<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Safety in Technosphere</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Safety in Technosphere</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Безопасность в техносфере</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1998-071X</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">4107</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/6635</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Методы и средства обеспечения безопасности</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Methods and means of safety</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Методы и средства обеспечения безопасности</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Evaluation of Silica Gel Water Capacity for Pneumatic Systems’ Safe Operation Assurance</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Оценка влагоемкости силикагеля для обеспечения безопасной эксплуатации пневматических систем</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Львов</surname>
       <given-names>В. А.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Lvov</surname>
       <given-names>V. А.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Павлихин</surname>
       <given-names>Геннадий Петрович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Pavlikhin</surname>
       <given-names>Gennadiy Petrovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>pavlikhin@bmstu.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Калугина</surname>
       <given-names>О. Г.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kalugina</surname>
       <given-names>O. Г.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Bauman Moscow State Technical University</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Bauman Moscow State Technical University</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2014-12-23T00:00:00+03:00">
    <day>23</day>
    <month>12</month>
    <year>2014</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2014-12-23T00:00:00+03:00">
    <day>23</day>
    <month>12</month>
    <year>2014</year>
   </pub-date>
   <volume>3</volume>
   <issue>6</issue>
   <fpage>43</fpage>
   <lpage>52</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/4107/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/4107/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Проанализированы основные методы определения влагоемкости силикагеля и разработан новый способ ее экспериментальной оценки в эксплуатационных условиях&#13;
пневматических систем. Раскрыты основы базового способа обеспечения постоянной влажности сжатого воздуха, используемого при проведении оценок влагоемкости силикагеля, и представлено описание стенда для его практической реализации.&#13;
Описана методика проведения экспериментов при различных модификациях предложенного способа и выполнена оценка погрешности измерений. Представлены экспериментальные результаты оценки влагоемкости мелкопористого силикагеля с&#13;
помощью разработанного способа в статических условиях и при изменении параметров процесса поглощения, а также проведено их сопоставление с аналогичными&#13;
данными, полученными другими способами. Проведена статистическая обработка&#13;
результатов анализов и показано, что насыпная плотность мелкопористого силикагеля может рассматриваться лишь в качестве косвенной и качественной характеристики его влагоемкости, не дает необходимую точность количественных оценок для обеспечения безопасности эксплуатации пневматических систем.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>An analysis of main methods for silica gel water capacity determining has been presented. A new method of silica gel water&#13;
capacity’s experimental evaluation in pneumatic systems’ operating conditions has been developed. Bases of fundamental&#13;
method for constant humidity assurance of compressed air used for silica gel water capacity evaluations have been&#13;
revealed. A description of a test bench for this fundamental method practical realization has been presented. A technique&#13;
for experimentation with proposed method’s different modifications has been described. Measurement error estimation&#13;
has been performed. Experimental results of finely porous silica gel water capacity evaluation in static conditions and in&#13;
absorption process’s different parameters while using this method have been presented. These results’ correlation between&#13;
similar data obtained by other methods has been carried out. Analyses results’ statistical processing has been carried out&#13;
and it has been shown that a packed density of finely porous silica gel can be considered only as the indirect and qualitative&#13;
characteristic of its water capacity which isn´t allowing to provide the necessary accuracy of quantitative estimates for&#13;
pneumatic systems’ operation safety assurance.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>безопасность эксплуатации&#13;
пневматических систем</kwd>
    <kwd>промышленная чистота</kwd>
    <kwd>адсорбционная осушка воздуха</kwd>
    <kwd>влагоемкость</kwd>
    <kwd>силикагель.</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>pneumatic systems’ operation safety</kwd>
    <kwd>industrial purity</kwd>
    <kwd>adsorption air-drying</kwd>
    <kwd>water capacity</kwd>
    <kwd>silica gel.</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>1. ВведениеПневматические системы широко применяются во многих производственных и/или технологических процессах различных отраслей промышленности, энергетики, транспорта и связи [1–4]. Обычно их используют в качестве источников рабочих, технологических и  защитных сред, средств автоматизации и/или управления, исполнительных систем и т.п. [1–5], а в отдельных случаях — как средства обеспечения безопасности протекающих процессов [6], включая решение вопросов жизнеобеспечения городов и населенных пунктов [4, 7].Часто проблемы обеспечения надежной и безопасной работы пневматических систем неразрывно связаны с промышленной чистотой их сред, в частности сжатого воздуха. Согласно ГОСТ Р ИСО 8573–1–2005, чистота сжатого воздуха в настоящее время оценивается по его влажности и содержанию гетерогенных загрязняющих примесей. Аналогичный подход применяется и в ГОСТ 17433–80, что свидетельствует о сохранении преемственности в вопросе определения лимитирующих загрязняющих примесей воздуха.Одним из основных путей обеспечения требуемой влажности сжатого воздуха (φ) в пневматических системах является использование адсорбционных методов его осушки с применением пористых промышленных адсорбентов [1–8], в первую очередь технического силикагеля [9]. Несколько сотен организаций занимаются его поставкой по всей России, однако лишь несколько предприятий освоили производство этого адсорбента в промышленных масштабах. В результате потребители относительно небольших объемов силикагеля, к которым относится подавляющее большинство эксплуатационных служб пневматических систем, вынуждены обращаться к услугам посредников. </p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Глизманенко Д.Л. Получение кислорода. - М.: Химия, 1972.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Glizmanenko D.L. Poluchenie kisloroda [Preparation of oxygen]. Moscow, Himija Publ., 1972. 752 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кузьменко Н.М., Афанасьев Ю.М., Катаев М.П., Бабкин М.В. Установка осушки воздуха для консервации теплоэнергетического оборудования // Экология и промышленность России. - 2005. Ноябрь. - С. 10-12.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuz&amp;#180;menko N.M., Afanas&amp;#180;ev M.P., Kataev M.P., Babkin M.V. Installation of air drying for the preservation of thermal power equipment. Jekologija i promyshlennost&amp;#180; Rossii [Ecology and Industry of Russia], 2005, I. November, pp. 10-12. (in Russian)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Риполь-Сарагоси Л.Ф. Осушка сжатого воздуха в пневмомагистралях УЗОТ ПТО вагонных депо // Вестник РГУПС. - 2008. № 1. - С. 18-22.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ripol&amp;#180;-Saragosi L.F. Drying compressed air in UZOT PTO air-pressure line of car shed. Vestnik RGUPS [Vestnik RGUPS], 2008, I. 1, pp. 18-22. (in Russian)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Руководство по содержанию кабельных линий городских телефонных сетей под избыточным воздушным давлением. - М.: Радио и связь, 1982.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Instruction of content of cable lines of urban telephone networks under excessive air pressure. Moscow, Radio i svyaz&amp;#180; Publ., 1982. 72 p. (in Russian)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Сырыцын Т.А. Надежность гидро- и пневмопривода. - М.: Машиностроение, 1981.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Syrytsyn T.A. Nadezhnost&amp;#180; gidro- i pnevmoprivoda [Reliability of hydraulic and pneumatic actuator]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1981. 216 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ IEC 60079-2-2011. Взрывоопасные среды. Оборудование с видом взрывозащиты заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением «р». - М.: Стандартинформ, 2014.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">State Standard IEC 60079-2:2007. Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure «p». Moscow, Standartinform Publ., 2010. 42 p. (in Russian)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Jack Price. It’s raining in our cables // Outside Plant. June. - 1998. - Р. 44-47.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Jack P. It’s raining in our cables. Outside Plant, 1998, no. June, pp. 44-47.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Серпионова Е.Н. Промышленная адсорбция газов и паров. - М.: Высшая школа, 1969.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Serpionova E.N. Promyshlennaya adsorbtsiya gazov i parov [Industrial adsorption of gases and vapors]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1969. 414 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники. - М.: Химия, 1984.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kel&amp;#180;tsev N. V. Osnovy adsorbtsionnoy tekhniki [Fundamentals of adsorption technology]. Moscow, Himija Publ., 1984. 512 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Киселев А.В., Древинг В.П. Экспериментальные методы в адсорбции и молекулярной хроматографии. - М.: Издательство Московского Университета, 1973.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kiselev A.V., Dreving V.P. Eksperimental&amp;#180;nye metody v adsorbtsii i molekulyarnoy khromatografii [Experimental methods in molecular adsorption and chromatography]. Moscow, Moscow University Publ., 1973. 448 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Дубинин М.М. Физико-химические основы сорбционной техники. - Л.: ГХТИ, 1932.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dubinin M. M. Fiziko-khimicheskie osnovy sorbtsionnoy tekhniki [Physico-chemical basis of the sorption technology]. Leningrad, GKhTI Publ., 1932. 381 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Greg S.G., Sing K.S.W. Adsorption, surface area and porosity. London: Academic Press, 1967.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Greg S.G., Sing K.S.W. Adsorption, surface area and porosity. London, Academic Press, 1967. 408p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Рачинский В.В. Введение в общую теорию динамики сорбции и хроматографии. - М.: Наука, 1964.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rachinskiy V.V. Vvedenie v obshchuyu teoriyu dinamiki sorbtsii i khromatografii [Introduction to general theory of sorption dynamics and chromatography]. Moscow, Nauka Publ., 1964. 137 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Байбаков Ф.Б., Шарапов В.М. Контроль примесей в сжатых газах. - М.: Химия, 1989.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Baybakov F.B., Sharapov V.M. Kontrol&amp;#180; primesey v szhatykh gazakh [Control of impurities in the compressed gases]. Moscow, Himija Publ., 1989. 160 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гигрометры ИВГ-1. www.pnc.ru.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gigrometry IVG-1 [Hygrometers IVG-1] Available at: http://www.pnc.ru (Accessed 7 October 2014).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Бэр Г.Д. Техническая термодинамика. Теоретические основы и технические приложения. - М.: Мир, 1977.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ber G.D. Tekhnicheskaya termodinamika. Teoreticheskie osnovy i tekhnicheskie prilozheniya [Technical Thermodynamics. Theoretical basis and technical applications]. Moscow, Mir Publ., 1977. 519 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Богданов С.Н., Иванов О.П., Куприянова А.В. Холодильная техника. Свойства веществ. - Л.: Машиностроение, 1976.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bogdanov S.N., Ivanov O.P., Kupriyanova A.V. Kholodil&amp;#180; naya tekhnika. Svoystva veshchestv [Refrigeration equipment. Properties of substances]. Leningrad, Mashinostroenie Publ., 1976. 168 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Морачевский А.Г., Сладков И.Б. Физико-химические свойства молекулярных неорганических соединений. - Л.: Химия, 1987.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Morachevskiy A.G., Sladkov I.B. Fiziko-khimicheskie svoystva molekulyarnykh neorganicheskikh soedineniy [Physicochemical properties of molecular inorganic compounds]. Leningrad, Himija Publ., 1987. 192 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Павлихин Г.П., Львов В.А., Калугина О.Г. Вероятностно-статистическая модель процесса осушки воздуха в установках для содержания оболочек под избыточным  давлением // Безопасность в техносфере. - 2012. № 6. - С. 20-27.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pavlikhin G.P., L&amp;#180;vov V.A., Kalugina O.G. Probabilistic and statistical model of air-drying process in devices for the maintenance of shells under overload pressure. Bezopasnost&amp;#180; v tekhnosfere [Safety in technosphere], 2012, no. 6, pp. 20-27. DOI: 10.12737/154 (in Russian)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
