Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Повышение эффективности работы системы технического водоснабжения на ТЭС

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Разработанный метод биоцидной обработки позволяет очистить трубки конденсаторов турбин от дрейссены и снизить превышения нормативных показателей температурного напора, что позволит уменьшить величину пережога топлива. Суммарный экономический эффект от проведения биоцидной обработки СТВ против дрейссены достигается за счет сокращения пережогов топлива из-за работы турбоустановок с превышениями… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА 1. МЕТОДЫ БОРЬБЫ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОБРАСТАНИЯМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПОМЕХАМИ НА
  • ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ
  • Выводы
  • ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
  • Выводы
  • ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ КАЗАНСКОЙ ТЭЦ
    • 3. 1. Особенности функционирования системы технического водоснабжения Казанской ТЭЦ
    • 3. 2. Особенности формирования биообрастаний моллюском дрейссена в системе технического водоснабжения Казанской ТЭЦ
  • Выводы
  • ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫЖИВАЕМОСТИ МОЛЛЮСКА ДРЕЙССЕНА ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ БИОЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ И СНИЖЕНИЯ ОСТАТОЧНОЙ ТОКСИЧНОСТИ РАСТВОРОВ ПРЕПАРАТОВ
    • 4. 1. Экспериментальное исследование выживаемости моллюска дрейссена от концентрации биоцидных препаратов
    • 4. 2. Экспериментальное исследование снижения токсичности биоцидного препарата
  • Выводы
  • ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОБРАБОТКИ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ КАЗАНСКОЙ ТЭЦ-1 ПРОТИВ МОЛЛЮСКА ДРЕЙССЕНА
    • 5. 1. Система ввода биоцида СВБ-1 для проведения биоцидной обработки системы технического водоснабжения
    • 5. 2. Оптимизация процесса биоцидной обработки системы технического водоснабжения с помощью компьютерной программы «Дрейссена»
    • 5. 3. Оценка технико-экономической эффективности применения метода биоцидной обработки системы технического водоснабжения против моллюска дрейссена
  • Выводы

Повышение эффективности работы системы технического водоснабжения на ТЭС (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность работы.

Тепловые электростанции используют значительные водные ресурсы для охлаждения турбогенераторов. В соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, при эксплуатации систем технического водоснабжения (СТВ) должны быть обеспечены бесперебойная подача охлаждающей воды нормативной температуры в необходимом количестве и требуемого качества, предотвращение загрязнений конденсаторов турбин и систем технического водоснабжения, выполнение требований охраны окружающей среды.

Эффективность работы конденсаторов и других теплообменных аппаратов СТВ в значительной степени зависит от чистоты поверхности трубок со стороны охлаждающей воды. Для обеспечения чистоты необходимо внедрять мероприятия, предотвращающие загрязнение поверхностей теплообменников.

В связи с тем, что на большинстве электростанций имеются смешанные отложения минерального и биологического характера, используется комплекс способов, предотвращающих загрязнение трактов технического водоснабжения, выбор которых зависит от состава загрязняющих веществ и условий их образования.

Среди важных задач по работе основного оборудования ТЭС — обеспечение надежности и безопасности работы системы теплообмена в конденсаторных трубках турбин и требуемого рабочего ресурса оборудования. Биологические обрастания снижают пропускную способность конденсационных установок, ухудшают в них интенсивность теплообмена, что приводит к снижению вакуума и как следствие — к ограничению мощности и пережогу топлива, что отрицательно сказывается на производственных и экономических показателях работы энергообъекта. Обрастания моллюском Бгаззепа за несколько месяцев способны полностью перекрыть просвет трубок конденсаторов и маслоохладителей. Например, в филиале ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 за последние годы эксплуатации турбоустановки наблюдается значительное ухудшение работы конденсационной установки турбины в связи с обрастаниями и отложениями на внутренних поверхностях трубок. В настоящее время на Казанской ТЭЦ-1 количество отглушенных трубок в конденсаторе ТГ-5 составляет около 7%, в конденсаторе ТГ-6 — 8%. Ежегодно количество отглушенных трубок составляет 100−120 шт., что приводит к снижению вакуума на турбине до 92% (при номинальном значении 96%) из-за снижения площади поверхности теплообмена, что приведет к значительному снижению электрической мощности турбины и ухудшению технико-экономических показателей. Кроме того, из-за сплошной язвенной коррозии трубных досок (от 0,5 до 3,5 мм по всей площади трубной доски) и трубной системы имеет место ухудшение качества основного конденсата. Ежегодно на маслоохладителе забивается от 7 до 15 трубок, что также приводит к проблемам эксплуатации турбины в летний период из-за повышенной температуры масла на смазку подшипников.

Проблема усложняется тем, что с одной стороны, крупные гидробионты (преимущественно моллюски) повреждаются во время забора воды, попадают мертвыми в трубки систем охлаждения и служат источником механических помех для движения воды. С другой стороны, на створках умерших моллюсков и застрявших в трубках, остаются прикрепленные мелкие живые моллюски (4−8 мм), неповрежденные во время забора воды, способные к росту в системе охлаждения. При работе тепловой электростанции в системе теплообмена в трубках конденсаторов турбин складываются гидродинамические и гидротермические условия, способствующие не только существованию в них моллюска Вге1ззепа, но и его высокой скорости роста (проточность, постоянный приток кислорода и питательных веществ). Кроме взрослых моллюсков, их личинки (велигеры), попадая с водой из естественных водоемов, в систему водоснабжения и водоемы-охладители, расселяются там и вызывают обрастание трубопроводов, резервуаров, технологического оборудования [38]. Расселению биообрастателей способствует и наличие гидротехнических сооружений в воде в виде различных решеток и трубопроводов, служащих субстратом для биообрастателей [41].

В связи с этим возникает необходимость периодической чистки конденсаторных трубок в период останова энергообъекта или разработка прогрессивных методов очистки системы трубопроводов от биообрастаний [34, 35].

Механическая чистка трубной системы, а также коррозия трубных досок приводят к нарушению плотности конденсационно-вакуумной системы и увеличению присосов охлаждающей воды в конденсатно-питательный тракт турбины и котла. В связи с этим часть трубок приходится отглушать, что ведет к ухудшению вакуума и экономичности работы турбоустановки. Нередко в теплообменных аппаратах наблюдается настолько интенсивное образование биологических обрастаний, что их приходится промывать обратным током раз в три дня, и два раза в год проводить чистку трубной системы конденсаторов высоконапорной установкой. Для предотвращения образования органических и других отложений в трубках конденсаторов турбин используется периодическое хлорирование охлаждающей воды и система шариковой очистки [3].

При невозможности предотвращения отложений в конденсаторах турбин допускается периодическая очистка их химическим, механическим и гидравлическим методами. Однако, очистка конденсаторов требует останова или разгружения турбины и больших затрат труда, в отдельных случаях в процессе очистки наблюдаются повреждения трубок, поэтому эти способы очистки не применяются систематически, а допускаются лишь как крайняя мера. Одновременно с внедрением мероприятий, обеспечивающих в процессе эксплуатации электростанций предотвращение загрязнения конденсаторов турбин и СТВ, должны быть учтены условия охраны окружающей среды [3].

Цель диссертационного исследования: повысить эффективность работы системы технического водоснабжения ТЭС методом обработки биоцидными препаратами против биообрастаний дрейссеной (на примере Казанской ТЭЦ-1).

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить методы борьбы с биологическими обрастаниями на объектах энергетики с целью выбора наиболее эффективного.

2. Провести анализ фактических данных по температурному напору конденсаторов Казанской ТЭЦ-1 с целью оценки эффективности работы системы технического водоснабжения.

3. Исследовать особенности формирования биообрастаний моллюском дрейссена в системе технического водоснабжения Казанской ТЭЦ-1 с целью разработки биотехнологических характеристик биоцидной обработки.

4. Экспериментально подготовить исходные данные для применения биоцидных препаратов для борьбы с дрейссеной.

5. Разработать методы снижения остаточной токсичности вод после проведения биоцидной обработки.

6. Разработать метод биоцидной обработки с использованием исходных биотехнологических характеристик, разработанного устройства введения биоцидного препарата СВБ-1, а также компьютерной модели применения биоцидного препарата для борьбы с моллюском дрейссена в системе технического водоснабжения для обеспечения высокой эффективности обработки и безопасности ее проведения. Провести расчет технико-экономической эффективности предлагаемого метода борьбы с дрейссеной.

Научная новизна работы:

1. Показано, что температурный напор в конденсаторах турбины связан, в том числе, с ростом и размножением моллюска дрейссена в системах технического водоснабжения на ТЭС.

2. Экспериментально получены зависимости изменения выживаемости моллюска дрейссена от концентрации биоцидных препаратов.

3. Экспериментально получены зависимости снижения токсического действия биоцидных препаратов при их использовании в обработке против моллюска дрейссена.

4. Разработана динамическая компьютерная модель, которая позволяет оптимизировать процесс биоцидной обработки с учетом временного фактора.

Практическая ценность работы состоит в следующем:

1. Разработан метод борьбы с биообрастателем дрейссеной в системе технического водоснабжения ТЭЦ, который позволяет снизить температурный напор, что позволит обеспечить требуемый рабочий ресурс оборудования в системе водоснабжения, в т. ч. конденсаторов турбоагрегатов, маслои газоохладителей, подводящих и отводящих трубопроводов технического водоснабжения. Экономия топлива от внедрения технологии на ТЭЦ установленной электрической мощностью 220 МВт составит около 1000 т.у.т. в год.

2. Разработанное устройство введения биоцида СВБ-1 позволяет проводить биоцидную обработку с высокой эффективностью, а технология снижения остаточной токсичности вод делает возможным ее применение для электростанций с водоемами-охладителями — озерами.

3. Разработанная компьютерная модель позволяет оптимизировать процесс биоцидной обработки с обеспечением безопасности ее проведения. Результаты работы внедрены на Казанской ТЭЦ-1.

Положения, выносимые на защиту:

1. Исходные технологические параметры — действующие концентрации биоцидных препаратов и зависимости изменения выживаемости (смертности) дрейссены от концентрации перекисных препаратов биоцидного действия.

2. Исходные технологические параметры — действующие биомассы дрейссены и водных растений, обеспечивающие снижение остаточной токсичности вод до нормативных величин.

3. Метод обработки биоцидными препаратами против биообрастателя моллюска дрейссена.

Личный вклад автора. Основные результаты исследования получены автором лично, под руководством д-ра биол. наук, профессора Калайда М.Л.

Достоверность результатов работы обеспечена сходимостью теоретических решений и экспериментальных данных, полученных в работе, их согласием с известным опытом разработки методов борьбы с биообрастаниями.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на Международном симпозиуме «Энерго-ресурсоэффективность и энергосбережение» (Казань, 2006, 2010гг.), международной научно-технической конференции «Энергои ресурсо-эффективность в энергобезопасности России» (Казань, 2007 г.), Международной конференции «Тинчуринские чтения» (Казань, 2007;2011гг.), Аспирантско-магистерских научных семинарах ко «Дню энергетика» (Казань, 2006;2010гг.), Международной научно-технической конференции «ЭНЕРГЕТИКА-2008: Инновации, решения, перспективы» (Казань, 2008 г.), научно-технической конференции «IV Слет молодых энергетиков РБ» (Уфа, 2010 г.), Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (Москва, 2011 г.), Международной конференции «От наноструктур, наноматериалов и нанотехнологий к Наноиндустрии» (Ижевск, 2011 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 30 печатных работ, в том числе 7 статей, 3 из них опубликованы в журналах из перечня ВАК Минобрнауки России, 23 материала докладов в трудах международных, всероссийских конференций.

Структура и объем диссертации

Работа состоит из введения, пяти глав и заключения. Содержит 149 страниц, 76 рисунков, 7 таблиц, 5 приложений, список литературы из 148 наименований.

Основные выводы по результатам научной работы можно сформулировать следующим образом:

1. Анализ работы ТЭЦ выявил превышение нормативных значений температурного напора в конденсаторах турбин, приводящее к пережогу топлива около 1000 т.у.т. в год.

Максимальная численность и биомасса моллюсков отмечена на водозаборе и.

2 л аванкамере (4153 экз/м, 479,6 г/мг) Казанской ТЭЦ-1, откуда идет расселение моллюсков по СТВ. Периоды превышения нормативного температурного напора в конденсаторах (весенне-летний и поздне-осенний) совпадают с периодами массового размножения и развития моллюска дрейссена. Повышение эффективности работы СТВ может быть обеспечено методом обработки биоцидными препаратами против биообрастаний, включающих два блока работ: биоцидную обработку СТВ и нейтрализацию остаточной токсичности раствора.

2. Показана высокая токсичность перекисных препаратов с комплексонами — нитрилотриуксусная кислота и динатриевая соль нитрилотриуксусной кислоты — для дрейссены и тест-объектов (дафния магна, гуппи). 100%-ная гибель дрейссены отмечается через 1 сутки после 7-минутного воздействия препаратами с концентрацией 44,35±3,86 мл/л. При снижении рабочей концентрации до 20 мл/л отмечалась 100%-ная смертность на 2−4 сутки.

3. Экспериментально получены исходные технологические параметрыдействующие концентрации биоцидных препаратов, зависимости изменения выживаемости (смертности) дрейссены от концентрации препаратов биоцидного действия на основе перекиси водорода и нитрилотриуксусной кислоты и динатриевой соли нитрилотриуксусной кислоты соответственно описываются уравнениями у = -2,1057х + 87,653 и ^ = -2,5384л: + 105,12 .

4. Экспериментально определены исходные технологические параметры — действующие биомассы дрейссены и водорослей, обеспечивающие снижение остаточной токсичности вод с препаратом до нормативных величин. Получены системы уравнений, описывающие зависимости изменения выживаемости тест-объектов (гуппи и дафний) от внесенной биомассы дрейссены и элодеи в растворы с начальной концентрацией препарата 40 и 20 мл/л.

Эффективность биомассы водных растений (элодеи канадской) в снижении токсичности вод с биоцидом выше в 2 раза, чем биомассы дрейссены.

5. Разработан метод обработки системы технического водоснабжения биоцидными препаратами против биообрастателя моллюска дрейссена с помощью устройства СВБ-1 (система ввода биоцида-1).

6. На основе экспериментально полученных данных разработана компьютерная программа «Дрейссена» для оптимизации процесса обработки биоцидными препаратами СТВ против дрейссены. Программа рассчитывает концентрацию препарата на протяжении канала, дозу препарата, полученную дрейссеной за время обработки, массу умершей дрейссены в системе, позволяет определить минимально действующие концентрации биоцида и время обработки.

7. Разработанный метод биоцидной обработки позволяет очистить трубки конденсаторов турбин от дрейссены и снизить превышения нормативных показателей температурного напора, что позволит уменьшить величину пережога топлива. Суммарный экономический эффект от проведения биоцидной обработки СТВ против дрейссены достигается за счет сокращения пережогов топлива из-за работы турбоустановок с превышениями нормативных значений температурного напора и исключения необходимости чистки конденсаторных трубок и составит 7,223 млн руб. в год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению. ОАО ЦКБ Энергоремонт, Москва, 2003.
  2. , Ю.Н. Безопасность энергоустановок в вопросах и ответах. Часть 1. Устройство и эксплуатация энергоустановок / Ю. Н. Балаков. М.: МЭИ, 2008. — 768 с.
  3. Биоповреждения материалов и изделий в пресных и морских водах: справочник. М.: МГУ, 1971.-259 с.
  4. В.П. Комплексоны и комплексонаты / В. П. Васильев // Соросовский образовательный журнал. 1996. — № 4. — С. 39−44.
  5. , А.П. Зарастание прудов-охладителей промышленного Урала и меры борьбы с ним / А. П. Васильчикова // Труды / Северн. НИИ гидротехн. и мелиор. Свердловск, 1967. — Вып. 22: Вопросы водного хозяйства Урала. — С. 58−63.
  6. И.И. Новый метод очистки трубок теплообменников / И. И. Вершинин // Новости теплоснабжения .- 2004. № 2. — С.48−50.
  7. Водоподготовка: справочник / Под ред. С. Е. Беликова. М.: Аква-Терм, 2007. 240 с.
  8. , В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. М.: Высш. шк., 2004. — 479 е.: ил.
  9. В.К. Температура как экологический фактор в жизни водных животных / В. К. Голованов // В сб. VIII съезда Гидробиологического общества РАН: тезисы докладов, т.2, Калининград, 2001. 222 с. — С. 26−27.
  10. , В.А. Модернизация трубных систем конденсаторов пара теплопроводным покрытием РОКОР-ТТ устанавливаемым эластичным геликоидным шнеком / В. А. Головин, А. Б. Ильин // Реконструкция энергетики: сб. докл. Всерос. конф. -М., 2010. С. 138−142.
  11. , Ю.А. Действие противообрастательных красок на морских объектах / Ю. А. Горбенко. Киев: Наукова думка, 1991.
  12. Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2010 году. Казань, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, 2011. -429 с.
  13. ГОСТ 177–88. Водорода перекись. Технические условия. Введ. 198 907−01. — Москва: Изд-во стандартов, 2001. — 9 с.
  14. П.О. Системы шариковой очистки конденсаторов турбин Ленинградской АЭС URL: http://conf.atomsib.rU/archive/conf2007/section3/2.doc (дата обращения 20.03.2012).
  15. , С.М. Водоподготовка / С. М. Гурвич. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1961.-240 с. с черт.
  16. А.И. Гидромагнитные системы устройства для предотвращения образования накипи и точечной коррозии / А. И. Домнин // Новости теплоснабжения. — 2002. — № 12. — С. 31 — 32.
  17. А.Ю. Об опыте использования магнитной обработки воды на теплоэнергетических объектах Сибири и Дальнего Востока / А. Ю. Домышев // Новости теплоснабжения. 2006. — № 7.
  18. Дрейссена: систематика, экология, практическое значение. М.: Наука, 1994.-240 с.
  19. , Н.М. Комплексоны и комплексонаты металлов / Н. М. Дятлова, В. Я. Темкина, К. И. Попов. М.: Химия, 1988. — 544 с.
  20. , В.В. Охрана окружающей среды на ТЭС и АЭС: учеб. Для техникумов / В. В. Жабо. М.: Энергоатомиздат, 1992. — 240 с.
  21. , В.И. Методы гидробиологического исследования / В. И. Жадин. М.: Высшая школа, 1960. — 192 с.
  22. О.В. Накипь и проблемы теплоэнергетики / О. В. Жданов // Новости теплоснабжения. 2006. — № 4.
  23. , Э.Л. Введение растительноядных рыб в водохранилища-охладители / Э. Л. Зубарева // Труды / Северн. НИИ гидротехн. и мелиор. -Свердловск, 1967. Вып. 22: Вопросы водного хозяйства Урала.
  24. История энергетики Татарстана (1920−2000 гг.). Документы и материалы. Казань: ГАУ при КМ РТ, КГЭУ, 2001.-516 с.
  25. M.JI. Аквакультура как метод улучшения экосистемы в условиях ускоренного эвтрофирования. В сб. VIII съезд Гидробиологического общества РАН: тезисы докладов, т.2, Калининград, 2001. С. 39−40.
  26. , М.Л. Экологическая оценка Куйбышевского водохранилища в условиях антропогенного воздействия / М. Л. Калайда. Казань: Казан, гос. энерг. ун-т, 2003.- 135с.
  27. Калайда М.Л. Dreissena polymorpha (Pall.) и Dreissena bugensis (Andr.) (Mollusca, Bivalvia) в верхней части Куйбышевского водохранилища / М. Л. Калайда // Биология внутренних вод. 2004. — № 3. — С.60−67.
  28. М.Л. Борьба с биообрастаниями важная задача энерго- и ресурсосбережения / М. Л. Калайда, Г. В. Новикова, Т. П. Синютина, A.A. Шмакова // Энергетика Татарстана. -2008. — № 2. — С. 51−55.
  29. М.Л. Борьба с биообрастаниями важная задача энерго- и ресурсосбережения / М. Л. Калайда, Г. В. Новикова, Т. П. Синютина, A.A. Шмакова // Энергетика Татарстана. -2008. — № 3. — С. 85−92.
  30. , М.Л. Гидробиология: конспект лекций / М. Л. Калайда. -Казань: Казан, гос. энерг. ун-т, 2010.- 122 с.
  31. М.Л. Повышение эффективности работы системы технического водоснабжения ТЭС / М. Л. Калайда, Т. П. Муганцева // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики.- 2012.- № 7/8.- С. 128−131.
  32. , Т.А. Химия воды и микробиология: учеб. для техникумов / Т. А. Карюхина, И. Н. Чурбанова. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1995.-208с.
  33. Н.Е. Теория и практика применения комплексонов для обработки воды / Н. Е. Ковалева, Г. Я. Рудакова // Новости теплоснабжения. -2002. № 8. — С. 43 -45.
  34. А.П. Снижение затрат на производство тепловой энергии при стабилизационной обработке питательной воды паровых котлов комплексонатами / А. П. Ковальчук // Новости теплоснабжения". 2000. — № 2.
  35. А.П. О применении комплексонатов для антикоррозионной и противонакипной обработки питательной и подпиточной воды в системах паротеплоснабжения и горячего водоснабжения / А. П. Ковальчук // Новости теплоснабжения. 2001. — № 1.
  36. А. Пневмопыжи толкают ТЭЦ к экономии и качеству / А. Кольцов //Энергетика и промышленность России. 2002. — № 9.
  37. , C.B. Фотобиология / C.B. Конев, И. Д. Волотовский. Минск: БГУ, 1979.-384 с.
  38. , A.C. Общая гидробиология: учебник для биолог, спец. ун-тов / A.C. Константинов. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. школа, 1979. -480 е., ил.
  39. , A.C. Водоподготовка в энергетике: учебное пособие для вузов / A.C. Копылов, В. М. Лавыгин, В. Ф. Очков. 2-е изд., стереот. — М.: МЭИ, 2006. — 309 11.с.: ил.
  40. , Ю.М. Водоподготовка и водный режим энергообъектов низкого и среднего давления: справочник / Ю. М. Кострикин, H.A. Мещерский, О. В. Коровина. М.: Энергоатомиздат, 1990.
  41. А. Л. Озонирование охлаждающей воды/ А. Л. Кузьминкин// Реконструкция энергетики: сб. докл. Всерос. конф. М., 2011. — С. 144−148.
  42. , Л.А. Коловратки фауны СССР (Rotatoria). Подкласс Eurotatoria (отряды Ploimida, Monimotrochida, Paedotrochida) / Л. А. Кутикова. — Ленинград: Наука, 1970. 744 с.
  43. , С.А. Основы токсикологии / С. А. Куценко. Санкт-Петербург, 2002.
  44. Д.И. Заключение ВНИИ ВОДГЕО об эффективности реагента Биопаг, как средства борьбы с биообрастаниями, образующимися в системах оборотного водоснабжения, (http://vinipag.narod.ru/index.html). (дата обращения 20.03.2012).
  45. , Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. М.: Высшая школа, 1990. — 310с.
  46. И.М. Слизни и борьба с ними / И. М. Лихарев // Защитарастений от вредителей и болезней. 1960. — № 4.
  47. И.П., Нороха Ю. М., Дыга А. К., Боголюбова М. М. Биообрастания трактов циркуляционных водоводов ТЭС и методы борьбы с ними // Борьба с загрязнениями конденсаторов турбин и других трактов технического водоснабжения ТЭС. М., 1977. С. 211−223.
  48. Методика определения токсичности водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов, питьевой, сточной и природной воды по смертности тест-объекта Daphnia-magna Straus. М., 2007. 44 с.
  49. Методика определения токсичности питьевых, природных и сточных вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по измерению оптической плотности тест-культуры водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer). М., 2007. 36 с.
  50. В.П. Опыт по умерщвлению дрейссены подогретой водой// Бюл. Ин-та биологии водохранилищ АН СССР. 1961. — № 11. — С. 10−12.
  51. , В.П. Защита гидротехнических сооружений от обрастаний ракушкой / В. П. Михеев, В. Ф. Дудников, Е. П. Штерн. М.: Энергия, 1969. — 110 с.
  52. , P.A. Тайны озера Кабан и другие тайны Казани / P.A. Мустафин. Казань: «Кагап-Казань», 2010. — 240 е.: ил. (Казань и казанцы).
  53. H.H. Ультразвуковой метод предотвращения накипеобразования / H.H. Николаевский // Новости теплоснабжения. 2002. — № Ю.-С. 44−45.
  54. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения", утвержденные Приказом Росрыболовства от 18.01.2010 № 20.
  55. Нормативные характеристики конденсаторов турбин Т-50−130 ТМЗ,
  56. ПТ-60−130/13 и ГТГ-80/100−130/13 ЛМЗ. РД 34.30.727. СОЮЗТЕХЭНЕРГО. Москва 1981.
  57. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР. Ленинград: Гидрометеоиздат — 1977. — 512 с.
  58. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Т.1. Низшие беспозвоночные. СПб., 1994. — 395 с.
  59. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Т.2. Ракообразные. СПб., 1995. — 628 с.
  60. , В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Chironominae фауны СССР (Diptera, Chironomidae = Tendipedidae) / В. Я. Панкратова. Л.: Наука, 1983. — 296 с.
  61. Перекись водорода и перекисные соединения / Под ред М. Е. Позина Ленинград, Москва: Госхимиздат, 1951. 475 с.
  62. P.A. Реакция макрофитов обрастания на воздействие ионов тяжелых металлов // В кн. Биологические основы борьбы с обрастаниями. Киев: Наукова думка, 1973.
  63. , А.Ф. Устройство и эксплуатация водозаборов / А. Ф. Порядин. М.: Стройиздат, 1984. — 183с.
  64. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: РД 34.20.501−95. (М-во топлива и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России»). 15-е изд., перераб. и доп. М.: СПО ОРГРЭС, 1996.
  65. Примеры расчетов по гидравлике / Под ред. Х. Д. Альтшуля. М.: Стройиздат, 1977.
  66. Производственное энергетическое объединение «Татэнерго». Оценка воздействия на окружающую среду предприятия Казанская ТЭЦ-1. МКС «Микрофарм», Казань, 1998.
  67. , Л.А. Охрана водного и воздушного бассейнов от выбросов ТЭС / Л. А. Рихтер, Э. П. Волков, В. Н. Покровский. М.: Энергоатомиздат, 1981. -296 с.
  68. РД 153−34.1−09.321−2002. Методика экспресс-оценки экономической эффективности энергосберегающих мероприятий на ТЭС. Дата введения 2003−0301.
  69. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений. Ленинград: Гидрометеоиздат — 1983. — 240с.
  70. Руководство по определению методом биотестирования токсичности вод, донных отложений, загрязняющих веществ и буровых растворов. М.: РЭФИА, НИА-Природа, 2002.- 132 с.
  71. РД 34.30.501 Методические указания по эксплуатации конденсационных установок паровых турбин электростанций. Утверждены Минэнерго СССР, 04.06.1986. -214 с.
  72. РД 34.08.552−95 Методические указания по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования. Утверждены Минтопэнерго РФ, 2411.1995.
  73. , O.A. Защита от обрастания / O.A. Скарлато. М.: Наука, 1989.
  74. Современные проблемы топливообеспечения и топливоиспользования на ТЭС / Под общ. ред. В. И. Эдельмана М.: Энергоатомиздат, 2002. — 368 с.
  75. , В.Ф. Обеззараживание воды бактерицидными лучами / В. Ф. Соколов. М.: Стройиздат, 1964.- 334 с.
  76. , И. Н. Рухадзе Е.Г., Ильин И. Н. Медь и ее соединения для защиты от обрастания и их действие на морских беспозвоночных. Обрастание и биоповреждения // Сб. научных трудов. М.: Морпроект, 1992.
  77. , И.Н. Озера среднего Поволжья / И. Н. Сорокин, Петрова P.C. СПб.: «Наука», 1976. — 236 с.
  78. , П.С. Магнитная обработка воды / П. С. Стукалов, Е. В. Васильев, H.A. Глебов. JL: Судостроение, 1969. — 176 с.
  79. В.Е. Флоккулирующие устройства Акваклер / В. Е. Суворов // Экология производства. 2006. -№ 11.- С.30−33.
  80. В.Е. Гидрофлоу: защита от накипи, отложений и коррозии / В. Е. Суворов // Экология производства. 2006. — № 9. — С. 70−73.
  81. В.Е. Удаление биологических отложений в системах объектов энергетики / В. Е. Суворов // Энергетика. 2007. — № 2. — С.7−8.
  82. Технический паспорт гидротехнических сооружений Казанской ТЭЦ-1. Казань, 2004.
  83. В.В., Никулин В. А., Николаева A.B. Эффективность использования реагентной обработки воды в водооборотных охлаждающих системах технологического оборудования/научно-производственная фирма «Химвириал» 2004.
  84. , А.Д. Теплофикационные паровые турбины и турбоустановки: учебн. пособие для вузов / А. Д. Трухний, Б. В. Ломакин. М.: МЭИ, 2002. — 450с.
  85. А.Г. Эффективность использования системы шариковой очистки конденсатора паровой турбины / А. Г. Тумановский, Ю. Г. Иванов, Н. В. Болдырев // Новости теплоснабжения. 2011. — № 7. — С. 29−32.
  86. Турбины тепловых и атомных электрических станций: учебник длявузов. 2-е изд., перераб. и доп. / А. Г. Костюк, В. В. Фролов, А. Е. Булкин, А.Д.Трухний- Под ред. А. Г. Костюка, В. В. Фролова. — М.: МЭИ, 2001. — 488 е., ил.
  87. Устройство флокулирующее Акваклер (AquaKLEAR) модели Р-60.Р-160. Руководство по эксплуатации и паспорт.
  88. В.Г. Энергобиологические комплексы и социально-экологические аспекты развития энергетики / В. Г. Фарберов, В. И. Гусаров // Теплоэнергетика. 1993. — № 4. — С.30−33.
  89. В.Г. Способы борьбы с биологическими загрязнениями прудов-охладителей ТЭС и АЭС / В. Г. Фарберов, В. Г. Чионов, C.B. Леонов, Е. С. Зеленина, A.B. Попов // Теплоэнергетика. 2004. — № 6. — С.45−48.
  90. С.А. Магнитные и электронные ингибиторы накипи / С. А. Федоров // Новости теплоснабжения. 2007. — № 5.
  91. , Б.Н. Водоподготовка: учебн. пособие для вузов / Б. Н. Фрог, А. П. Левченко. М.: МГУ, 1996. — 680 е., 178 ил.
  92. A.M. Противообрастающие композиции на основе политрибутилстаннилметакрилата / A.M. Фрост, Н. Р. Синельникова, З. М. Рзаев, Н. М. Генник // Лакокрасочные материалы и их применение. 1982. — № 2. — С. 1314.
  93. , О.В. Водные малощетинковые черви фауны СССР / О. В. Чекановская. М., Л., 1962. — 411 с.
  94. , A.A. Определитель личинок хирономид / A.A. Черновский. Ленинград, 1949. — 187 с.
  95. В.А., Масликов В. П. Перспективы вселения моллюскоядных рыб в Волгоградское водохранилище. VIII съезд Гидробиологического общества РАН: тезисы докладов, т.2, Калининград, 2001. -222с. С. 67−68.
  96. Л.В. Моллюск дрейссена в закрытой оросительной сети и средства борьбы с ним / Л. В. Шевцова, Т. А. Харченко, В. А. Мовчан // Гидротехника и мелиорация/ 1979/ - № 5/ - С. 53 — 55.
  97. , Л.В. Технология устранения обрастания дрейссенойтрубопроводов оросительных систем / Л. В. Шевцова, Т. А. Харченко. Киев: Наук, думка, 1986. — 32 с.
  98. В.А. Действие электрического тока на колонии дрейссены /
  99. B.А. Шентяков // Бюл. ин-та биологии водохранилищ АН СССР. 1961. — № 10.1. C.22−27.
  100. С.Ю. Ремонт и защита железобетонных конструкций градирен с естественной тягой /С.Ю. Шибаев // Реконструкция энергетики-2010: сб. докладов Всерос. конф. М., 2010. — С. 147 — 151.
  101. .А. Термический метод борьбы с дрейссеной в трактах циркуляционного водоснабжения / Б. А. Шиманский, А. Я. Свердлов, О. В. Кикиш, И. И. Молчанов // Электрические станции. 1970. — № 8. — С. 33−36.
  102. , М.С. Водоподготовка: учебник для вузов / М. С. Шкроб. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергия, 1973. — 416 с. с ил.
  103. Е.П. Ультразвук эффективное средство против обрастания / Е. П. Щербаков, Ю. Е. Зобачев, В. А. Копелевич // Морской флот. -1972.-№ 4.-С.44−46.
  104. Экология энергетики / Под ред. В. Я. Путилова. М.: МЭИ. 2003.
  105. И.Е. Ультразвуковые волны в борьбе с гидробионтами / И. Е. Эльпинер, З. С. Фейгина // Водоснабжение и санитарная техника. 1957. -№ 8.-С. 14−16.
  106. Энергетика и охрана окружающей среды/ Под ред. Н. Г. Залогина, Л. И. Кроппа, Ю. М. Кострикова. М.: Энергия, 1979. 352 с.
  107. С.И. Зависимость энергетических потерь ТЭЦ от температуры охлаждающей воды и интенсивности образования карбонатных отложений / С. И. Эпштейн, В. Д. Мантулова, Я. А. Черпанова // Промышленная энергетика. 2006. — № 5. — С. 45−47.
  108. , В.А. Практикум по гидробиологии / .В. А. Яшнов. М.: Высшая школа, 1968.
  109. РигоТесЬ®- 62 Универсальная обработка воды индустриальных систем против биообрастания. http://www.watertech.md/index.php?option=comcontent&-view=article&-id=15:purotec hr-62&catid=2:purotechr&Itemid=20). (дата обращения 20.03.2012).
  110. Z-Техно (Россия). Техника для промышленной и коммунальной очистки Электромеханические и бензомеханические машины для очистки труб Устройство очистки труб Торнадо http://www.z-tec.ru/index/catalogue/showitem.php?id=60. (дата обращения 20.03.2012).
  111. Athearn J., Darland Т. Bonneville Hydroelectric Project Response Plan for Zebra Mussels (Dreissena polymorpha). July 2006. P.33.
  112. Burlakova L.E., Karatayev A.Y., Padilla D.K. Changes in the distribution and abundance of Dreissena polymorpha within lakes through time. Hydrobiologia (2006)571:133−146.
  113. Karatayev A.Y., Burlakova L.E., Padilla D.K. Growth rate and longevity of Dreissena polymorpha (Pall): A review and recommendations and for future study, Vol. 25, No. 1,23−32, 2006.
  114. Lewandowski K. Unionidae as a substratum for Dreissena polymorpha (Pall.). 3. Population dynamics // Proc. Malacol. Soc. London. 1969. Vol. 38, № 6. P.203−210.
  115. Lewandowski K. Unionidae as a substratum for Dreissena polymorpha Pallas II. Pol. Arch. Hidrobiol. 1976. Vol. 23, № 3. P.409−420.
  116. Lewandowski K., Ejsmont-Karabin J. Ecology of planktonic larval of
  117. Dreissena polymorpha (Pall.) in lakes with different degree of heating // Pol. Arch. Hidrobiol. 1983. Vol. 30, № 2. P.89−101.
  118. Morton B. Studies on the biology of Dreissena polymorpha (Pall.) 3. Population dynamics // Ibid. 1969b. Vol. 38. P.471−482.
  119. Ram J.L., Moore D., Putchakayala S., Paredes A.A., Ma D., Croll R.P. Serotonergic responses of the siphons and adjacent mantle tissue of the zebra mussel, Dreissena polymorpha Comparative. Biochemistry and Physiology Part C 124 (1999) 211−220.
  120. Reeders H.H., Vatte A.B. Zebra mussels (Dreissena polymorpha): A new perspective for water quality management // Hydrobiologia. 1990. Vol. 200/201. P. 437 450.
  121. Smith D.G. The Potential For Spread Of The Exotic Zebra Mussel (Dreissena polymorpha) In Massachusetts. 1993. P.24.
  122. Stanczykowska A. Ecology of Dreissena polymorpha (Pall.) (Bivalvia) in lakes // Pol: Apch. Hydrobiol. 1977. Vol.24, № 4. P.461−530.
  123. Stanczykowska A. Analysis of the age of Dreissena polymorpha Pall. In the Masurian lakes // Bull. Acad. pol. sci. Ser. Biol. 1963. Vol.11, № 11. P.29−33.
  124. M.J. 2008. Zebra Mussel (Dreissena polymorpha) Invasion into the Upper Platte River: Using GIS and Genetic Algorithm Rule-set Prediction to Model Spread. The Pennsylvania Geographer (45)2: 57−70.
  125. Wisnewski R. Distribution and character of shoals of Dreissena polymorpha (Pall.) in the bay part of Golpo lake // Prace limnol.1974. № 8. S. 73−81.
  126. Woinarowich E. The oxygen consumption of Dreissena polymorpha (lamellibranochiata) at different temperatures // Ann. Biol. Tihany. 1961. Vol. 28. P. 211−216.
Заполнить форму текущей работой