Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тинчуринские чтения_1 том (2017).docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
18 Mб
Скачать

Варианты переработки мелассы на свеклосахарном производстве

ШИПКОВ В.П., КГЭУ, г. Казань

Науч. рук. д-р биол. наук, профессор ДЫГАНОВА Р.Я.

Свеклосахарное производство характеризуется высокой отходностью и ресурсоемкостью. Производственный цикл свеклосахарных заводов Республики Татарстан носит сезонный характер и проходит с августа по декабрь, составляя около 160 дней. Прежде всего сезонность производства связана с ограниченными сроками хранения сахарной свеклы. Одним из отходов, образующихся в ходе переработки свеклы, является меласса.

Меласса – это густая вязкая жидкость темно-коричневого цвета; оттек, получаемый на этапе центрифугирования утфеля последней степени кристаллизации сахарного песка. В состав мелассы входят: вода, сахароза и нерастворимые несахара. Меласса содержит следующие микроэлементы: Аl, Мg, Fe, Мn, Сu, Si и др.; карбонаты K и Nа.

С помощью запатентованного программного комплекса «Расчет отходов свеклосахарного производства» нами расчитан удельный выход мелассы при производстве 1 тонны сахар-песка. Удельный выход составляет 0,6 тонны. Необходимость дальнейшей переработки мелассы заключается не только в ее высокой ценности из-за высокого содержания сахарозы (до 50 %), но и в соответствии новым изменениями в федеральном законодательстве, а именно, закону «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 458-ФЗ от 29.12.2014 (ред. 28.11.2015), согласно которому предприятия должны обеспечить переработку отходов производства в продукт.

Существует четыре основных способа дальнейшей переработки мелассы:

– получение сахара из мелассы;

– утилизация на корм скоту;

– утилизация в бродильной промышленности (этиловый спирт, дрожжи, лимонная кислота, молочная кислота);

– ионная очистка мелассы с получением сахара, глутаминовой кислоты, бетаина.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Пленарные доклады

Николаев П.А. Проблемы электромагнитной безопасности электромобилей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Садыков М.Ф. Система мониторинга и количественного контроля гололедообразования на воздушных линиях электропередачи . . . . . . .

6

Направление: электроэнергетика и электроника секция 1. Электроэнергетические системы, надежность, диагностика, управление потерями и качеством электроэнергии, режимы работы электростанций

Абдукалимова А.А. Применение программы MathCad при проек­тировании электрической части ТЭЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Аглямова Р.А. Разработка комплекса мероприятий по оптимизации потребления электроэнергии на собственные нужды станции . . . . . . . . .

19

Ахметшин А.Р., Исмоилов И.И., Мусина А.М. Расчет электри-ческих нагрузок многоквартирных домов по фактическим данным . . . . . . . . . . .

20

Бабораик А.М. Экспериментальное исследование частичных разрядов в обмотках статора турбогенераторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Бахашван А.С. Экономическая эффективность развития ветро­энергетики в республике Йемен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Бахтеев К.Р. Условия оптимального согласования аккумуляторных батарей с сетью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Бортник Д.В. Повышение качества электрической энергии в низко­вольтных электрических сетях с коммунально-бытовой нагрузкой . . .

26

Вакилов Р.Т., Сафина Э.Р. Проблемы электромагнитной совмести-мости электротехнических комплексов газоконденсатного промысла .

28

Газизуллин Р.М., Касимов В.А. Исследования и разработка метода локационного мониторинга воздушных линий электропередачи 6–10 кВ с древовидной топологией . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Галиханова И.Ф. Разработки в области многоподстанционной передачи постоянного тока СВН и сети ПТ на базе преобразователей напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Галишина И.А., Карташова А.А. Использование новых сорбционных материалов в диагностике трансформаторного масла хроматографичес-кими методами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Гатауллина А.М. Диагностика высоковольтных линий электропередач при помощи квадрокоптеров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Герасимов Ю.Д., Уколова Е.В. Моделирование нестационарных динамических систем полиномами Вольтерра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Гиззатуллин Р.Р. Реконструкция Таканышской подстанции 110/35/10 кВ Елабужских электрических сетей с применением современных технологий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Голубев С.Г., Шевченко Н.Ю. Разработка мероприятий по повы­шению пропускной способности распределительных сетей . . . . . . . . . . .

38

Голубева К.А. Внедрение активно-адаптивных элементов в распреде­лительные сети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Голубева К.А. Разработка имитационных моделей для электрической сети с активно-адаптивными элементами в условиях применения распределенной генерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Голубева К.А. Разработка мероприятий по поддержанию качества электрической энергии на шинах конечных потребителей в нефтяной сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Гусамов Б.Р. Оценка надежности технических объектов при отсут­ствии информации о законе распределения отказов . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Давлетшин Р.И. Энергосберегающие технологии в наружном освещении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Едакин А.И. Электромагнитная совместимость накопителей энергии емкостного типа с промышленными сетями электроснабжения . . . . . . .

49

Ефимов А.А. Повышение эффективности автономных систем электро-снабжения за счет применения электромеханических накопителей энергии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Журкин М.В., Шевченко Н.Ю. Анализ методов борьбы с обле­денением проводов и тросов воздушных линий электропередачи . . . . . .

53

Загустина И.Д. Определение количества примесей и влаги в транс­форматорном масле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Зияпова Г.З. Оптическая диагностика частичных разрядов . . . . . . . . . .

56

Искандаров И.И. Моделирование динамических режимов работы электростанций в энергосистеме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Ишмухаметова Д.Р. Проблемы проектирования цифровых подстанций

59

Карлин М.В. Исследование теплового режима кабельной линии марки ААШВ на 10 кВ, проложенной в проходном коллекторе . . . . . . . . . . . . .

60

Коваленко В.А., Сичевский А.С. Выбор типа трансформатора для питания бытовых потребителей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Константинова К.С. Устойчивость распределенной генерации при параллельной работе с электроэнергетической системой . . . . . . . . .

63

Кривов Т.О. Исследование феррорезонансных процессов в сети с изолированной нейтралью 6–35 кВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Кузнецов П.М. Комплексное использование возобновляемых источников энергии в системе собственных нужд на тепловых электрических станциях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Лаврентьев Д.А. Современная диагностика трансформаторов . . . . . . . .

68

Мазитов Б.А. Диагностика обмоток силовых трансформаторов методом частотного анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Максютин М.А. Исследование методов контроля и диагностики технического состояния вращающихся электрических машин . . . . . . . .

70

Миронов О.В., Петров Д.В., Смирнов А.В. Влияние облачности на выработку электроэнергии солнечной энергоустановкой . . . . . . . . . .

72

Мусаев Т.А., Камалиев Р.Н. Оптимизация режима работы системы электроснабжения городского района напряжением 6(10) кВ . . . . . . . . .

73

Набиуллин Т.И. Современные средства повышения устойчивости системы на подстанциях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Новосёлов М.Л., Гизатуллина О.Л. Моделирование работы распреде-ленной электрической сети с нелинейной нагрузкой . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

Нуриева А.Р. Методы диагностики высоковольтного электро­оборудования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

Нуриева А.Р. Техническая диагностика электрооборудования . . . . . . . .

80

Обшаров В.А. Сверхпроводящие материалы в энергетике . . . . . . . . . . .

81

Орлов В.И. Асинхронизированные синхронные генераторы как средство повышения устойчивости энергосистемы . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

Корбакова Т.В., Петренко С.А., Сошинов А.Г. Разработка метода предварительного прогнозирования и фильтрация данных датчика продольного тяжения фазного провода ЛЭП с плавающим нулевым значением……………………………………………………………………

85

Рахмаев Р.Н. Исследование феррорезонансных процессов в сетях 110–500 кВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Савельев А.А. Устройство выравнивания нагрузки для трехфазных распределительных сетей 0,4 кВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

Самигуллин Р.Р., Хафизуллин А.И., Бикчуров И.Р. Основные факторы, определяющие техническое состояние транспортного средства . . . . . . . . . .

89

Саубанов Р.И. Проблема надежности работы устройств РПН силовых трансформаторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

Сибгатуллин Б.И. Влияние механических напряжений в структуре танталового конденсатора на вероятность отказа при испытаниях импульсным током . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

Сидорова В.Т., Рокина Е.Г. Методика определения точки размыкания в сложнозамкнутых воздушных распределительных сетях напряжением 110 кВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

Спиридонова М.С. Концепция построения высотной ветроэнерге­тической установки на основе использования ротора Савониуса . . . . . .

95

Спичкова С.В. Проблемы в энергетике и пути их решения . . . . . . . . . .

97

Сухоручкина Т.Ю. Оценка эффективности применения высокопрочных проводов на больших переходах воздушных линий электропередачи . . . . .

98

Талипов А.Д. Применение жесткой ошиновки на ОРУ 110 кВ при рекон­струкции подстанции 110/10/6 кВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Терехин О.А. ГТУ и ПГУ в электроэнергетике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

Тищенко А.О., Курынцев Г.В. Проблемы в устройствах точной синхронизации генераторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Тукаев С.М. Устройство определения направления к поврежденному участку сети на основе анализа знака мгновенной мощности сигнала переходного процесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

Уколова Е.В. Экономическое обоснование, целесообразность и приме­нение мультиэнергетических систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106

Фазылзянов Б.Ж. Повышение надежности элементов систем электроснабжения высокоскоростного наземного транспорта . . . . . . . . .

108

Филинова А.Д. Анализ систем контроля газо-, влагосодержания в силовых трансформаторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Чеботарёв А.Д. Организация диагностического мониторинга масло-наполненного оборудования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

Шайхиев А.Н. Исследование температурного режима трансформатора типа ОСО-0,25 кВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117

Юрченко И.О. Разработка мероприятий по ликвидации узких мест в энергосистеме Кузбасса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

Юхин Е.Г., Привалова В.М. Диагностика маслонаполненных трансфор-маторов с применением нейро-нечетких систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121