03:00http://www.atklajumi.lv/energoefektivitate/1632-modris-purmalis-degsanas-gaisa-pirmapstrade-areja-magnetiska-lauka-aml-malkas-apkures-katlaAtklajumi.lv[email protected]<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/tehnologijas/2020/maijs/Purmalis/flame.jpg" style="width: 586px; height: 400px;" /></p>
<p>
Izmēģinājumi tika veikti sadedzinot alkšņu malku ar un bez ĀML ietekmes uz gaisu pirms degšanas malkas apkures katlā AKГBm-10 ar nominālo jaudu 10 k W. Līdzīgs katls aprakstīts [1, 2].</p>
<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/tehnologijas/2020/maijs/Purmalis/flame.jpg" style="width: 586px; height: 400px;" /></p>
<p>
Izmēģinājumi tika veikti sadedzinot alkšņu malku ar un bez ĀML ietekmes uz gaisu pirms degšanas malkas apkures katlā AKГBm-10 ar nominālo jaudu 10 k W. Līdzīgs katls aprakstīts [1, 2].</p>
Modris Purmalis. Degšanas gaisa pirmapstrāde jonizatorā malkas apkures katlam2020-05-02T21:00:00+03:002020-05-02T21:00:00+03:00http://www.atklajumi.lv/energoefektivitate/1631-modris-purmalis-degsanas-gaisa-pirmapstrade-jonizatora-malkas-apkures-katlamAtklajumi.lv[email protected]<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/tehnologijas/2020/maijs/Purmalis/flame.jpg" style="width: 586px; height: 400px;" /></p>
<p>
Izmēģinājumi ar ūdens apkures katlu MAK-10 (nominālā jauda 10 kW) tika veikti, pamatojoties uz laboratorijas eksperimentu materiāliem [1, 2] un dažiem agrākajiem rūpniecisko izmēģinājumu materialiem [3].</p>
<p>
Katls sastāvēja no ūdens apkures katla AKГB-20-3 vertikālās konvektīvās daļas un pašu spēkiem izgatavotās malkas kurtuves ar čuguna ārdiem. Katla shēmu skat. fig.1.</p>
<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/tehnologijas/2020/maijs/Purmalis/flame.jpg" style="width: 586px; height: 400px;" /></p>
<p>
Izmēģinājumi ar ūdens apkures katlu MAK-10 (nominālā jauda 10 kW) tika veikti, pamatojoties uz laboratorijas eksperimentu materiāliem [1, 2] un dažiem agrākajiem rūpniecisko izmēģinājumu materialiem [3].</p>
<p>
Katls sastāvēja no ūdens apkures katla AKГB-20-3 vertikālās konvektīvās daļas un pašu spēkiem izgatavotās malkas kurtuves ar čuguna ārdiem. Katla shēmu skat. fig.1.</p>
Modris Purmalis. Koksnes šķeldas degšanas gaisa pirmapstrāde jonizatorā2020-02-29T22:00:00+02:002020-02-29T22:00:00+02:00http://www.atklajumi.lv/energoefektivitate/1628-modris-purmalis-koksnes-skeldas-degsanas-gaisa-pirmapstrade-jonizatoraAtklajumi.lv[email protected]<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/energija/2019/julijs/koksnes_skelda/skelda.jpg" style="width: 600px; height: 429px;" /></p>
<p>
Eksperimenti tika veikti laboratorijas iekārtā LK2, apstrādājot skuju koku šķeldas degšanas gaisu pirms degšanas cilindriskā jonizatorā pie koronas izlādes. Šķeldas zemākā siltumspēja Q<sub>z</sub> = 11800 kJ/kg pie darba mitruma satura W<sub>d</sub> = 35%. Minēti arī daži šīs tehnoloģijas praktiskas pielietošanas piemēri.</p>
<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/energija/2019/julijs/koksnes_skelda/skelda.jpg" style="width: 600px; height: 429px;" /></p>
<p>
Eksperimenti tika veikti laboratorijas iekārtā LK2, apstrādājot skuju koku šķeldas degšanas gaisu pirms degšanas cilindriskā jonizatorā pie koronas izlādes. Šķeldas zemākā siltumspēja Q<sub>z</sub> = 11800 kJ/kg pie darba mitruma satura W<sub>d</sub> = 35%. Minēti arī daži šīs tehnoloģijas praktiskas pielietošanas piemēri.</p>
“Mākslīgās lapas” tehnoloģijas paver ceļu no atjaunojamiem resursiem iegūtas šķidrās degvielas ražošanai2019-11-05T22:00:00+02:002019-11-05T22:00:00+02:00http://www.atklajumi.lv/saules-energija/1623-maksligas-lapas-tehnologijas-paver-celu-no-atjaunojamiem-resursiem-iegutas-skidras-degvielas-razosanaiAtklajumi.lv[email protected]<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/energija/2019/novembris/maksliga_lapa.jpg" style="width: 600px; height: 312px;" /></p>
<p>
Neatkarīgi no klimata izmaiņu patiesajiem cēloņiem (ģeofizikāli vai antropogēni) un rakstura (parasta variācija jeb nebijusi krīze), kā arī fosilo degvielu izmantošanas (CO2 emisiju) reālās ietekmes uz globālajām klimatiskajām norisēm, atjaunojamās enerģijas ieguve ir un būs viens no tuvākās nākotnes nozīmīgākajiem zinātniski tehnoloģiskajiem uzdevumiem. Mums, piemēram, būtu gan ģeopolitiski, gan tautsaimnieciski ļoti izdevīgi, ja Latvija varētu ekonomiski izdevīgā veidā aizvietot lielākoties no Krievijas importētos naftas produktus ar cita veida no atjaunojamiem resursiem iegūtām degvielām, kas radītas šeit uz vietas. Atslēgas vārds ir ekonomiski izdevīgs veids, jo dārgas subsidējamas enerģijas (jauna veida OIKi) vai arī mazu un vidēju ienākumu saņēmējiem cenas ziņā nenopērkamas automašīnas, kā elektromobīļi, nevis glābs planētu no ekoloģiskas katastrofas, bet utopisku saukļu un nesasniedzamu mērķu (3.pasaules valstīm turpinot līdzšinējo lielmēroga vides piesārņošanas politiku, nekādi Rietumvalstu upuri pilnīgi neko nemainīs globālā mērogā) vārdā ievērojami pazeminās jau tā zemo Latvijas iedzīvotāju ienākumu līmeni, palielinās sociālo nestabilitāti, mazinās ražotāju konkurētspēju un izraisīs ekonomikas lejupslīdi un stagnāciju. Tāpēc ekonomiski izdevīgas (!) no atjaunojamiem resursiem iegūtas enerģijas un degvielas ražošanas priekšnoteikumu (infrastruktūra, zinātnieki, studiju programmas) veidošanai vajadzētu būt vienai no valsts zinātnes politikas prioritātēm. Šī nav joma, kas prasa Latvijas budžeta iespējām nesamērojami dārgu iekārtu un laboratoriju būvi, kas, piemēram, būtu vajadzīga kodolfizikas pētījumiem, bet gan mērķtiecīgu jau esošo resursu – ķīmijas, bioloģijas (bioķīmijas), fizikas un inženierzinātņu zinātniskās un materiāli-tehniskās bāzes – apvienošanu, attīstību un pilnveidošanu, šim nolūkam piesaistot arī vietējos ražotājus, kuri varētu būt ieinteresēti zināšanu pārnesē un savā uzņēmējdarbībā noderīgu tehnoloģiju izstrādē vietējos izglītības un pētniecības centros. Par to, ko arī mēs, iespējams, būtu varējuši sasniegt, ja iepriekšminētais būtu laikus darīts, liecina citu valstu pētnieku nesen publicētie jaunākie sasniegumi. </p>
<p>
</p>
<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/energija/2019/novembris/maksliga_lapa.jpg" style="width: 600px; height: 312px;" /></p>
<p>
Neatkarīgi no klimata izmaiņu patiesajiem cēloņiem (ģeofizikāli vai antropogēni) un rakstura (parasta variācija jeb nebijusi krīze), kā arī fosilo degvielu izmantošanas (CO2 emisiju) reālās ietekmes uz globālajām klimatiskajām norisēm, atjaunojamās enerģijas ieguve ir un būs viens no tuvākās nākotnes nozīmīgākajiem zinātniski tehnoloģiskajiem uzdevumiem. Mums, piemēram, būtu gan ģeopolitiski, gan tautsaimnieciski ļoti izdevīgi, ja Latvija varētu ekonomiski izdevīgā veidā aizvietot lielākoties no Krievijas importētos naftas produktus ar cita veida no atjaunojamiem resursiem iegūtām degvielām, kas radītas šeit uz vietas. Atslēgas vārds ir ekonomiski izdevīgs veids, jo dārgas subsidējamas enerģijas (jauna veida OIKi) vai arī mazu un vidēju ienākumu saņēmējiem cenas ziņā nenopērkamas automašīnas, kā elektromobīļi, nevis glābs planētu no ekoloģiskas katastrofas, bet utopisku saukļu un nesasniedzamu mērķu (3.pasaules valstīm turpinot līdzšinējo lielmēroga vides piesārņošanas politiku, nekādi Rietumvalstu upuri pilnīgi neko nemainīs globālā mērogā) vārdā ievērojami pazeminās jau tā zemo Latvijas iedzīvotāju ienākumu līmeni, palielinās sociālo nestabilitāti, mazinās ražotāju konkurētspēju un izraisīs ekonomikas lejupslīdi un stagnāciju. Tāpēc ekonomiski izdevīgas (!) no atjaunojamiem resursiem iegūtas enerģijas un degvielas ražošanas priekšnoteikumu (infrastruktūra, zinātnieki, studiju programmas) veidošanai vajadzētu būt vienai no valsts zinātnes politikas prioritātēm. Šī nav joma, kas prasa Latvijas budžeta iespējām nesamērojami dārgu iekārtu un laboratoriju būvi, kas, piemēram, būtu vajadzīga kodolfizikas pētījumiem, bet gan mērķtiecīgu jau esošo resursu – ķīmijas, bioloģijas (bioķīmijas), fizikas un inženierzinātņu zinātniskās un materiāli-tehniskās bāzes – apvienošanu, attīstību un pilnveidošanu, šim nolūkam piesaistot arī vietējos ražotājus, kuri varētu būt ieinteresēti zināšanu pārnesē un savā uzņēmējdarbībā noderīgu tehnoloģiju izstrādē vietējos izglītības un pētniecības centros. Par to, ko arī mēs, iespējams, būtu varējuši sasniegt, ja iepriekšminētais būtu laikus darīts, liecina citu valstu pētnieku nesen publicētie jaunākie sasniegumi. </p>
<p>
</p>
Modris Purmalis. Koksnes šķeldas degšana elektriskajā laukā2019-07-07T21:00:00+03:002019-07-07T21:00:00+03:00http://www.atklajumi.lv/energoefektivitate/1619-modris-purmalis-koksnes-skeldas-degsana-elektriskaja-laukaAtklajumi.lv[email protected]<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/energija/2019/julijs/koksnes_skelda/skelda.jpg" style="width: 600px; height: 429px;" /></p>
<p>
Zemāk minētie eksperimenti agrāk daļēji aprakstīti [1,2]. Pieminēti arī daži šīs tehnoloģijas praktiskās pielietošanas piemēri.</p>
<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/energija/2019/julijs/koksnes_skelda/skelda.jpg" style="width: 600px; height: 429px;" /></p>
<p>
Zemāk minētie eksperimenti agrāk daļēji aprakstīti [1,2]. Pieminēti arī daži šīs tehnoloģijas praktiskās pielietošanas piemēri.</p>
Modris Purmalis. Tvaika katlu jaudas palielināšana un kaitīgo izmešu samazināšana, pielietojot elektrisko lauku2019-01-25T22:00:00+02:002019-01-25T22:00:00+02:00http://www.atklajumi.lv/energoefektivitate/1618-modris-purmalis-tvaika-katlu-jaudas-palielinasana-un-kaitigo-izmesu-samazinasana-pielietojot-elektrisko-laukuAtklajumi.lv[email protected]<p>
<img alt="" class="caption" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/energija/2019/janvaris/1.jpg" style="width: 600px; height: 301px;" title="Stilizēts zīmējums liesmai ārējā elektriskā laukā (ĀEL), kurā parādīts liesmas šķērsgriezums ar lauka spēka līnijām starp diviem elektrodiem." /></p>
<p>
Kā zināms, ārējais elektriskais lauks (ĀEL, lauks) ietekmē liesmu, izmainot siltuma ģeneratora ražību un kaitīgo izmešu koncentrāciju dūmgāzēs. Darbā apskatīti tvaika katla ar nominālo tvaika ražību 10 t/h un spiedienu 13 atm izmēģinājumu rezultāti, kuros katla lietderības koeficients (KLK) pieaug maksimāli par 6,44%, vienlaicīgi samazinoties gāzes patēriņam uz 1MWh par 7,88% un NOx izmešiem par 22,5%.</p>
<p>
<img alt="" class="caption" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/energija/2019/janvaris/1.jpg" style="width: 600px; height: 301px;" title="Stilizēts zīmējums liesmai ārējā elektriskā laukā (ĀEL), kurā parādīts liesmas šķērsgriezums ar lauka spēka līnijām starp diviem elektrodiem." /></p>
<p>
Kā zināms, ārējais elektriskais lauks (ĀEL, lauks) ietekmē liesmu, izmainot siltuma ģeneratora ražību un kaitīgo izmešu koncentrāciju dūmgāzēs. Darbā apskatīti tvaika katla ar nominālo tvaika ražību 10 t/h un spiedienu 13 atm izmēģinājumu rezultāti, kuros katla lietderības koeficients (KLK) pieaug maksimāli par 6,44%, vienlaicīgi samazinoties gāzes patēriņam uz 1MWh par 7,88% un NOx izmešiem par 22,5%.</p>
Modris Purmalis. Degšanas procesu elektrofizikas vēsturiskais apskats2018-10-03T21:00:00+03:002018-10-03T21:00:00+03:00http://www.atklajumi.lv/energoefektivitate/1615-modris-purmalis-degsanas-procesu-elektrofizikas-vesturiskais-apskatsAtklajumi.lv[email protected]<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/energija/2018/jul/Purmalis/burn-fire-flame-54627.jpg" style="width: 600px; height: 403px;" /></p>
<p>
Degšanas procesu elektrofizika ir zinātnes nozare, kas pēta ārējo elektrisko un magnetisko lauku kā arī citu ārejo faktoru ietekmi uz šiem procesiem.</p>
<p>
Praksē uz šo pētījumu pamata izstrādās tehnoloģijas ļauj palielināt dažādu siltumģenerātoru ražību un vienlaicīgi samazināt kaitīgo izmešu daudzumu atmosfērā. Siltumģenerātoru jaudas pieaugums dod iespēju samazināt to izmērus.</p>
<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/energija/2018/jul/Purmalis/burn-fire-flame-54627.jpg" style="width: 600px; height: 403px;" /></p>
<p>
Degšanas procesu elektrofizika ir zinātnes nozare, kas pēta ārējo elektrisko un magnetisko lauku kā arī citu ārejo faktoru ietekmi uz šiem procesiem.</p>
<p>
Praksē uz šo pētījumu pamata izstrādās tehnoloģijas ļauj palielināt dažādu siltumģenerātoru ražību un vienlaicīgi samazināt kaitīgo izmešu daudzumu atmosfērā. Siltumģenerātoru jaudas pieaugums dod iespēju samazināt to izmērus.</p>
Modris Purmalis. Kurināmā sadedzināšanas paņēmiens2018-07-06T21:00:00+03:002018-07-06T21:00:00+03:00http://www.atklajumi.lv/energoefektivitate/1608-modris-purmalis-kurinama-sadedzinasanas-panemiensAtklajumi.lv[email protected]<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/energija/2018/jul/Purmalis/burn-fire-flame-54627.jpg" style="width: 600px; height: 403px;" /></p>
<p>
Šis apraksts pamatojas uz manu patentu LV 15255 [1] un publikāciju atklājumi.lv [2].</p>
<p>
Pašlaik arvien plašāk siltumģeneratoros, piemēram tvaika un ūdens apkures katlos, tiek ieviesta liesmas ietekmēšana ar ārējo elektrisko lauku (ĀEL), kas palielina siltumražību un samazina kaitīgos izmešus atmosfērā [3; 4; 5]. ĀEL ietekme uz liesmu un degšanu pazīstama jau sen, bet plašāki pētījumi sākti 20. gs., sevišķi no 30. gadiem, kad var minēt Maļinovska [6], Asakavas [7], Lautona [8] un Veinberga [9] darbus. Rūpnieciskie eksperimenti ĀEL pielietošanā siltumenerģētikā sākti 20. gs. pēdējā ceturksnī [10; 11; 12] un turpinās [13, 14]. Ir patentēti ĀEL pielietošanas paņēmieni iekšdedzes dzinējos un siltumģeneratoros to jaudas un ražības palielināšanai, siltumpārejas uzlabošanai un kaitīgo izmešu samazināšanai [15-19]. Tomēr visi šie paņēmieni neņem vērā brīvo<br />
elektronu koncentrāciju gaisa un degmaisījuma zonās rūpnieciskajos degļos, kas bieži noved pie pretēja efekta, kad siltumražība samazinās un kaitīgo izmešu daudzums palielinās.</p>
<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/energija/2018/jul/Purmalis/burn-fire-flame-54627.jpg" style="width: 600px; height: 403px;" /></p>
<p>
Šis apraksts pamatojas uz manu patentu LV 15255 [1] un publikāciju atklājumi.lv [2].</p>
<p>
Pašlaik arvien plašāk siltumģeneratoros, piemēram tvaika un ūdens apkures katlos, tiek ieviesta liesmas ietekmēšana ar ārējo elektrisko lauku (ĀEL), kas palielina siltumražību un samazina kaitīgos izmešus atmosfērā [3; 4; 5]. ĀEL ietekme uz liesmu un degšanu pazīstama jau sen, bet plašāki pētījumi sākti 20. gs., sevišķi no 30. gadiem, kad var minēt Maļinovska [6], Asakavas [7], Lautona [8] un Veinberga [9] darbus. Rūpnieciskie eksperimenti ĀEL pielietošanā siltumenerģētikā sākti 20. gs. pēdējā ceturksnī [10; 11; 12] un turpinās [13, 14]. Ir patentēti ĀEL pielietošanas paņēmieni iekšdedzes dzinējos un siltumģeneratoros to jaudas un ražības palielināšanai, siltumpārejas uzlabošanai un kaitīgo izmešu samazināšanai [15-19]. Tomēr visi šie paņēmieni neņem vērā brīvo<br />
elektronu koncentrāciju gaisa un degmaisījuma zonās rūpnieciskajos degļos, kas bieži noved pie pretēja efekta, kad siltumražība samazinās un kaitīgo izmešu daudzums palielinās.</p>
Modris Purmalis. Gaisa pirmapstrāde jonizatorā katlam PK-1,62018-02-14T17:00:00+02:002018-02-14T17:00:00+02:00http://www.atklajumi.lv/energoefektivitate/1594-modris-purmalis-gaisa-pirmapstrade-jonizatora-katlam-pk-1-6Atklajumi.lv[email protected]<p>
<img alt="" class="caption" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/tehnologijas/2018/februaris/Gaisa_pirmapstrade/foto1.jpg" style="width: 600px; height: 367px;" title="Foto 1. Gaisa pirmapstrādes jonizators uz gaisa padeves trakta pirms katla PK – 1,6 degļa." /></p>
<p>
Iepriekšējā rakstā [1] tika apskatīti laboratorijas eksperimentu rezultāti degšanas komponentu pirmapstrādei jonizatorā. Pēc tam šāds paņēmiens tika izmantots degšanas gaisa pirmapstrādei arī rūpnieciskajos eksperimentos. Šajā rakstā apskatīti eksperimenti ar gaisa pirmapstrādi jonizatorā uz katla PK – 1,6 gaisa padeves trakta. Jonizatora konstrukcija parādītas un aprakstītas arī darbā [2].</p>
<p>
<img alt="" class="caption" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/tehnologijas/2018/februaris/Gaisa_pirmapstrade/foto1.jpg" style="width: 600px; height: 367px;" title="Foto 1. Gaisa pirmapstrādes jonizators uz gaisa padeves trakta pirms katla PK – 1,6 degļa." /></p>
<p>
Iepriekšējā rakstā [1] tika apskatīti laboratorijas eksperimentu rezultāti degšanas komponentu pirmapstrādei jonizatorā. Pēc tam šāds paņēmiens tika izmantots degšanas gaisa pirmapstrādei arī rūpnieciskajos eksperimentos. Šajā rakstā apskatīti eksperimenti ar gaisa pirmapstrādi jonizatorā uz katla PK – 1,6 gaisa padeves trakta. Jonizatora konstrukcija parādītas un aprakstītas arī darbā [2].</p>
Modris Purmalis. Degšanas komponentu pirmapstrāde jonizatorā2017-10-12T21:00:00+03:002017-10-12T21:00:00+03:00http://www.atklajumi.lv/energoefektivitate/1583-modris-purmalis-degsanas-komponentu-pirmapstrade-jonizatoraAtklajumi.lv[email protected]<p>
<img alt="" class="caption" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/tehnologijas/2017/oktobris/Purmalis/flame_electrodes.jpg" style="width: 500px; height: 375px;" title="Liesmas mijiedarbība ar elektrodiem. Attēlam tikai ilustratīva nozīme, tas nav saistīts ar šajā rakstā aprakstīto pētījumu." /></p>
<p>
Šajā darbā apskatīti degšanas komponentu gaisa, gāzes un gaisa-gāzes degmaisījuma pirmapstrāde jonizatorā pirms sadedzināšanas laboratorijas iekārtā LK4 [1, zīm.1] un aprakstīti 3 pirmapstrādes varianti:</p>
<p>
<img alt="" class="caption" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/tehnologijas/2017/oktobris/Purmalis/flame_electrodes.jpg" style="width: 500px; height: 375px;" title="Liesmas mijiedarbība ar elektrodiem. Attēlam tikai ilustratīva nozīme, tas nav saistīts ar šajā rakstā aprakstīto pētījumu." /></p>
<p>
Šajā darbā apskatīti degšanas komponentu gaisa, gāzes un gaisa-gāzes degmaisījuma pirmapstrāde jonizatorā pirms sadedzināšanas laboratorijas iekārtā LK4 [1, zīm.1] un aprakstīti 3 pirmapstrādes varianti:</p>
Modris Purmalis. Elektriskā lauka pielietošana degšanas intensifikācijai. Lauka elektrods ūdens apkures katlā PK-1,62017-08-06T21:00:00+03:002017-08-06T21:00:00+03:00http://www.atklajumi.lv/energoefektivitate/1575-modris-purmalis-elektriska-lauka-pielietosana-degsanas-intensifikacijai-lauka-elektrods-udens-apkures-katla-pk-1-6Atklajumi.lv[email protected]<p style="text-align: center;">
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/tehnologijas/2017/augusts/Purmalis/katls.jpg" style="width: 350px; height: 328px;" /></p>
<p>
<strong>2. Rūpnieciskie eksperimenti ar katlu PK-1,6</strong></p>
<p>
Laboratorijas eksperimenti, kas aprakstīti darbā [1], kur deglis tika izmantots kā elektrods, lai radītu ārējo elektrisko lauku (ĀEL, lauks) liesmā starp degli un sildvirsmu (masu) kā arī darbā<br />
[2] aprakstītie eksperimenti, kuros izmantoja atsevišķu lauka elektrodu, tika ņemti vērā rūpnieciskajos eksperimentos ar katlu PK-1,6 , kura nominālā jauda ir 1,6 Gcal/h (1,86 MW).</p>
<p>
Kurināmais: krāšņu un dīzeļdegviela, izstrādata motoreļļa ar aprēķinu siltumspēju Qz, attiecīgi 42,79 ; 42,62 un 41,36 MJ/kg.</p>
<p style="text-align: center;">
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/tehnologijas/2017/augusts/Purmalis/katls.jpg" style="width: 350px; height: 328px;" /></p>
<p>
<strong>2. Rūpnieciskie eksperimenti ar katlu PK-1,6</strong></p>
<p>
Laboratorijas eksperimenti, kas aprakstīti darbā [1], kur deglis tika izmantots kā elektrods, lai radītu ārējo elektrisko lauku (ĀEL, lauks) liesmā starp degli un sildvirsmu (masu) kā arī darbā<br />
[2] aprakstītie eksperimenti, kuros izmantoja atsevišķu lauka elektrodu, tika ņemti vērā rūpnieciskajos eksperimentos ar katlu PK-1,6 , kura nominālā jauda ir 1,6 Gcal/h (1,86 MW).</p>
<p>
Kurināmais: krāšņu un dīzeļdegviela, izstrādata motoreļļa ar aprēķinu siltumspēju Qz, attiecīgi 42,79 ; 42,62 un 41,36 MJ/kg.</p>
Modris Purmalis. Elektriskā lauka pielietošana degšanas intensifikācijai. Laboratorijas iekārta LK42017-06-05T21:00:00+03:002017-06-05T21:00:00+03:00http://www.atklajumi.lv/energoefektivitate/1562-modris-purmalis-elektriska-lauka-pielietosana-degsanas-intensifikacijai-laboratorijas-iekarta-lk4Atklajumi.lv[email protected]<p style="text-align: center;">
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/tehnologijas/2017/junijs/lab_iek_LK4/LK4.jpg" style="width: 350px; height: 522px;" /></p>
<p>
<strong>1. Laboratorijas eksperimenti ar iekārtu LK4</strong></p>
<p>
Elektriskā lauka pielietošanai degšanas intensifikācijai laboratorijas eksperimentiem tika izmantota iekārta, kuras shēma parādīta zīm.1. Veiktie laboratorijas eksperimenti:</p>
<p>
1. Ārējā elektriskā lauka (ĀEL,lauka) uzlikšana liesmai ar speciālu elektrodu;<br />
2. Tas pats, izmantojot degli kā elektrodu, skat.arī [1];<br />
3. Gaisa apstrāde jonizatorā pirms degšanas.</p>
<p style="text-align: center;">
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/tehnologijas/2017/junijs/lab_iek_LK4/LK4.jpg" style="width: 350px; height: 522px;" /></p>
<p>
<strong>1. Laboratorijas eksperimenti ar iekārtu LK4</strong></p>
<p>
Elektriskā lauka pielietošanai degšanas intensifikācijai laboratorijas eksperimentiem tika izmantota iekārta, kuras shēma parādīta zīm.1. Veiktie laboratorijas eksperimenti:</p>
<p>
1. Ārējā elektriskā lauka (ĀEL,lauka) uzlikšana liesmai ar speciālu elektrodu;<br />
2. Tas pats, izmantojot degli kā elektrodu, skat.arī [1];<br />
3. Gaisa apstrāde jonizatorā pirms degšanas.</p>
Modris Purmalis. Degšanas intensifikācija ūdens apkures katlā PK-1,62017-05-01T21:00:00+03:002017-05-01T21:00:00+03:00http://www.atklajumi.lv/energoefektivitate/1558-modris-purmalis-degsanas-intensifikacija-udens-apkures-katla-pk-1-6Atklajumi.lv[email protected]<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/tehnologijas/2017/maijs/degsanas_intens/flame.jpg" style="width: 600px; height: 248px;" /></p>
<p>
Laboratorijas eksperimenti, kas aprakstīti darbā [1], kur deglis tika izmantots kā elektrods, lai radītu ārējo elektrisko lauku (ĀEL, lauks) liesmā starp degli un sildvirsmu (masu), tika ņemti vērā rūpnieciskajos eksperimentos ar katlu PK-1,6, kura nominālā jauda ir 1,6 Gcal/h (1,86MW). Kurināmais: krāšņu un dīzeļdegviela, izstrādata motoreļļa ar aprēķinu siltumspēju Qz, attiecīgi 42,79; 42,62 un 41,36 MJ/kg.</p>
<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/tehnologijas/2017/maijs/degsanas_intens/flame.jpg" style="width: 600px; height: 248px;" /></p>
<p>
Laboratorijas eksperimenti, kas aprakstīti darbā [1], kur deglis tika izmantots kā elektrods, lai radītu ārējo elektrisko lauku (ĀEL, lauks) liesmā starp degli un sildvirsmu (masu), tika ņemti vērā rūpnieciskajos eksperimentos ar katlu PK-1,6, kura nominālā jauda ir 1,6 Gcal/h (1,86MW). Kurināmais: krāšņu un dīzeļdegviela, izstrādata motoreļļa ar aprēķinu siltumspēju Qz, attiecīgi 42,79; 42,62 un 41,36 MJ/kg.</p>
Modris Purmalis. Elektriskā lauka ietekme uz liesmas siltuma atdevi sildvirsmai2017-03-21T22:00:00+02:002017-03-21T22:00:00+02:00http://www.atklajumi.lv/energoefektivitate/1548-modris-purmalis-elektriska-lauka-ietekme-uz-liesmas-siltuma-atdevi-sildvirsmaiAtklajumi.lv[email protected]<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/tehnologijas/2017/marts/liesmaAEL/flame.jpg" style="width: 600px; height: 392px;" /></p>
<p>
Iepriekšējā rakstā [<a href="http://www.atklajumi.lv/energoefektivitate/1537-modris-purmalis-iztvaikosanas-un-zavesanas-intensifikacija-bez-siltuma-pievadisanas">1</a>] parādīts,ka ārējais elektriskais lauks (ĀEL, lauks) paātrina šķidrumu iztvaikošanu vairākas reizes. Tas ir viens no iemesliem, kapēc paātrinās šķidras degvielas sadegšana ĀEL ietekmē, piemēram benzīna sadegšanas ilgums samazinās par 68-78% atkarībā no elektrodu polaritātes un veida [2].</p>
<p>
Tāpat petrolejas, etilspirta un acetona sadegšanas ilgums gaisā, kas apstrādāts jonizatorā samazinās par 4-39% atkarībā no degvielas, lauka intensitates E un strāvas I jonizatorā [3].</p>
<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/tehnologijas/2017/marts/liesmaAEL/flame.jpg" style="width: 600px; height: 392px;" /></p>
<p>
Iepriekšējā rakstā [<a href="http://www.atklajumi.lv/energoefektivitate/1537-modris-purmalis-iztvaikosanas-un-zavesanas-intensifikacija-bez-siltuma-pievadisanas">1</a>] parādīts,ka ārējais elektriskais lauks (ĀEL, lauks) paātrina šķidrumu iztvaikošanu vairākas reizes. Tas ir viens no iemesliem, kapēc paātrinās šķidras degvielas sadegšana ĀEL ietekmē, piemēram benzīna sadegšanas ilgums samazinās par 68-78% atkarībā no elektrodu polaritātes un veida [2].</p>
<p>
Tāpat petrolejas, etilspirta un acetona sadegšanas ilgums gaisā, kas apstrādāts jonizatorā samazinās par 4-39% atkarībā no degvielas, lauka intensitates E un strāvas I jonizatorā [3].</p>
Modris Purmalis. Iztvaikošanas un žāvēšanas intensifikācija bez siltuma pievadīšanas2017-02-14T22:00:00+02:002017-02-14T22:00:00+02:00http://www.atklajumi.lv/energoefektivitate/1537-modris-purmalis-iztvaikosanas-un-zavesanas-intensifikacija-bez-siltuma-pievadisanasAtklajumi.lv[email protected]<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/tehnologijas/2017/februaris/zavesana/deeli.jpg" style="width: 600px; height: 389px;" /></p>
<p>
Šajā darbā aprakstīti eksperimenti ar elektriskā lauka un jonizēta gaisa pielietošanu iztvaikošanas un žāvēšanas procesos, lai intensificētu to norisi bez materiāla karsēšanas un siltā gaisa izmantošanas. Parādīta arī šo paņēmienu energoefektivitāte.</p>
<p>
<img alt="" src="http://www.atklajumi.lv/images/stories/atteli_rakstiem/tehnologijas/2017/februaris/zavesana/deeli.jpg" style="width: 600px; height: 389px;" /></p>
<p>
Šajā darbā aprakstīti eksperimenti ar elektriskā lauka un jonizēta gaisa pielietošanu iztvaikošanas un žāvēšanas procesos, lai intensificētu to norisi bez materiāla karsēšanas un siltā gaisa izmantošanas. Parādīta arī šo paņēmienu energoefektivitāte.</p>