Крупный размер по ук рф 228 это сколько: Правительство установило размеры наркотиков для целей статей 228, 228-1, 229 и 229-1 УК РФ

Содержание

Размеры наркотиков: значительный, крупный, особо крупный по 228 статье УК РФ

В статье рассмотрен вопрос – 228 крупный размер это сколько, а также чем чревато нарушение законодательства и что считать нарушением в конкретном случае.

Статья 228 регламентирует понятия крупного и особо крупного размера наркотических средств и психотропных веществ в Уголовном кодексе.

 

Значительный размер по ст. 228

 

Он касается наркотических средств, а именно их распространения. Торговля такими препаратами постоянно преследуется законом и за нее можно довольно долго отбыть срок. К наркотическим препаратам относят те вещества, которые оказывают влияние на мозг человека, тем самым одурманивая его, существует определённый перечень веществ, относящийся к группе. При изъятии средств любое количество может считаться крупным размером.

 

Крупный размер и особо крупный размер по ук рф 228

 

Список наркотических и одурманивающих средств содержит достаточно большое количество наименований, и каждому из них есть своя максимальная граница, описанная в 228 ук рф в таблице размеров. Там же можно также найти точное описание того, что такое крупный размер по ст 228 в граммах, особо крупный размер наркотиков и средний размер.

 

Таблица размеров популярных наркотиков на 2016-2017 год по 228 УК РФ

 

 Наименование Значительный размер (граммов свыше) Крупный размер (граммов свыше) Особо крупный размер (граммов свыше)
 Героин 0,5 2,5 1 000
 Метамфетамин 0,3 2,5 500
 Анаша 2 25 10 000
 Кокаин 20 <*> 250 <*> 20000 <*>
 ЛСД 0,0001 0,005 0,1
 Экстази 0,6 3 600
 Псилоцибин 0,05 0,25 50
 Оксиморфон 0,5 2,5 500
 Метадон 0,5 2,5 100
 Спайсы (JWH, CP) 0,05 0,25 500
 Амфетамин 0,2 1 200
 Метилендиоксипировалерон (МДПВ) 0,6 3 600
 Морфин 0,1 0,5 100
 Безитрамид 0,1 0,5 100
 Марихуана 6 100 100 000
 Мескалин 0,5 2,5 500
 Кетамин 0,2 5 1000
 Дигидроморфин 0,5 2,5 500
 Маковая солома 20 <*> 500 <*> 100000 <*>
 Масло каннабиса (гашишное масло) 0,4 <*> 5 <*> 1000 <*>
 Дезоморфин 0,05 0,25 10
 Опий — свернувшийся сок мака 1 <*> 25 <*> 5000 <*>
 Кодеин 1 5 1000

 

Для некоторых из известных наркотиков масса возможно допустимого содержания составляет 0,0001 г, а иногда эта цифра даже уменьшается. Размеры наркотиков по остальным категориям могут варьироваться в пределах до одного грамма. Если же у вас обнаружили количество вещества в меньшем размере, то вас никогда не арестуют, потому что вы не нарушили закон.

Что касается состава преступления, то он напрямую связан с понятием крупный размер по 228 ук рф. Именно под название особо крупного попадает то количество, которое превышает действующие нормы по 228 статье ук рф размеры в граммах.

Стоит отметить, что крупный размер по 228 статье для таких препаратов как мак и марихуана принят более чем следующие границы:

 

• Марихуана – до десятой грамма.
• Мак в чистом виде, готовое к употреблению вещество – до пятой части грамма.

 

Признаки для включения в список наркотических средств

 

Чтобы включить какое-либо средство в соответствующий список, определяют основные парамедиальные показатели и назначение препарата. Обычно при постановке на контроль, такой препарат проходит большое количество экспертиз.

 

Ниже приведены параметры препаратов:

 

1. Препарат, который не служит предметом постоянного и распространенного лекарства на постоянный прием.
2. Поступление данных от органов правопорядка, медицинской и судебной экспертизы на наличие у средства одурманивающего эффекта, который изменяет полностью поведение человека. Здесь также может учитываться и вовлечение в употребление сторонних лиц.

3. Заключение фармакологической службы о наличии в препарате иных веществ.
4. Высокий токсикологический эффект от применения лекарства.
5. Средство не внесено в список к наркотическим или психотропным веществам, которые могут оказывать одурманивающий эффект.

 

Чтобы внести какой-либо препарат в список, стоит оценивать его не по одному критерию, а по целой группе, которая будет сформирована в совокупности. Список не является фиксированным и подлежит корректировке практически каждый год. Это связано с тем, что разрабатываются новые препараты, которые могут не подходить под указанные критерии, но будут оказывать влияние на психику и состояние человека.

 

Чтобы правильно понимать, какие из средств являются одурманивающими и оказывают влияние на организм и психику человека, стоит обратиться к такому понятию как таблица размеров или величин, соответствии со статьёй 228 крупный размер и особо крупный размер.

 

В ней прописаны все основные виды наркотических препаратов и максимальные дозы для хранения. Такая таблица содержит в себе список, который не меняется на протяжении многих лет, а может только лишь дополняться новыми усовершенствованными одурманивающими средствами.

 

Среди таковых вы легко сможете обнаружить довольно знакомые и часто встречающиеся, как мак и марихуана. По поводу этих растений давно ходят споры, хотя одурманивающий эффект на лицо. Даже если у вас в палисаднике невинно будет произрастать такой вид растения, вы можете легко приобрести себе проблемы на долгий промежуток времени. Для мака скорректирована доза по размеру хранения, и она составляет 0,1 грамма и инкрементируется как крупный размер по 228 статье.

Изменить размеры наркотических средств для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ и снизить уголовную ответственность по данным статьям в зависимости от объема наркотических средств

Уголовная ответственность по ст.228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ напрямую зависит от объема обнаруженных и изъятых наркотических средств. Размеры наркотических средств определены Перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. N 1002, и разделяются на 3 категории: значительный, крупный и особо крупный.

При этом, если разница между значительным и крупным размером составляет от 5 до 25 раз, то разница между крупным и особо крупным размером от 50 до 1 000 раз.
Например: гашиш — значительный размер от 2 гр., крупный от 25 гр., особо крупный — 10 000 гр., героин — 0,5 гр. значительный размер, 2,5 гр. крупный, 1 000 гр. особо крупный и т.д.
В результате такого разделения наибольшее число уголовных дел возбуждается в связи с незаконным оборотом наркотических средств в крупном размере, за что предусмотрена крайне суровая ответственность, без учета фактического размера изъятого из оборота наркотического средства, это может быть и 2-3 грамма и 1 кг наркотиков.

Соответственно наибольшее количество осужденных это лица, которые приобрели наркотик для собственного потребления и не несут угрозы для здоровья окружающих. Таким назначается суровое наказание за совершение тяжкого преступления.
В этой связи, органам правоохраны нет необходимости устанавливать реальных сбытчиков и изготовителей наркотиков, т.к. показатели работы определяются не по объему наркотиков, а по степени тяжести статьи УК РФ. В результате в места лишения свободы попадают лица, задержанные с наркотиками для собственного употребления, или низшее звено сбытчиков — «раскладчики», сами же производители и оптовые сбытчики ответственности избегают. При этом, сроки наказания мелким сбытчикам и потребителям наркотиков назначаются по 10 и 20 лет лишения свободы, что явно несоразмерно тяжести содеянного. Данные лица, не совершившие реально опасных преступлений для общества находятся в местах лишения свободы много лет, не проходят лечения от наркомании, хотя могли бы на свободе вылечиться и приносить пользу стране.


Практический результат

Снижение числа осужденных за преступления, не представляющие большой общественной опасности.
Предоставление возможности оступившимся лицам, встать на путь исправления, избавиться от зависимости, отработать на благо страны
Переориентирование правоохранительных органов на установление реальных сбытчиков наркотических средств, осуществляющих сбыт в массовом порядке.

Крупный и особо крупный размер наркотических и психотропных веществ будут исчислять в физиологически обоснованных разовых дозах

Москва, 12 мая 2004, 21:15 — REGNUM 12 мая вступило в силу Постановление Правительства РФ от 6 мая 2004 г. № 231 «Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 2281 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации». Данным Постановлением утверждены размеры средних разовых доз, необходимые для определения крупного и особо крупного размера наркотических средств и психотропных веществ, обнаруженных в незаконном обороте, ответственность за который установлена статьями упомянутыми статьями Уголовного кодекса.

Поправки к статьям 228 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ), 228 ч. 1 (то же в крупном размере) и 229 (Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ) УК РФ первоначально должны были вступить в силу еще 12 марта. Данные поправки предусматривают исчисление размера обнаруженных у задержанных наркотиков в разовых дозах (крупный размер — 10 доз, особо крупный — 50 доз). В связи с необходимостью заново провести определение размера разовых доз вступление данных поправок в силу было отложено до 15 мая. Теперь они вступят в силу, опираясь на вновь разработанную систему разовых доз, которая оценивается наркологами и криминологами как гораздо более гуманная и реалистичная, чем та, которая употреблялась прежде.

Как ранее сообщалось, утверждению новой таблицы средних разовых доз предшествовала острая борьба за отказ от закрепления Постановлением Правительства ранее применявшегося документа — так называемой «таблицы Бабаяна», утвержденной 16 января 2003 г.

и представлявшей собой свод экспертных заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков при Минздраве РФ под председательством академика Эдуарда Бабаяна. Несмотря на то, что «таблица Бабаяна» имела лишь рекомендательное значение, на практике она использовалась сотрудниками правоохранительных органов для определения доз наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, обнаружение которых вело к привлечению граждан к уголовной ответственности. Особенностью данного документа были размеры доз многократно заниженные (иногда в тысячу раз) по сравнению с физиологически необходимыми для наркозависимых людей. Как следствие, обнаружение в кармане наркомана разовой дозы, скажем, героина, необходимой для его личного однократного употребления, автоматически влекло за собой осуждение его за хранение наркотиков в особо крупных размерах. Другими словами, на практике был утрачен критерий различения рядовых наркоманов и наркобаронов — обе категории подлежали равной ответственности. Напомним однако, что в соответствии с действующим законодательством, наркозависимый человек не подлежит ответственности, если он не уличен в действиях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Новая таблица составлена при участии Независимого экспертного совета, состав которого вошли ведущие наркологи, психиатры, фармацевты, психологи, социологи, юристы, правозащитники, криминологи, специалисты в области организации здравоохранения.

Для сравнения: согласно «таблице Бабаяна» минимальной дозой марихуаны высушенной считалась до 0,1 г, теперь — 2 г, что соответствует реальной дозе потребления. По героину соотношение еще более выразительное — «таблица Бабаяна» считала любые количества этого наркотика до 0,005 г крупным размером, а все, что превышало этот порог — особо крупным. Теперь разовая доза героина определена в размере 0,1 г. Что касается кокаина, то если ранее минимальным размером, свыше которого количество обнаруженного наркотика считалось крупным, считалось 0,01 г, то теперь разовая доза установлена в размере 0,15 г.

Изменился порядок определения размеров наркотических средств либо психотропных веществ, содержащихся в жидкости или растворе

08. 08.2013  Просмотров: 2489

В соответствии с уголовным законом, для решения вопроса о наличии оснований для привлечения лица к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ необходимо установить вид наркотического средства или психотропного вещества, а также определить его размер. Согласно примечанию к ст. 228 УК РФ, размеры наркотических средств или психотропных веществ для целей ст. ст. 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ, утверждаются Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ …» от 07.02.2006 № 76 предусматривало, что если наркотическое средство или психотропное вещество, включенное в список 1, входит в состав смеси (препарата), содержащей одно наркотическое средство или психотропное вещество, его размер определяется весом всей смеси.

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 01. 03.2012 № 18 в нормы уголовного закона о незаконном обороте наркотических средств внесены изменения, связанные с квалификацией действий виновных лиц в зависимости от размера наркотического средства — значительный, крупный, особо крупный, в то время как ранее действовавший уголовный закон предусматривал привлечение к уголовной ответственности и квалификацию действий лишь за крупный или особо крупный размер.

С учетом внесенных изменений, принято постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ …» от 01.10.2012 № 1002, вступившее в силу с 01.01.2013, которое, в свою очередь, существенно изменило порядок определения размера наркотического средства или психотропного вещества, содержащегося в жидкости или растворе.

В настоящее время, для всех жидкостей и растворов, содержащих хотя бы одно наркотическое средство или психотропное вещество, перечисленное в списке 1, их количество определяется массой сухого остатка после высушивания до постоянной массы при температуре +70+110 градусов Цельсия, чего раньше не требовалось.

Принимая во внимание, что наиболее распространенным наркотическим веществом, представленным в жидкости (растворе) и ставшим предметом незаконного оборота, являлся дезоморфин («крокодил»), и его масса в высушенном состоянии ранее не определялась, а лица привлекались к уголовной ответственности исходя из положений постановления Правительства Российской Федерации от 07.02.2006 №76, то новый порядок определения размеров наркотических веществ, содержащихся в жидкостях или растворах, вызвал определенные сложности по уголовным делам, рассмотренным судом. Поскольку вещественные доказательства (наркотические средства или психотропные вещества) в данных случаях были уничтожены ввиду вступления приговора в законную силу и его обращения к исполнению.

В связи с необходимостью формирования единой судебной практики по указанным вопросам, 13.02.2013 Президиумом Верховного Суда Российской Федерации утверждены «Ответы на вопросы судов о применении отдельных положений Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с необходимостью приведения приговоров в соответствие с законодательством, вступившим в силу с 01. 01.2013, в части осуждения за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ …», где разъяснено, что в том случае, если лицо осуждено за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, включенных в список I, входивших в состав смеси (препарата), размер которых определялся весом всей смеси без выделения сухого остатка после высушивания до постоянной массы при температуре +70 … +110 градусов Цельсия, приговор подлежит пересмотру в порядке главы 47 УПК РФ (в порядке исполнения приговора).

При этом Верховным Судом Российской Федерации обращено внимание на необходимость в ходе пересмотра приговора по делу о преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в жидкостях или растворах, содержащих наркотическое средство или психотропное вещество, перечисленных в списке I, толкования всех неустранимых сомнений в пользу осужденного.

В связи с этим, если в материалах уголовных дел отсутствуют данные о массе сухого остатка, полученной после высушивания до постоянной массы при температуре +70 . .. + 110 градусов Цельсия, наркотических средств или психотропных веществ, включенных в список I, осужденные по ч.ч. 1, 2 ст. 228 УК РФ подлежат освобождению от наказания в порядке п. 13 ст. 397 УПК РФ в соответствии со ст. 10 УК РФ, за исключением лиц, осужденных по ст. 228.1, 229, 229.1 УК РФ, поскольку ч. 1 ст. 228.1, ч. 1 ст. 229, ч. 1 ст. 229.1 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за действия с наркотическими средствами или психотропными веществами без указания их размера.

Для того, чтобы привести приговор в соответствие с изложенными изменениями законодательства, осужденному, его адвокату, законному представителю либо администрации исправительного учреждения необходимо обратиться с соответствующим ходатайством в суд, по месту отбывания наказания.


Дата изменения: 08.08.2013 16:06:24
Количество показов: 2489

Безопасность и эффективность стереотаксической радиочастотной абляции при очень больших (≥8 см) первичных и метастатических опухолях печени

  • 1.

    Клинические рекомендации EASL-EORTC: лечение гепатоцеллюлярной карциномы. J. Hepatol. 56 , 908-943, https://doi.org/10.1016/j.jhep.2011.12.001 (2012).

  • 2.

    Ахмед, М. и др. . Удаление опухоли под визуальным контролем: стандартизация терминологии и критериев отчетности — обновление за 10 лет. Радиология 273 , 241–260, https: // doi.org / 10.1148 / radiol.14132958 (2014).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 3.

    Абдалла, Э. К. и др. . Рецидив и исходы после резекции печени, радиочастотной абляции и комбинированной резекции / абляции при колоректальных метастазах в печени. Ann. Surg. 239 , 818–825 (2004).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 4.

    Clancy, C., Burke, J. P., Barry, M., Kalady, M. F. и Calvin Coffey, J. Метаанализ для определения влияния резекции первичной опухоли при колоректальном раке IV стадии с неоперабельными метастазами на выживаемость пациентов. Ann. Surg. Онкол. 21 , 3900–3908, https://doi.org/10.1245/s10434-014-3805-4 (2014).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 5.

    Lencioni, R. et al. .Ранняя стадия гепатоцеллюлярной карциномы у пациентов с циррозом: отдаленные результаты чрескожной радиочастотной абляции под визуальным контролем. Радиология 234 , 961–967, https://doi.org/10.1148/radiol.2343040350 (2005).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 6.

    Накадзава, Т. и др. . Радиочастотная абляция гепатоцеллюлярной карциномы: корреляция между локальным прогрессированием опухоли после абляции и абляционным краем. Ajr 188 , 480–488, https://doi.org/10.2214/AJR.05.2079 (2007).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 7.

    Ким Ю. С. и др. . Минимальная абляционная граница радиочастотной абляции гепатоцеллюлярной карциномы (> 2 и <5 см), необходимая для предотвращения локального прогрессирования опухоли: количественная оценка 3D с использованием слияния изображений КТ. Ajr 195 , 758–765, https: // doi.org / 10.2214 / AJR.09.2954 (2010).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 8.

    Фан, С. Т. Оценка функционального резерва печени: современное состояние и актуальность для местного лечения: восточная перспектива. J. Гепатобилиарный панкреат. Sci. 17 , 380–384, https://doi.org/10.1007/s00534-009-0229-9 (2010).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 9.

    Лловет, Дж. М. и др. . Артериальная эмболизация или химиоэмболизация по сравнению с симптоматическим лечением у пациентов с неоперабельной гепатоцеллюлярной карциномой: рандомизированное контролируемое исследование. Lancet 359 , 1734–1739, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08649-X (2002).

    Артикул Google ученый

  • 10.

    Ло, К. М. и др. . Рандомизированное контролируемое исследование трансартериальной химиоэмболизации липиодолом при неоперабельной гепатоцеллюлярной карциноме. Гепатология 35 , 1164–1171, https://doi.org/10.1053/jhep.2002.33156 (2002).

    Артикул CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 11.

    Llovet, J. M. & Bruix, J. Систематический обзор рандомизированных исследований неоперабельной гепатоцеллюлярной карциномы: химиоэмболизация улучшает выживаемость. Гепатология 37 , 429–442, https://doi.org/10.1053/jhep.2003.50047 S02709131619 [pii] (2003).

  • 12.

    де Лопе, К. Р., Тремозини, С., Форнер, А., Рейг, М. и Бруикс, Дж. Управление ГЦК. J. Hepatol. 56 (Дополнение 1), 75–87, https://doi. org/10.1016/S0168-8278(12)60009-9 (2012).

    Артикул CAS Google ученый

  • 13.

    Кодама, Х. и др. . Радиочастотная абляция с использованием системы переключения нескольких электродов для опухолей легких с максимальным диаметром 2,0-5,0 см: клиническое исследование фазы II. Радиология 277 , 895–902, https://doi.org/10.1148/radiol.2015141153 (2015).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 14.

    Юн, Дж. Х. и др. . Переключение биполярной радиочастотной абляции печени с использованием влажных электродов с внутренним охлаждением: сравнение с последовательным монополярным и переключением монополярного режимов. руб. J. Radiol. 88 , 20140468, https: // doi.org / 10.1259 / bjr.20140468 (2015).

    Артикул CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 15.

    Ли, Дж. и др. . Чрескожная радиочастотная абляция с использованием нескольких электродов при гепатоцеллюлярной карциноме среднего размера. Korean J. Radiol. 13 , 34–43, https://doi.org/10.3348/kjr.2012.13.1.34 (2012).

    Артикул CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 16.

    Haemmerich, D. & Lee, F. T. Jr. Подходы с несколькими аппликаторами для радиочастотной и микроволновой абляции. Внутр. J. Hyperth. 21 , 93–106, https://doi.org/10.1080/02656730412331286894 (2005).

    Артикул CAS Google ученый

  • 17.

    Видманн, Г., Шуллиан, П., Хайду, М., Фассер, М. и Бейл, Р. Точность прицеливания стереотаксии под контролем КТ для радиочастотной абляции опухолей печени. Минимум.Invasive Ther. Allied Technol. 20 , 218–225, https://doi.org/10.3109/13645706.2010.533923 (2011).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 18.

    Perrodin, S. et al. . Чрескожная стереотаксическая микроволновая абляция под визуальным контролем злокачественных новообразований печени. Sci. Реп. 9 , 13836, https://doi.org/10.1038/s41598-019-50159-3 (2019).

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 19.

    Бейл, Р. и др. . Стереотаксическая радиочастотная абляция гепатоцеллюлярной карциномы: гистопатологическое исследование в эксплантированной печени. Гепатология 70 , 840–850, https://doi.org/10.1002/hep.30406 (2019).

    Артикул CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 20.

    Бэйл Р., Видманн Г. и Хайду М. Стереотаксическая радиочастотная абляция. Кардиоваск. Intervent. Радиол. 34 , 852–856, https://doi.org/10.1007/s00270-010-9966-z (2011).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 21.

    Бейл Р., и др. . Чрескожная стереотаксическая радиочастотная абляция колоректальных метастазов в печени. евро. Радиол. 22 , 930–937, https://doi.org/10.1007/s00330-011-2314-0 (2012).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 22.

    Шуллиан, П. и др. . Стереотаксическая радиочастотная абляция субкардиальной гепатоцеллюлярной карциномы: исследование случай-контроль. Внутр. J. Hyperth. 36 , 876–885, https://doi.org/10.1080/02656736.2019.1648886 (2019).

    Артикул Google ученый

  • 23.

    Диндо Д., Демартинес Н. и Клавьен П. А. Классификация хирургических осложнений: новое предложение с оценкой в ​​когорте из 6336 пациентов и результатами опроса. Ann. Surg. 240 , 205–213 (2004).

  • 24.

    Ленсиони, Р. А. и др. . Малая гепатоцеллюлярная карцинома при циррозе: рандомизированное сравнение радиочастотной термической абляции и чрескожной инъекции этанола. Радиология 228 , 235–240, https://doi.org/10.1148/radiol.2281020718 (2003).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 25.

    Шиина, С. и др. . Рандомизированное контролируемое исследование радиочастотной абляции с инъекцией этанола для лечения небольшой гепатоцеллюлярной карциномы. Гастроэнтерология 129 , 122–130, https://doi.org/10.1053/j.gastro.2005.04.009 (2005).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 26.

    Сотирчос, В. С. и др. . Метастазы колоректального рака в печень: биопсия зоны и границ абляции может использоваться для прогнозирования онкологического исхода. Радиология 280 , 949–959, https://doi.org/10.1148/radiol.2016151005 (2016).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 27.

    Aube, C. et al. . Рекомендации EASL и AASLD по диагностике ГЦК для проверки повседневной практики. Liver Int. 37 , 1515–1525, https://doi.org/10.1111/liv.13429 (2017).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 28.

    Llovet, J. M., Bru, C. & Bruix, J. Прогноз гепатоцеллюлярной карциномы: классификация стадий BCLC. Семин. Liver Dis. 19 , 329–338, https://doi.org/10.1055/s-2007-1007122 (1999).

    Артикул CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 29.

    Ван Катсем, Э. Дж., Оливейра, Дж., Катая, В. В. и Форс, Э. Г. Т. Минимальные клинические рекомендации ESMO для диагностики, лечения и последующего наблюдения распространенного колоректального рака. Ann. Онкол. 16 (Дополнение 1), 18–19, https://doi.org/10.1093/annonc/mdi803 (2005).

    Артикул Google ученый

  • 30.

    Sala, M. et al. . Первоначальный ответ на чрескожную абляцию позволяет прогнозировать выживание пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой. Гепатология 40 , 1352–1360, https://doi.org/10.1002/hep.20465 (2004).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 31.

    Ливраги, Т. и др. . Гепатоцеллюлярная карцинома: радиочастотная абляция средних и крупных поражений. Радиология 214 , 761–768, https://doi.org/10.1148/radiology.214.3.r00mr02761 (2000).

    Артикул CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 32.

    Laeseke, P. F. et al. . Многоэлектродная радиочастотная абляция создает сливные участки некроза: in vivo результатов из печени свиньи. Радиология 241 , 116–124, https://doi.org/10.1148/radiol.2411051271 (2006).

  • 33.

    Lin, CC, Cheng, YT, Chen, MW & Lin, SM Эффективность множественной радиочастотной абляции электродов у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой с поражениями размером более 3 см и стадией рака печени от A до B2 в клинике Barcelona Clinic . Рак печени 5 , 8–20, https://doi.org/10.1159/000367755 (2016).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 34.

    млн лет назад, S. и др. . Чрескожная микроволновая абляция под контролем ультразвука при гепатоцеллюлярной карциноме: клинические исходы и прогностические факторы. J. Cancer Res. Clin. Онкол. 143 , 131–142, https://doi.org/10.1007/s00432-016-2266-5 (2017).

    Артикул CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 35.

    Pillai, K. et al. . Влияние теплоотвода на характеристики абляции опухоли, наблюдаемое в монополярной радиочастоте, биполярной радиочастоте и микроволнах, с использованием модели ex vivo печени теленка. Med. 94 , e580, https://doi.org/10.1097/MD.0000000000000580 (2015).

    Артикул Google ученый

  • 36.

    Пулу, Л. С., Ботса, Э., Тану, И., Зиакас, П. Д. и Танос, Л. Чрескожная микроволновая абляция против радиочастотной абляции в лечении гепатоцеллюлярной карциномы. World J. Hepatol. 7 , 1054–1063, https://doi.org/10.4254/wjh.v7.i8.1054 (2015).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 37.

    Видманн, Г., Шуллиан, П., Хайду, М., Видерманн, Ф. Дж. И Бейл, Р. Контроль дыхательных движений при стереотаксических и роботизированных вмешательствах в печень. Внутр. J. Med. Робот. 6 , 343–349, https://doi.org/10.1002/rcs.343 (2010).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 38.

    Yu, J. et al. . Локальное прогрессирование опухоли после ультразвуковой микроволновой абляции злокачественных новообразований печени: анализ факторов риска 2529 опухолей. евро. Радиол. 25 , 1119–1126, https://doi. org/10.1007/s00330-014-3483-4 (2015).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 39.

    Джин, Ю. Дж. и др. . Хирургия в сравнении с трансартериальной химиоэмболизацией при солитарной большой гепатоцеллюлярной карциноме BCLC стадии A. J. Gastrointest. Surg. 18 , 555–561, https://doi.org/10.1007/s11605-013-2440-x (2014).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 40.

    Ли Ю. Б. и др. . Сравнение трансартериальной химиоэмболизации и резекции печени при большой солитарной гепатоцеллюлярной карциноме: анализ шкалы предрасположенности. J. Vasc. Интерв. Радиол. 26 , 651–659, https://doi.org/10.1016/j.jvir.2015.02.004 (2015).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 41.

    Чжу, С. Л. и др. . Сравнение долгосрочной выживаемости пациентов с солитарной крупной гепатоцеллюлярной карциномой BCLC стадии A после резекции печени или трансартериальной химиоэмболизации: анализ шкалы предрасположенности. PLoS One 9 , e115834, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115834 (2014).

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 42.

    Чжао, Х.С. и др. . Ретроспективный анализ отдаленных результатов у пациентов, перенесших резекцию печени по поводу большой (> 5 см) гепатоцеллюлярной карциномы. HPB 18 , 943–949, https://doi.org/10.1016/j.hpb.2016.08.005 (2016).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 43.

    Hwang, S. et al. . Модели прогнозирования для резекции крупной гепатоцеллюлярной карциномы: корейское многоцентровое исследование. World J. Surg. 42 , 2579–2591, https://doi.org/10.1007/s00268-018-4468-2 (2018).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 44.

    Чжоу, Ю. М., Ли, Б. , Сюй, Д. Х. и Ян, Дж. М. Безопасность и эффективность частичной гепатэктомии при огромной (> / = 10 см) гепатоцеллюлярной карциноме: систематический обзор. Med. Sci. Монит. 17 , RA76–83, https://doi.org/10.12659/msm.881443 (2011).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 45.

    Номи, Т., Фукс, Д., Луве, К., Накадзима, Ю. и Гайет, Б. Результаты лапароскопической резекции печени у пациентов с большими метастазами в толстой кишке: анализ с сопоставлением случаев. World J. Surg. 40 , 1702–1708, https://doi.org/10.1007/s00268-016-3467-4 (2016).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 46.

    Павлик, Т. М. и др. . Размер опухоли позволяет прогнозировать сосудистую инвазию и гистологическую степень: значение для выбора хирургического лечения гепатоцеллюлярной карциномы. Транспл. Печени. 11 , 1086–1092, https://doi. org/10.1002/lt.20472 (2005).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 47.

    Хош, С. Б., Стеффани, К. Д., Шойнеманн, П. и Избицки, Дж. Р. Микрометастазы от злокачественных новообразований НВР и метастатического рака. J. Гепатобилиарный панкреат. Surg. 9 , 583–591, https://doi.org/10.1007/s005340200078 (2002).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 48.

    Filmann, N. et al. . Смертность после операции на печени в Германии. руб. J. Surg. , 106 (11): 1523–1529, https://doi.org/10.1002/bjs.11236 (2019).

  • Образование и радиационное воздействие перистых перистых облаков

  • 1.

    Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Облачный атлас. https://cloudatlas.wmo.int/aircraft-condensation-trails.html (2017).

  • 2.

    Мэтьюз, У. Х., Келлог, У. У., Робинсон, Г. Д. (ред.). Воздействие человека на климат . (MIT Press, Кембридж, Массачусетс, США, 1971).

    Google ученый

  • 3.

    Грассл, Х. в Воздушное движение и окружающая среда — предпосылки, тенденции и потенциальные глобальные атмосферные эффекты (ed Schumann, U.) 124–137 (Springer – Verlag, Гейдельберг, Германия, 1990).

  • 4.

    Fahey, D. W. & Schumann, U. Авиационные аэрозоли и облачность. В Авиация и глобальная атмосфера. Специальный отчет рабочих групп I и III МГЭИК. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (изд. Пеннер, Дж. Э.) (Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания, 1999).

  • 5.

    Heymsfield, A. J. et al. Микрофизика инверсионного следа. Бык. Являюсь. Meteorol. Soc. 91 , 465–472 (2010).

    ADS Статья Google ученый

  • 6.

    Буркхард У. и Керхер Б. Глобальное радиационное воздействие от инверсионных перистых облаков. Nat. Клим. Изменение 1 , 54–58 (2011).

    ADS Статья Google ученый

  • 7.

    Рабочая группа I, МГЭИК. Резюме для политиков. В Climate Change 2013: The Physical Science Basis . Вклад РГ I в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) (ред.Стокер, Т. Ф. и др.) (Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания, и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, 2013 г.).

  • 8.

    Грин, Дж. Э. Потенциал снижения воздействия авиации на климат. Technol. Анальный. Стат. Manag. 21 , 39–59 (2009).

    Артикул Google ученый

  • 9.

    Уильямс В. Технические возможности смягчения воздействия авиации на климат. Philos. Пер. R Soc. А 365 , 3047–3059 (2007).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 10.

    Boucher, O. et al. Облака и аэрозоли. В Climate Change 2013: The Physical Science Basis . Вклад Рабочей группы I в Пятый оценочный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата (ред. Стокер, Т.Ф. и др.) 571–658 (Cambridge University Press, Кембридж, Великобритания, и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, 2013 г.) .

  • 11.

    Ли, Д.S. et al. Авиация и глобальное изменение климата в 21 веке. Атмос. Environ. 43 , 3520–3537 (2009).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 12.

    Lee, D. S. et al. Воздействие транспорта на атмосферу и климат: авиация. Атмос. Environ. 44 , 4678–4734 (2010).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 13.

    Фэи, Д. В. и Ли, Д. С. Авиация и изменение климата: научная перспектива. Carbon Clim. Law Rev. 10 , 97–104 (2016).

    Google ученый

  • 14.

    Брассер, Г. П. и др. Воздействие авиации на климат — Фаза II инициативы FAA по исследованию авиационного изменения климата (ACCRI). Бык. Являюсь. Meteorol. Soc. 97 , 561–583 (2016).

    ADS Статья Google ученый

  • 15.

    Миннис, П., Айерс, Дж. К., Паликонда, Р. и Фан, Д. Инверсионные следы, тенденции перистых облаков и климат. J. Clim. 17 , 1671–1685 (2004).

    ADS Статья Google ученый

  • 16.

    Дуда Д., Миннис П. и Нгуен Л. Оценки радиационного воздействия облаков в скоплениях инверсионных следов с использованием изображений GOES. J. Geophys. Res. 106 , 4927–4937 (2001).

    ADS Статья Google ученый

  • 17.

    Voigt, C. et al. ML ‐ CIRRUS — Воздушный эксперимент над естественными перистыми и инверсионными перистыми кольцами на высотном исследовательском самолете дальнего радиуса действия HALO. Бык. Амер. Meteorol. Soc . https://doi.org/10.1175/BAMS-D-15-00213.1 (2017).

  • 18.

    Паоли Р. и Шарифф К. Моделирование и симуляция следа. Annu. Rev. Fluid Mech. 48 , 393–427 (2016).

    ADS MathSciNet МАТЕМАТИКА Статья Google ученый

  • 19.

    Шуман У. Об условиях образования инверсионных следов от выхлопных газов самолетов. Meteorol. Z. 5 , 4–23 (1996).

    Артикул Google ученый

  • 20.

    Геттельман, А., Коллинз, У. Д., Фетцер, Э. Дж., Элдеринг, А. и Ирион, Ф. В. Климатология относительной влажности в верхних слоях тропосферы, полученной с помощью атмосферного инфракрасного зонда, и последствия для климата. J. Clim. 19 , 6104–6121 (2006).

    ADS Статья Google ученый

  • 21.

    Ламкин, Н., Штубенраух, К. Дж., Гиренс, К., Буркхардт, У. и Смит, Х. Глобальная климатология возникновения пересыщения льда в верхних слоях тропосферы, полученная с помощью атмосферного инфракрасного зонда, откалиброванного MOZAIC. Атмос. Chem. Phys. 12 , 381–405 (2012).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 22.

    Wong, H.-W. и другие. Лабораторные и модельные исследования влияния выбросов воды и сажи и условий окружающей среды на свойства инверсионных частиц льда в струйном режиме. Атмос. Chem. Phys. 13 , 10 049–10 060 (2013).

    Артикул CAS Google ученый

  • 23.

    Koehler, K. A. et al. Ядра конденсации облаков и образование ледяных зародышей гидрофобных и гидрофильных частиц сажи. Phys. Chem. Chem. Phys. 11 , 7906–7920 (2009).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 24.

    Petzold, A. et al. О влиянии органических веществ и серосодержащих соединений на активацию частиц горения CCN. Атмос. Chem. Phys. 5 , 3187–3203 (2005).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 25.

    Schumann, U. et al. Свойства отдельных следов: подборка наблюдений и некоторые сравнения. Атмос. Chem. Phys. 17 , 403–438 (2017).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 26.

    Керхер Б., Петер Тх, Бирманн У. М. и Шуман У. Исходный состав следов струйной конденсации. J. Atmos. Sci. 53 , 3066–3083 (1996).

    ADS Статья Google ученый

  • 27.

    Коломенский Д. и Паоли Р. Численное моделирование следа за авиалайнером. J. Самолет . 55 , https://doi.org/10.2514/1.C034349 (2018).

  • 28.

    Керхер Б., Буркхардт У., Бир А., Бок Л. и Форд И. Дж. Микрофизический путь к образованию инверсионных следов. J. Geophys. Res . 120 , 7893–7927 (2015).

  • 29.

    Паоли Р., Ванкассель X., Гарнье Ф. и Мирабель П. Моделирование больших вихрей турбулентной струи и взаимодействия вихревой пелены: образование и эволюция частиц в ближнем поле след самолета. Meteorol. Z. 17 , 131–144 (2008).

    Артикул Google ученый

  • 30.

    Найман, А.Д., Леле, С.К. и Якобсон, М.З. Моделирование крупных вихрей развития инверсионного следа: чувствительность к начальным и окружающим условиям в течение первых двадцати минут. J. Geophys. Res. 116 , D21208 (2011).

    ADS Статья CAS Google ученый

  • 31.

    Левеллен, Д. К., Меза, О. и Хюбш, У. У. Устойчивые инверсионные следы и инверсионные следы перистых облаков. Часть 1: моделирование больших вихрей от начала до конца. J. Atmos. Sci. 71 , 4399–4419 (2014).

    ADS Статья Google ученый

  • 32.

    Унтерштрассер, С. Моделирование больших вихрей микрофизики и геометрии инверсионного следа во время вихревой фазы и последствий перехода от инверсионного следа к перистому. Дж.Geophys. Res. 119 , 7537–7555 (2014).

    Google ученый

  • 33.

    Пико, Дж., Паоли, Р., Турон, О. и Кариолл, Д. Моделирование развития инверсионного следа в фазе вихря и его взаимодействия с атмосферной турбулентностью. Атмос. Chem. Phys. 15 , 7369–7389 (2015).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 34.

    Sussmann, R. & Gierens, K. M. Различия в ранней эволюции инверсионного следа двухдвигательного самолета по сравнению с четырехмоторным: лидарные измерения и численное моделирование. J. Geophys. Res. 106 , 4899–4911 (2001).

    ADS Статья Google ученый

  • 35.

    Gayet, J.-F. и другие. Эволюция микрофизических и оптических свойств инверсионного следа А380 в вихревой фазе. Атмос. Chem. Phys. 12 , 6629–6643 (2012).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 36.

    Jeßberger, P. et al. Влияние типа самолета на свойства инверсионного следа. Атмос. Chem. Phys. 13 , 11 965–11 984 (2013).

    Артикул CAS Google ученый

  • 37.

    Керхер, Б. и Ю, Ф. Роль выбросов сажи от самолетов в образовании инверсионных следов. Geophys. Res. Lett. 36 , L01804 (2009).

    ADS Статья CAS Google ученый

  • 38.

    Wong, H.-W. И Miake-Lye, R.C. Параметрические исследования образования инверсионных частиц льда в струйном режиме с использованием микрофизического моделирования участков. Атмос. Chem. Phys. 10 , 3261–3272 (2010).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 39.

    Рохо, К., Ванкассель, X., Мирабель, П., Понче, Ж.-Л. И Гарнье, Ф. Воздействие альтернативных видов топлива на авиационные аэрозоли. Топливо 144 , 335–341 (2015).

    CAS Статья Google ученый

  • 40.

    Шуман У. и Хеймсфилд А. Дж. О жизненном цикле отдельных инверсионных и инверсионных перистых следов. В метеорологических монографиях — Образование и эволюция льда в облаках и осадках: проблемы измерения и моделирования , гл.3, https://doi.org/10.1175/AMSMONOGRAPHS-D-16-0005.1 (2017).

  • 41.

    Ю. Ф. и Турко Р. П. Роль ионов в образовании и эволюции частиц в шлейфах самолетов. Geophys. Res. Lett. 25 , 313–316 (1997).

    ADS Статья Google ученый

  • 42.

    Kärcher, B. & Voigt, C. Восприимчивость числа инверсионных ледяных кристаллов к выбросам частиц сажи от самолетов. Geophys.Res. Lett. 44 , 8037–8046 (2017).

    ADS Статья CAS Google ученый

  • 43.

    Unterstrasser, S. Свойства молодых инверсионных следов — параметризация на основе моделирования больших вихрей. Атмос. Chem. Phys. 16 , 2059–2082 (2016).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 44.

    Гиренс, К., Шуман, У., Хелтен, М., Смит, Х. и Маренко, А. Закон распределения относительной влажности в верхней тропосфере и нижней стратосфере, полученный на основе трехлетних измерений MOZAIC. Ann. Geophys. 17 , 1218–1226 (1999).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 45.

    Ирвин, Э. А. и Шайн, К. П. Перенасыщение льда и возможность образования инверсионных следов в изменяющемся климате. Earth Syst.Дин. 6 , 555–568 (2015).

    ADS Статья Google ученый

  • 46.

    Sassen, K. Contrail-cirrus и их потенциал для регионального изменения климата. Бык. Являюсь. Meteorol. Soc. 78 , 1885–1903 (1997).

    ADS Статья Google ученый

  • 47.

    Иммлер Ф., Треффайзен Р., Энгельбарт Д., Крюгер К. и Шремс О.Перистые облака, инверсионные следы и области, перенасыщенные льдом, в системах высокого давления в северных средних широтах. Атмос. Chem. Phys. 8 , 1689–1699 (2008).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 48.

    Граф К., Шуман У., Маннштейн Х. и Майер Б. Авиационный суточный цикл перистого покрова Северной Атлантики. Geophys. Res. Lett. 39 , L16804 (2012).

    ADS Статья CAS Google ученый

  • 49.

    Теш, М., Ахтерт, П., Гланц, П. и Ноун, К. Дж. Воздействие авиации на уже существующие перистые облака. Nat. Commun. 7 , 12016 (2016).

    ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 50.

    Буркхардт, У., Керхер, Б., Понатер, М., Гиранс, К. и Геттельман, А. Вспомогательные области перистых перистых облаков в модели и наблюдениях. Geophys. Res. Lett. 35 , L16808 (2008).

    ADS Статья Google ученый

  • 51.

    Бедка, С. Т., Миннис, П., Дуда, Д. П., Чи, Т. Л. и Паликонда, Р. Свойства линейных инверсионных следов в северном полушарии по данным наблюдений Aqua MODIS 2006 года. Geophys. Res. Lett. 40 , 772–777 (2013).

    ADS Статья Google ученый

  • 52.

    Шуман, У. и Граф, К.Вызванные авиацией перистые и радиационные изменения в суточных временных масштабах. J. Geophys. Res. 118 , 2404–2421 (2013).

    Google ученый

  • 53.

    Minnis, P. et al. Линейные инверсионные следы и свойства перистых следов, определенные по спутниковым данным. Geophys. Res. Lett. 40 , 3220–3226 (2013).

    ADS Статья Google ученый

  • 54.

    Ивабучи, Х., Ян, П., Лиу, К. Н. и Миннис, П. Физические и оптические свойства стойких инверсионных следов: климатология и интерпретация. J. Geophys. Res. 117 , D06215 (2012).

    ADS Статья CAS Google ученый

  • 55.

    Vázquez ‐ Navarro, M., Mannstein, H. & Kox, S. Жизненный цикл и свойства Contrail после 1 года изображений быстрого сканирования MSG / SEVIRI. Атмос. Chem. Phys. 15 , 8739–8749 (2015).

    ADS Статья CAS Google ученый

  • 56.

    Миннис, П., Паликонда, Р., Уолтер, Б. Дж., Айерс, Дж. К. и Маннштейн, Х. Свойства инверсионных полос над восточной частью северной части Тихого океана по данным AVHRR. Meteorol. Z. 14 , 515–523 (2005).

    Артикул Google ученый

  • 57.

    Yang, P. et al. Инверсионные следы и индуцированные циррусы. Оптика и излучение. Бык. Являюсь. Meteorol. Soc. 91 , 473–478 (2010).

    ADS Статья Google ученый

  • 58.

    Mannstein, H., Brömser, A. & Bugliaro, L. Наземные наблюдения для проверки инверсионных следов и обнаружения перистых облаков на спутниковых снимках. Атмос. Измер. Tech. 3 , 655–669 (2010).

    Артикул Google ученый

  • 59.

    Strandgren, J., Bugliaro, L., Sehnke, F. & Schröder, L. Получение облака Cirrus с помощью MSG / SEVIRI с использованием искусственных нейронных сетей. Атмос. Измер. Tech. 10 , 3547–3573 (2017).

    Артикул Google ученый

  • 60.

    Jones, H. M. et al. Методология локального и дистанционного зондирования микрофизических и радиационных свойств инверсионных следов по мере их превращения в перистые облака. Атмос. Chem. Phys. 12 , 8157–8175 (2012).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 61.

    Керхер, Б. Перистые облака и их реакция на антропогенную деятельность. Curr. Клим. Change Rep. 3 , 45–57 (2017).

    Артикул Google ученый

  • 62.

    Буркхард У., Керхер Б. и Шуман У. Глобальное моделирование климатических воздействий инверсионных и инверсионных перистых полос. Бык.Являюсь. Meteorol. Soc. 91 , 479–483 (2010).

    ADS Статья Google ученый

  • 63.

    Voigt, C. et al. Погасание и оптическая глубина инверсионных следов. Geophys. Res. Lett. 38 , L11806 (2011).

    ADS Статья CAS Google ученый

  • 64.

    Schröder, F. P. et al. О переходе инверсионных следов в перистые облака. J. Atmos. Sci. 57 , 464–480 (2000).

    ADS Статья Google ученый

  • 65.

    Керхер, Б., Буркхардт, У., Унтерштрассер, С. и Миннис, П. Факторы, контролирующие оптическую глубину инверсионных перистых облаков. Атмос. Chem. Phys. 9 , 6229–6254 (2009).

    ADS Статья Google ученый

  • 66.

    Kärcher, B. & Burkhardt, U.Влияние изменчивости оптической глубины на радиационное воздействие инверсионного следа. Q. J. R Meteorol. Soc. 139 , 1658–1664 (2013).

    ADS Статья Google ученый

  • 67.

    Керхер, Б., Буркхардт, У., Понатер, М. и Фремминг, К. Важность представления изменчивости оптической глубины для оценки глобального радиационного воздействия инверсионного следа в форме линий. Proc. Natl Acad. Sci. США 107 , 19 181–19 184 (2010).

    Артикул Google ученый

  • 68.

    Дженсен, Э. Дж., Акерман, А. С., Стивенс, Д. Э., Тун, О. Б. и Миннис, П. Распространение и рост инверсионных следов в стриженой среде. J. Geophys. Res. 103 , 13,557–13,567 (1998).

    ADS Статья Google ученый

  • 69.

    Chen, C.-C. & Геттельман, А. Моделирование радиационного воздействия от инверсионных следов и инверсионных перистых следов. Атмос. Chem. Phys. 13 , 12 525–12 536 (2013).

    CAS Статья Google ученый

  • 70.

    Бок Л. и Буркхардт У. Переоценка микрофизических свойств и радиационного воздействия перистых венчиков. J. Geophys. Res. 121 , 9717–9736 (2016).

    Артикул Google ученый

  • 71.

    Йи, Б., Ян, П., Лиу, К.-N., Миннис, П. и Пеннер, Дж. Э. Моделирование глобального инверсионного радиационного воздействия: анализ чувствительности. Geophys. Res. Lett. 39 , L00F03 (2012).

    Артикул CAS Google ученый

  • 72.

    Stordal, F. et al. Есть ли тенденция в покрытии перистых облаков из-за движения самолетов? Атмос. Chem. Phys. 5 , 2155–2162 (2005).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 73.

    Sausen, R. et al. Радиационное воздействие авиации в 2000 году: обновленная информация IPCC (1999). Meteorol. Z. 114 , 555–561 (2005).

    Артикул Google ученый

  • 74.

    Буркхард У. и Керхер Б. Технологическое моделирование перистых перистых облаков в глобальной климатической модели. J. Geophys. Res. 114 , D16201 (2009).

    ADS Статья Google ученый

  • 75.

    Chen, C.-C. И Геттельман, А. Моделирование радиационного воздействия авиации в 2050 году от инверсионных следов и аэрозолей. Атмос. Chem. Phys. 16 , 7317–7333 (2016).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 76.

    Ponater, M., Marquart, S., Sausen, R. & Schumann, U. О чувствительности климата инверсионного следа. Geophys. Res. Lett. 32 , L10706 (2005).

    ADS Статья CAS Google ученый

  • 77.

    Рэп, А., Форстер, П. М., Хейвуд, Дж. М., Джонс, А. и Баучер, О. Оценка воздействия на климат линейных инверсионных следов с использованием климатической модели Метеорологического бюро Великобритании. Geophys. Res. Lett. 37 , L20703 (2010).

    ADS Статья Google ученый

  • 78.

    Трэвис, Д. Дж., Карлтон, А. М. и Лауритсен, Р. Г. Инверсионные следы сокращают дневной температурный диапазон. Природа 418 , 601 (2002).

    ADS CAS PubMed Статья Google ученый

  • 79.

    Якобсон, М. З., Вилкерсон, Дж. Т., Найман, А. Д. и Леле, С. К. Воздействие самолетов на климат и загрязнение. Часть II: 20-летние воздействия выхлопных газов всех коммерческих самолетов во всем мире, рассматриваемые индивидуально в подсеточном масштабе. Диск Фарадея. 165 , 369–382 (2013).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 80.

    Бланден Дж. И Арндт Д. С. (ред.) Состояние климата в 2016 году. Bull.Являюсь. Meteorol. Soc . 98 , Si – S277 (2017).

  • 81.

    Шуман, У. и Майер, Б. Чувствительность температуры поверхности к радиационному воздействию инверсионных перистых облаков в модели радиационного смешения. Атмос. Chem. Phys. 17 , 13833–13848 (2017).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 82.

    Риги, М., Хендрикс, Дж. И Саузен, Р. Глобальное воздействие транспортных секторов на атмосферный аэрозоль: моделирование выбросов 2000 года. Атмос. Chem. Phys. 13 , 9939–9970 (2013).

    ADS Статья CAS Google ученый

  • 83.

    Gettelman, A. & Chen, C. Воздействие авиационных аэрозолей на климат. Geophys. Res. Lett. 40 , 2785–2789 (2013).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 84.

    Cziczo, D. J. & Froyd, K. D. Отбор проб состава остатков перистого льда. Атмос. Res. 142 , 15–31 (2014).

    CAS Статья Google ученый

  • 85.

    Bond, T. C. et al. Ограничение роли черного углерода в климатической системе: научная оценка. J. Geophys. Res. 118 , 5380–5552 (2013).

    CAS Google ученый

  • 86.

    Kapadia, Z. Z. et al. Влияние содержания серы в авиационном топливе на климат и здоровье человека. Атмос. Chem. Phys. 16 , 10521–10541 (2016).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 87.

    Пеннер, Дж. Э., Чен, Ю., Ван, М. и Лю, X. Возможное влияние антропогенных аэрозолей на перистые облака и антропогенное воздействие. Атмос. Chem. Phys. 9 , 879–896 (2009).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 88.

    Шуман, У., Пеннер, Дж. Э., Чен, Й., Чжоу, К. и Граф, К. Эффекты обезвоживания от инверсионных следов в связанной модели инверсионного следа и климата. Атмос. Chem. Phys. 15 , 11,179–11,199 (2015).

    CAS Статья Google ученый

  • 89.

    Чжоу, К. и Пеннер, Дж. Э. Косвенное воздействие сажи с самолетов на крупномасштабные перистые облака: является ли косвенное воздействие сажей от самолетов положительным или отрицательным? J. Geophys.Res. 119 , 11 303–11 320 (2014).

    Google ученый

  • 90.

    РКИК ООН. Принятие Парижского соглашения. Технический отчет FCCC / CP / 2015 / L.9 / Rev.1. https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf (2015).

  • 91.

    Мауритсен, Т. и Пинкус, Р. Выявленное потепление, полученное в результате наблюдений. Nat. Клим. Изменение 7 , 652–655 (2017).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 92.

    Браун-Унхофф, М. и Ридель, У. Альтернативные виды топлива в авиации. CEAS Aeronaut. J. 6 , 83–93 (2015).

    Артикул Google ученый

  • 93.

    Moore, R.H. et al. Смешивание биотоплива снижает выбросы частиц авиационными двигателями в крейсерских условиях. Природа 543 , 411–415 (2017).

    ADS CAS PubMed Статья Google ученый

  • 94.

    Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA). Таблица 1 в отчете EASA.2010.FC10-SC03 (EASA, Кельн, Германия, 2013 г.).

  • 95.

    Ноппель, Ф. и Сингх, Р. Обзор технологии предотвращения инверсионных и перистых облаков. J. Aircr. 44 , 1721–1726 (2007).

    Артикул Google ученый

  • 96.

    Керхер, Б. Важность образования инверсионного льда для смягчения воздействия авиации на климат. J. Geophys. Res. 121 , 3497–3505 (2016).

    Артикул Google ученый

  • 97.

    Ponater, M., Pechtl, S., Sausen, R., Schumann, U. & Hüttig, G. Потенциал технологии криоплана для уменьшения воздействия воздушных судов на климат: современная оценка . Атмос. Environ. 40 , 6928–6944 (2006).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 98.

    Рао, А.Г., Инь, Ф. и ван Буйтенен, Дж. П. Концепция гибридного двигателя для многотопливного смешанного корпуса крыла. Aircr. Англ. Аэро. Technol. 86 , 483–493 (2014).

    Артикул Google ученый

  • 99.

    Grewe, V. et al. Оценка воздействия на климат многотопливного смешанного корпуса крыла AHEAD. Meteorol. Z . 25 , 711–725 (2016).

  • 100.

    Peter, Th., Brühl, C. & Crutzen, P.J. Повышение вероятности образования ЦОП высоколетящими самолетами. Geophys. Res. Lett. 18 , 1465–1468 (1991).

    ADS Статья Google ученый

  • 101.

    Ларсен Н., Кнудсен Б. М., Гаусс М. и Питари Г. Воздействие самолетов на формирование полярных стратосферных облаков в Арктике. Meteorol. Z. 11 , 207–214 (2002).

    Артикул Google ученый

  • 102.

    Grewe, V. et al. Воздействие сверхзвукового воздушного движения на климат: подход к оптимизации потенциального будущего сверхзвукового парка — результаты проекта ЕС SCENIC. Атмос. Chem. Phys . 7 , 5129–5145 (2007).

  • 103.

    Шридхар, Б., Нг, Х. К., Линке, Ф. и Чен, Н. Ю. Анализ преимуществ оптимальных по ветру операций для трансатлантических полетов. В 14 th Конференция AIAA по авиационным технологиям, интеграции и эксплуатации (Американский институт аэронавтики и астронавтики, Атланта, Джорджия, 2014).

  • 104.

    Grewe, V. et al. Возможность создания маршрутов воздушного движения с учетом климатических условий для трансатлантических рейсов. Environ. Res. Lett. 12 , 034003 (2017).

    ADS Статья Google ученый

  • 105.

    Дальманн, К., Греве, В., Фремминг, К. и Буркхардт, У. Можем ли мы надежно оценить варианты смягчения последствий изменения климата для сценариев воздушного движения, несмотря на большие неопределенности в атмосферных процессах? Пр.Res. Д. 46 , 40–55 (2016).

    Артикул Google ученый

  • 106.

    Якобсон, М. З., Вилкерсон, Дж. Т., Баласубраманиан, С., Купер, В. В. Младший, Мохледжи, Н. Влияние изменения маршрута самолетов вокруг полярного круга на арктический и глобальный климат. Клим. Изменение 115 , 709–724 (2012).

    CAS Статья Google ученый

  • 107.

    Søvde, O.A. et al. Снижение эмиссии воздушного судна путем изменения высоты маршрута: многомодельная оценка воздействия эмиссии воздушного судна NO x на фотохимический состав O 3 . Атмос. Environ. 95 , 468–479 (2014).

    ADS Статья CAS Google ученый

  • 108.

    Бир, А., Буркхардт, У. и Бок, Л. Синоптический контроль жизненных циклов инверсионных перистых облаков и их модификация за счет уменьшения количества выбросов сажи. J. Geophys. Res . 122 , 11 584–11 603 (2017).

  • 109.

    Ньюингер, К. и Буркхардт, У. Чувствительность инверсионного перистого облака радиационного воздействия к расписанию воздушного движения. J. Geophys. Res. 117 , D10205 (2012).

    ADS Статья CAS Google ученый

  • 110.

    Стубер Н., Форстер П., Рэдель Г. и Шайн К. Важность суточного и годового цикла воздушного движения для инверсионного радиационного воздействия. Природа 441 , 864–867 (2006).

    ADS CAS PubMed Статья Google ученый

  • 111.

    Allen, M. R. et al. Новое использование потенциалов глобального потепления для сравнения кумулятивных и краткосрочных загрязнителей климата. Nat. Клим. Изменение 6 , 773–776 (2016).

  • 112.

    Lund, M. T. et al. Метрики выбросов для количественной оценки воздействия авиации на региональный климат. Earth Syst.Дин. 8 , 547–563 (2017).

    ADS Статья Google ученый

  • 113.

    Дессенс О., Кёлер М. О., Роджерс Х. Л., Джонс Р. Л. и Пайл Дж. А. Авиация и изменение климата. Пр. Политика 34 , 14–20 (2014).

    Артикул Google ученый

  • 114.

    Керхер, Б., Мёлер, О., ДеМотт, П. Дж., Пехтл, С. и Ю, Ф.Понимание роли аэрозолей сажи в формировании перистых облаков. Атмос. Chem. Phys. 7 , 4203–4227 (2007).

    ADS Статья Google ученый

  • 115.

    Спет Р. Л., Рохо К., Малина Р. и Барретт С. Х. Снижение выбросов черного углерода в результате сжигания альтернативных видов топлива для реактивных двигателей. Атмос. Environm. 105 , 37–42 (2015).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 116.

    Пек, Дж., Олуволе, О., Вонг, Х.-В. И Miake-Lye, R.C. Алгоритм оценки выбросов сажи от самолетов во время круиза для использования при разработке кадастра выбросов во время круиза. J. Air Waste Manag. Доц. 63 , 367–375 (2013).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 117.

    Стеттлер М. Э., Бойс А. М., Петцольд А. и Барретт С. Р. Глобальные выбросы черного углерода гражданской авиации. Environ.Sci. Technol. 47 , 10,397–10,404 (2013).

    CAS Google ученый

  • 118.

    Бок, Л. и Буркхардт, У. Временная эволюция долгоживущего инверсионного скопления перистых облаков: моделирование с помощью глобальной климатической модели. J. Geophys. Res. 121 , 3548–3565 (2016).

    CAS Google ученый

  • 119.

    Уайлд, М. Десятилетние изменения потоков излучения на поверхности суши и океана и их значение для глобального потепления. ПРОВОДА Клим. Изменение 7 , 91–107 (2016).

  • 120.

    Long, C. N. et al. Значительное повышение яркости нисходящей короткой волны за десятилетия в континентальной части США. J. Geophys. Res. 114 , D00D06 (2009).

    Артикул Google ученый

  • 121.

    Лонг, К. Н., Барнард, Дж. И Флинн, К. Дж. Свидетельства обесцвечивания дневного света при ясном небе: проводим ли мы уже геоинженерию? В Американский геофизический союз (AGU), осеннее собрание 2014 г., реферат № A34C-09 .Пресс-релиз, 15 декабря 2015 г. http://fallmeeting.agu.org/2015/media-center/press-conferences/ (2015).

  • 122.

    Диксон, Н. К., Гиренс, К. М., Роджерс, Х. Л. и Джонс, Р. Л. Вероятностное описание слоев, перенасыщенных льдом, в профилях относительной влажности с низким разрешением. Атмос. Chem. Phys. 10 , 6749–6763 (2010).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 123.

    Дипанкар, А.и другие. Моделирование крупных вихрей с использованием модели общей циркуляции ICON. J. Adv. Модель. Earth Syst. 7 , 963–986 (2015).

    ADS Статья Google ученый

  • 124.

    Карслоу, К. С., Ли, Л. А., Регайр, Л. А. и Джонсон, Дж. С. Модели климата неопределенны, но мы можем что-то с этим сделать. EOS. https://doi.org/10.1029/2018EO0

    (2018).

  • 125.

    Международная организация гражданской авиации (ИКАО).Экологический отчет 2016: Авиация и изменение климата. https://www.icao.int/environmental-protection/Documents/ICAO%20Environmental%20Report%202016.pdf (2016).

  • 126.

    Niklaß, M. et al. Оценка рентабельности воздушного пространства с ограниченными климатическими условиями в качестве промежуточного варианта смягчения последствий изменения климата. J. Воздушный транспорт . 25 , 27–38 (2017).

  • 127.

    Rockström, J. et al. Безопасное рабочее пространство для человечества. Природа 461 , 472–475 (2009).

    ADS PubMed Статья CAS Google ученый

  • 128.

    Arnold, F. et al. Обнаружение массивных отрицательных химии в выхлопном шлейфе реактивного самолета в полете. Geophys. Res. Lett. 26 , 1577–1580 (1999).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 129.

    Керхер, Б. Авиационные аэрозоли и видимые инверсионные следы. Geophys. Res. Lett. 23 , 1933–1936 (1996).

    ADS Статья Google ученый

  • 130.

    Kärcher, B. et al. Единая модель сверхмелкозернистой эмиссии авиационных частиц. J. Geophys. Res. 105 , 29 379–29 386 (2000).

    ADS Статья Google ученый

  • 131.

    Brock, C.A. et al. Распределение ультратонких частиц по размерам, измеренное в выхлопных газах самолетов. J. Geophys. Res. 105 , 26 555–26 568 (2000).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 132.

    Yu, Z. et al. Оценка выбросов ТЧ от двух работающих газотурбинных авиационных двигателей авиации общего назначения. Атмос. Environ. 160 , 9–18 (2017).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 133.

    Schumann, U., Бузен, Р. и Плохр, М. Экспериментальное испытание влияния эффективности движения на образование инверсионного следа. J. Aircr. 37 , 1083–1087 (2000).

    Артикул Google ученый

  • 134.

    Шайн, К. П. Радиационное воздействие и изменение климата. В Энциклопедия аэрокосмической техники. https://doi.org/10.1002/9780470686652.eae526.pub2 (2015).

  • 135.

    Национальный исследовательский совет. Радиационное воздействие изменения климата — расширение концепции и устранение неопределенностей 207pp (The National Academies Press, Вашингтон, округ Колумбия, 2005 г.). ISBN 0-309-09506-9.

  • 136.

    Маркович, К. М. и Витек, М. Л. Моделирование оптических свойств инверсионного следа и радиационного воздействия для различных форм кристаллов. J. Appl. Meteorol. Клим. 50 , 1740–1755 (2011).

    ADS Статья Google ученый

  • 137.

    Schumann, U. et al. Эффективный радиус частиц льда в перистых и инверсионных следах. J. Atmos. Sci. 68 , 300–321 (2011).

    ADS Статья Google ученый

  • 138.

    Форстер П. М. Вывод о чувствительности климата на основе анализа энергетического баланса Земли. Annu. Преподобный «Планета Земля». Sci. 44 , 85–106 (2016).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 139.

    Холмс, К. Д., Танг, К. и Пратер, М. Дж. Неопределенности в оценке климата в случае авиации NO. Proc. Natl Acad. Sci. США 108 , 10,997–11,002 (2011).

    CAS Статья Google ученый

  • 140.

    Уилкокс, Л. Дж., Шайн, К. П. и Хоскинс, Б. Дж. Радиационное воздействие, вызванное выбросами водяного пара авиации. Атмос. Environ. 63 , 1–13 (2012).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 141.

    Yang, P. et al. База данных свойств рассеяния и поглощения несферических частиц льда в ближней инфракрасной области спектра. заявл. Опт. 44 , 5512–5523 (2005).

    ADS PubMed Статья Google ученый

  • 142.

    Спангенберг, Д. А., Бедка, С. Т., Паликонда, Р., Дуда, Д. П. и Роуз, Ф. Г. Радиационное воздействие встречных полос над северным полушарием по данным Aqua MODIS 2006 года. Geophys. Res. Lett. 40 , 595–600 (2013).

    ADS Статья Google ученый

  • 143.

    Ирвин, Э. А., Хоскинс, Б. Дж. И Шайн, К. П. Лагранжианский анализ перенасыщенного льдом воздуха над Северной Атлантикой. J. Geophys. Res. 119 , 90–100 (2014).

    Google ученый

  • 144.

    Gierens, K. & Spichtinger, P.О распределении размеров пересыщенных льдом областей в верхней тропосфере и самой нижней стратосфере. Ann. Geophys. 18 , 499–504 (2000).

    ADS Статья Google ученый

  • 145.

    Spichtinger, P., Gierens, K., Leiterer, U. & Dier, H. Перенасыщение льда в области тропопаузы над Линденбергом, Германия. Meteorol. Z. 12 , 143–156 (2003).

    Артикул Google ученый

  • 146.

    Рэдель, Г. и Шайн, К. Оценка использования данных о влажности, полученных с помощью радиозондов, для прогнозирования появления устойчивых инверсионных следов. Q. J. R. Meteorol. Soc. 133 , 1413–1423 (2007).

    ADS Статья Google ученый

  • 147.

    Боум, С. Л., Данилин, М. Ю., Милошевич, Л. М., Хеймсфилд, А. Дж. Свойства слоев, перенасыщенных льдом, на основе анализа данных радиозондов. In Proceedings of the TAC-2, 22-25 июня , 169–173 (2009).

  • Критический анализ проблем больших данных и аналитические методы

    https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.08.001Получение прав и контента

    Резюме

    Большие данные (BD) с их потенциалом для получения ценной информации для улучшения процесса принятия решений, недавно вызвали значительный интерес как со стороны ученых, так и со стороны практиков. Аналитика больших данных (BDA) становится все более популярной практикой, которую применяют многие организации с целью получения ценной информации из BD.Процесс аналитики, включая развертывание и использование инструментов BDA, рассматривается организациями как инструмент повышения операционной эффективности, хотя он имеет стратегический потенциал, стимулирует новые потоки доходов и дает конкурентные преимущества перед конкурентами. Однако следует рассмотреть разные типы аналитических приложений. Следовательно, прежде чем поспешно использовать и покупать дорогостоящие инструменты BD, организациям необходимо сначала понять ландшафт BDA. Учитывая значительный характер BD и BDA, в этом документе представлен современный обзор, который представляет целостный взгляд на проблемы BD и методы BDA, теоретизированные / предложенные / используемые организациями, чтобы помочь другим понять этот ландшафт с целью принятия надежных инвестиционных решений.При этом систематически анализировать и обобщать существующие исследования, опубликованные в области BD и BDA. Более конкретно, авторы стремятся ответить на следующие два основных вопроса: Q1 — Какие различные типы проблем BD теоретизируются / предлагаются / противостоят организациям? и Q2 — Какие различные типы методов BDA теоретизируются / предлагаются / используются для преодоления проблем BD? . Этот систематический обзор литературы (SLR) осуществляется посредством наблюдения и понимания прошлых тенденций и существующих моделей / тем в области исследований BDA, оценки вкладов, обобщения знаний, тем самым выявляя ограничения, последствия и потенциальные направления дальнейших исследований для поддержки академического сообщества в изучение тем / закономерностей исследований.Таким образом, для отслеживания реализации стратегий BD используется метод профилирования для анализа статей (опубликованных в англоязычных рецензируемых журналах в период с 1996 по 2015 годы), извлеченных из базы данных Scopus. Анализ, представленный в этой статье, выявил соответствующие исследования BD, которые концептуально и эмпирически внесли вклад в расширение и приумножение интеллектуального богатства BDA в области технологий и управления ресурсами организации.

    Ключевые слова

    Большие данные

    Аналитика больших данных

    Проблемы

    Методы

    Систематический обзор литературы

    Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

    © 2016 Автор (ы).Опубликовано Elsevier Inc.

    Рекомендуемые статьи

    Цитирующие статьи

    Типы торцевых соединений клапана


    ВА Серия

    Материалы

    Корпус: Никелированная латунь
    Уплотнения: Viton, EPDM или Buna

    Подключения

    NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов

    VIP серии

    Материалы

    Корпус: Никелированная латунь
    Уплотнения: Viton, EPDM или Buna

    Подключения

    G (BSPP): от 3/8 дюйма до 2 дюймов

    VIP-EVO серии

    Материалы

    Корпус: Алюминий (несмачиваемый)
    Концевые соединения: Латунь с никелевым покрытием (смачиваемый)
    Поршень: Хим.Латунь с никелевым покрытием (контактирующая со средой)
    Седло: ПТФЭ, 15% стекловолокно Уплотнения: Viton, EPDM или Buna

    Подключения

    NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов
    G (BSPP): от 3/8 дюйма до 2 дюймов

    Угловые клапаны

    Материалы

    Корпус: SS или бронза
    Уплотнения: PTFE

    Подключения

    NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов
    Tri-Clamp: от 1/2 дюйма до 2 дюймов

    J Серия

    Материалы

    Корпус: Латунь
    Уплотнения: BUNA или Viton

    Подключения

    NPT: от 3/8 дюйма до 1 дюйма

    VAX серии

    Материалы

    Корпус: SS или латунь
    Уплотнения: FPM
    Седла: PTFE

    Подключения

    NPT: от 3/8 дюйма до 1 дюйма

    Серия SM

    Материалы

    Корпус: Латунь или бессвинцовая латунь
    Уплотнения: ПТФЭ
    Седла: ПТФЭ

    Подключения

    NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

    P2 серии

    Материалы

    Корпус: PVC
    Уплотнения: EPDM или Viton
    Седла: PTFE

    Подключения

    NPT: от 1/2 «до 4»
    Клейкое гнездо: от 1/2 «до 4»

    101 серии

    Материалы

    Корпус: Никелированная латунь
    Уплотнения: ПТФЭ
    Седла: ПТФЭ

    Подключения

    NPT: от 3/8 дюйма до 3 дюймов

    26 серии

    Материалы

    Корпус: Нержавеющая сталь
    Уплотнения: ПТФЭ и витон
    Седла: RPTFE

    Подключения

    NPT: от 1/4 дюйма до 3 дюймов

    36 серии

    Материалы

    Корпус: Нержавеющая сталь
    Уплотнения: PTFE
    Седла: RPTFE

    Подключения

    NPT: от 1/4 «до 3»
    Сварка с муфтой: от 1/4 «до 3»
    Tri-Clamp: от от 1/2 до 4 дюймов

    150F / 300F серии

    Материалы

    Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
    Уплотнения: TFM или графит
    Седла: TFM или 50/50

    Подключения

    150 #: от 1/2 до 8 дюймов
    300 #: от 1/2 до 8 дюймов

    150F / 300F серии

    Материалы

    Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
    Уплотнения: TFM или графит
    Седла: TFM или 50/50

    Подключения

    150 #: от 1/2 до 8 дюймов
    300 #: от 1/2 до 8 дюймов

    HPF серии

    Материалы

    Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
    Уплотнения: TFM или графит
    Седла: TFM или 50/50

    Подключения

    NPT: от 1/2 «до 4»
    Сварка внахлест: от 1/2 «до 4»

    HPF серии

    Материалы

    Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
    Уплотнения: TFM или графит
    Седла: TFM или 50/50

    Подключения

    NPT: от 1/2 «до 4»
    Сварка внахлест: от 1/2 «до 4»

    XP3 серии

    Материалы

    Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
    Уплотнения: TFM или графит
    Седла: TFM или 50/50

    Подключения

    NPT: от 1/2 «до 4»
    Сварка внахлест: от 1/2 «до 4»

    DSI-WG серии

    Материалы

    Корпус: Углеродистая сталь (A216 WCB)
    Трим: Трим 8 API (доступны другие)

    Подключения

    150 #: от 2 до 30 дюймов
    300 #, 600 #, 900 #, 1500 #: Позвоните по телефону

    XLB серии

    Материалы

    Корпус: Ковкий чугун с покрытием PFA
    Уплотнения: ПТФЭ
    Седла: ПТФЭ

    Подключения

    150 #: 1/2 дюйма до 6 дюймов

    V Серия

    Материалы

    Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
    Седла: PTFE, TFM или 50/50
    Седла: PTFE, TFM или 50/50

    Подключения

    NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов
    150 # / 300 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
    Tri-Clamp: 1/2 дюйма до 4 дюймов

    Серия SM

    Материалы

    Корпус: Латунь или бессвинцовая латунь
    Уплотнения: ПТФЭ
    Седла: ПТФЭ

    Подключения

    NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

    30D серии

    Материалы

    Корпус: Нержавеющая сталь
    Седла: ПТФЭ
    Уплотнения: ПТФЭ

    Подключения

    Tri-Clamp: от 1/2 до 4 дюймов

    31D серии

    Материалы

    Корпус: Нержавеющая сталь
    Седла: ПТФЭ
    Уплотнения: ПТФЭ / витон или RPTFE

    Подключения

    NPT: от 1/4 дюйма до 3 дюймов

    33D серии

    Материалы

    Корпус: Латунь
    Седла: RPTFE
    Уплотнения: RPTFE / Viton

    Подключения

    NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов

    MPF серии

    Материалы

    Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
    Седла: TFM
    Уплотнения: TFM

    Подключения

    150 #: от 3/4 дюйма до 6 дюймов
    300 #: от 1 1/2 дюйма до 6 дюймов

    PTP серии

    Материалы

    Кузов: PVC
    Седла: PTFE
    Седла: EPDM или Viton

    Подключения

    NPT: 1/2 дюйма на 2 дюйма
    Клейкое гнездо: 1/2 дюйма на 2 дюйма

    BFY серии

    Материалы

    Корпус: Нержавеющая сталь 316L
    Седла: EPDM, SIlicon или Viton

    Подключения

    Tri-Clamp: от 1/2 до 6 дюймов
    Стыковая сварка: от 1/2 до 6 дюймов

    FE серии

    Материалы

    Кузов: PVC
    Сиденья: EPDM

    Подключения

    Вафля: от 1 1/2 до 12 дюймов

    FK серии

    Материалы

    Кузов: GRPP
    Сиденья: Полипропилен

    Подключения

    Межфланцевый: от 1 1/2 до 12 дюймов
    С проушиной: от 2 1/2 до 12 дюймов

    HP серии

    Материалы

    Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
    Седла: RPTFE

    Подключения

    Межфланцевый: от 2 до 12 дюймов
    С выступом: от 2 до 12 дюймов

    HPX серии

    Материалы

    Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
    Седла: Графит

    Подключения

    Межфланцевый: от 3 до 48 дюймов
    С проушиной: от 3 до 48 дюймов
    ANSI класс 150, 300, 600

    HPX серии

    Материалы

    Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
    Седла: Графит

    Подключения

    Межфланцевый: от 3 до 48 дюймов
    С проушиной: от 3 до 48 дюймов
    ANSI класс 150, 300, 600

    ST серии

    Материалы

    Корпус: Ковкий чугун с эпоксидным покрытием
    Седла: BUNA или EPDM

    Подключения

    Межфланцевый: от 2 до 12 дюймов
    С проушиной: от 2 до 24 дюймов

    XLD серии

    Материалы

    Кузов: Ковкий чугун с покрытием PFA
    Седла: Витон

    Подключения

    Межфланцевый: от 2 до 24 дюймов
    С проушиной: от 2 до 24 дюймов

    061 серии

    Материалы

    Корпус: Ковкий чугун с футеровкой PFA
    Заглушка: Ковкий чугун с футеровкой PFA

    Подключения

    150 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов

    067 серии

    Материалы

    Корпус: Нержавеющая сталь
    Уплотнения: ПТФЭ

    Подключения

    150 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов

    XP3 серии

    Материалы

    Корпус: Нержавеющая сталь или углеродистая сталь
    Уплотнения: PTFE, RPTFE, PFA или специальный

    Подключения

    150 #: от 1/2 до 12 дюймов
    300 #: от 1/2 до 12 дюймов

    GVI серии

    Материалы

    Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
    Накладка: SS, TFE или PEEK

    Подключения

    150 #: от 1/2 до 4 дюймов
    300 #: от 1/2 до 4 дюймов
    NPT: от 1/2 до 2 дюймов
    SW: от 1/2 до 2 дюймов

    GV серии

    Материалы

    Корпус: Бронза или нержавеющая сталь
    Отделка: Бронза, SS или PEEK

    Подключения

    NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
    Стыковая сварка: 1/2 дюйма до 2 дюймов

    GH серии

    Материалы

    Корпус: Чугун
    Отделка: Бронза или нержавеющая сталь

    Подключения

    150 # Фланец: от 2 1/2 до 8 дюймов
    300 # Фланец: от 2 1/2 до 8 дюймов

    EWG серии

    Материалы

    Корпус: углеродистая сталь (A216 WCB)
    Трим: API трим 8 (доступны другие)

    Подключения

    150 #: от 2 до 30 дюймов
    300 #, 600 #, 900 #, 1500 #: Позвоните по телефону

    DSI-WG серии

    Материалы

    Корпус: Углеродистая сталь (A216 WCB)
    Трим: Трим 8 API (доступны другие)

    Подключения

    150 #: от 2 до 30 дюймов
    300 #, 600 #, 900 #, 1500 #: Позвоните по телефону

    21 серии

    Материалы

    Корпус: Нержавеющая сталь
    Седла: ПТФЭ
    Уплотнения: ПТФЭ

    Подключения

    NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов

    282 серии

    Материалы

    Корпус: Латунь
    Седла: ПТФЭ
    Уплотнения: ПТФЭ

    Подключения

    NPT: от 1/4 дюйма до 4 дюймов
    NPT (наружная x внутренняя): 1/4 дюйма до 1 дюйма
    Припой: 1/2 дюйма до 4 дюймов

    282LF серии

    Материалы

    Корпус: Бессвинцовая латунь
    Седла: ПТФЭ
    Уплотнения: ПТФЭ

    Подключения

    NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

    Ручные клапаны

    Краны шаровые 2-ходовые

    NPT: от 1/4 дюйма до 3 дюймов
    Сварка с муфтой: от 1/4 дюйма до 3 дюймов
    Tri-Clamp: от 1/2 дюйма до 3 дюймов

    3-ходовые шаровые краны

    NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов

    Дисковые затворы

    с проушинами: от 2 до 8 дюймов

    112LF серии

    Материалы

    Корпус: Нержавеющая сталь
    Седла: ПТФЭ
    Уплотнения: ПТФЭ

    Подключения

    NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

    282LF серии

    Материалы

    Корпус: Латунь
    Седла: ПТФЭ
    Уплотнения: ПТФЭ

    Подключения

    NPT: от 1/4 дюйма до 4 дюймов
    NPT (наружная резьба с внутренней резьбой): 1/4 дюйма до 1 дюйма
    Припой: 1/2 дюйма до 4 дюймов

    250LF серии

    Материалы

    Корпус: Бессвинцовая латунь
    Седла: ПТФЭ
    Уплотнения: ПТФЭ

    Подключения

    NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов

    Ручные клапаны

    Краны шаровые 2-ходовые

    NPT: от 1/4 дюйма до 3 дюймов
    Сварка с муфтой: от 1/4 дюйма до 3 дюймов
    Tri-Clamp: от 1/2 дюйма до 3 дюймов

    3-ходовые шаровые краны

    NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов

    Дисковые затворы

    с проушинами: от 2 до 8 дюймов

    FireChek® серии

    Материалы

    Корпус: Нержавеющая сталь
    Уплотнения: Delrin®

    Подключения

    NPT: 1/4 «
    ISO: 1/4″

    Клапаны пожаробезопасные FM

    Материалы

    Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
    Уплотнения: Graphoil
    Седла: Xtreme RPTFE

    Подключения

    NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
    150 # / 300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
    Проушина / пластина: 3 дюйма и 4 дюйма

    Серия ESD

    Материалы

    Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
    Уплотнения: TFM или графит
    Седла: TFM или 50/50

    Подключения

    150 #: от 1/2 до 8 дюймов
    300 #: от 1/2 до 8 дюймов
    NPT: от 1/2 до 4 дюймов
    Сварка с втулкой: от 1/2 до 4 дюймов

    ESOV серии

    Материалы

    Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
    Седло: Трим API 8 или 12
    Уплотнение крышки: Графит

    Подключения

    150 #: от 2 до 16 дюймов
    300 #: от 2 до 16 дюймов

    150F / 300F серии

    Материалы

    Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
    Уплотнения: TFM или графит
    Седла: TFM или 50/50

    Подключения

    150 #: от 1/2 до 8 дюймов
    300 #: от 1/2 до 8 дюймов

    Клапаны пожаробезопасные FM

    Материалы

    Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
    Уплотнения: Graphoil
    Седла: Xtreme RPTFE

    Подключения

    NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
    150 # / 300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
    Проушина / пластина: 3 дюйма и 4 дюйма

    HPF серии

    Материалы

    Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
    Уплотнения: TFM или графит
    Седла: TFM или 50/50

    Подключения

    NPT: от 1/2 «до 4»
    Сварка внахлест: от 1/2 «до 4»

    HP серии

    Материалы

    Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
    Уплотнения: TFM или графит
    Седла: TFM или 50/50

    Подключения

    Межфланцевый: от 2 до 12 дюймов
    С проушинами: от 2 до 12 дюймов

    Серия ESD

    Материалы

    Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
    Уплотнения: TFM или графит
    Седла: TFM или 50/50

    Подключения

    150 #: от 1/2 до 8 дюймов
    300 #: от 1/2 до 8 дюймов
    NPT: от 1/2 до 4 дюймов
    Сварка с втулкой: от 1/2 до 4 дюймов

    F Серия

    Материалы

    Корпус: Алюминий с полиуретановым покрытием

    Момент

    Пружинный возврат: до 56 500 дюймов / фунт.
    Двойного действия: до 59000 дюймов / фунт.

    O Серия

    Материалы

    Корпус: Алюминий с антикоррозийным покрытием

    Момент

    Пружинный возврат: до 25 600 дюймов / фунт.
    двойного действия: до 25600 дюймов / фунт.

    P Серия

    Материалы

    Корпус: Алюминий с антикоррозийным покрытием

    Момент

    Пружинный возврат: до 25 600 дюймов / фунт.
    двойного действия: до 25600 дюймов / фунт.

    Серия CE

    Материалы

    Корпус: Поликарбонатный пластик (ABSPC)

    Момент

    100 дюймов / фунт.

    V4 серии

    Материалы

    Корпус: Алюминий с эпоксидным покрытием

    Момент

    125 или 300 дюймов / фунт.

    R4 серии

    Материалы

    Корпус: Поликарбонат

    Момент

    300 или 600 дюймов / фунт.

    S4 серии

    Материалы

    Корпус: Антикоррозийный полиамид

    Момент

    до 2600 дюймов / фунт.

    O Серия

    Материалы

    Корпус: Литой под давлением алюминиевый сплав

    Момент

    до 8680 дюймов / фунт.

    B7 серии

    Материалы

    Корпус: Алюминий с эпоксидным порошковым покрытием

    Момент

    до 20 000 дюймов / фунт.

    FEX серии

    Легко модернизируется на

    Шаровые краны HPF, 150F и 300F

    Улавливатель серии

    Воздушный поток

    От 20 до 150 стандартных кубических футов в минуту

    Подключения

    NPT (внутренняя резьба): от 1/4 дюйма до 1 дюйма

    Фильтрация

    Твердые вещества: 1 микрон
    Вода: Удаление 100%

    Комбинированный фильтр-элиминатор серии

    Воздушный поток

    От 20 до 150 стандартных кубических футов в минуту

    Подключения

    NPT (внутренняя): от 1/4 дюйма до 1 дюйма

    Фильтрация

    твердых тел: .01 микрон
    Вода: Удаление 100%

    01N Серия

    Материалы

    Корпус: Нейлон

    Подключения

    NPT: 1 »

    01A Серия

    Материалы

    Кузов: Алюминий

    Подключения

    NPT: 1 «

    Серия DM-P

    Материалы

    Корпус: Пластик

    Подключения

    NPT (наружная резьба): от 1/4 дюйма до 1 дюйма

    A1 серии

    Материалы

    Корпус: Алюминий или нейлон

    Подключения

    NPT: 1 дюйм или 2 дюйма

    MAG серии

    Материалы

    Корпус: Нержавеющая сталь

    Подключения

    NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
    BSPP: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
    Т-образный зажим: от 1/2 дюйма до 2 дюймов

    G2 серии

    Материалы

    Корпус: нержавеющая сталь , алюминий или латунь

    Подключения

    NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
    Т-образный зажим: 3/4 дюйма до 2 1/2 дюйма
    Фланец: 1 дюйм до 2 дюймов

    TM серии

    Материалы

    Кузов: ПВХ график 80

    Подключения

    NPT: от 1 до 4 дюймов
    Клейкое гнездо (внутренняя): от 1 до 4 дюймов
    Фланец: от 3 до 4 дюймов

    Серия WM-PT

    Материалы

    Кузов: ПВХ лист.60 или 80

    Подключения

    Гнездо для приклеивания (вилка): 1/2 дюйма до 4 дюймов
    Вставка: 1 1/2 дюйма до 8 дюймов

    WWM серии

    Материалы

    Кузов: ПВХ лист. 60 или 80

    Подключения

    Гнездо для приклеивания (вилка): 1/2 дюйма до 4 дюймов
    Вставка: 1 1/2 дюйма до 8 дюймов

    LM серии

    Материалы

    Кузов: Алюминий

    Подключения

    NPT: 1/2 «

    WM серии

    Материалы

    Корпус: Бронза с эпоксидным покрытием

    Подключения

    NPT: от 1/2 дюйма до 2 дюймов

    WM-NLC серии

    Материалы

    Корпус: Бессвинцовая латунь

    Подключения

    NPT: от 1/2 дюйма до 2 дюймов

    WM-NLCH серии

    Материалы

    Корпус: Бессвинцовая латунь

    Подключения

    NPT: от 1/2 дюйма до 2 дюймов

    D10 серии

    Материалы

    Корпус: Бессвинцовая латунь

    Подключения

    NPT: 1/2 дюйма до 1 дюйма
    Фланец: 1 1/2 дюйма до 2 дюймов

    WM-PC серии

    Материалы

    Корпус: Полимер, армированный волокном

    Подключения

    NPT: от 1/2 «до 1 1/2»

    WM-PD серии

    Материалы

    Корпус: Полиамид, армированный стеклом

    Подключения

    NPT: 1/2 — 3/4 дюйма

    Импульсный выход

    для счетчиков воды

    Узнайте, что такое импульсный выход, и сравните счетчики воды, доступные с этой функцией.

    Принадлежности

    для счетчиков воды

    Ознакомьтесь со всеми аксессуарами, предлагаемыми для наших счетчиков воды.

    Страница не найдена — Market Research Intellect

    Код страны: Афганистан (+93) Албания (+355) Алжир (+213) Андорра (+376) Ангола (+244) Ангилья (+1264) Антарктика (+0) Антигуа и Барбуда (+1268) Аргентина (+54) Армения ( +374) Аруба (+297) Австралия (+61) Австрия (+43) Азербайджан (+994) Багамы, (+1242) Бахрейн (+973) Бангладеш (+880) Барбадос (+1246) Беларусь (+375) Бельгия (+32) Белиз (+501) Бенин (+229) Бермудские острова (+1441) Бутан (+975) Боливия (+591) Босния и Герцеговина (+387) Ботсвана (+267) Бразилия (+55) Британский Индийский океан Территория (+246) Бруней (+673) Болгария (+359) Буркина-Фасо (+226) Бурунди (+257) Камбоджа (+855) Камерун (+237) Канада (+01) Кабо-Верде (+238) Центральноафриканская Республика (+236) Чад (+235) Чили (+56) Китай (+86) Кокосовые (Килинг) острова (+672) Колумбия (+57) Коморские Острова (+269) Конго — Демократическая Республика (+242) Конго , Республика (+242) Коста-Рика (+506) Кот-д’Ивуар (+225) Хорватия (+385) Куба (+53) Кюрасао (+599) Кипр (+357) Чехия (+420) Дания ( +45) Джибути (+253) Доминика (+1767) Доминиканская Республика (+1809) Эквадор (+593) Египет (+2 0) Сальвадор (+503) Экваториальная Гвинея (+240) Эритрея (+291) Эстония (+372) Эфиопия (+251) Фолклендские острова (Мальвинские острова) (+500) Фиджи (+679) Финляндия (+358) Франция ( +33) Габон (+241) Гамбия (+220) Грузия (+995) Германия (+49) Гана (+233) Греция (+30) Гренландия (+299) Гренада (+1473) Гватемала (+502) Гвинея- Бисау (+245) Гайана (+592) Гаити (+509) Остров Херд и острова Макдональд (+0) Святой Престол (государство-город Ватикан) (+39) Гондурас (+504) Гонконг (+852) Венгрия (+36 ) Исландия (+354) Индия (+91) Индонезия (+62) Иран — Исламская Республика (+98) Ирак (+964) Ирландия (+353) Израиль (+972) Италия (+39) Ямайка (+1876) Япония (+81) Иордания (+962) Казахстан (+7) Кения (+254) Кирибати (+686) Корея, Северная (+850) Корея, Южная (+82) Кувейт (+965) Кыргызстан (+996) Лаос (+856) Латвия (+371) Ливан (+961) Лесото (+266) Либерия (+231) Ливия (+218) Лихтенштейн (+423) Литва (+370) Люксембург (+352) Макао (+218) Македония (+218) Мадагаскар (+261) Малави (+265) Малайзия (+60) Мальдивы (+960) Мали (+223) Мальта (+356) Маршалловы Острова (+692) Мавритания (+222) Маврити США (+230) Мексика (+52) Молдова (+373) Монако (+377) Монголия (+976) Черногория (+381) Марокко (+212) Мозамбик (+258) Мьянма (+95) Северная Гвинея (+675 ) Намибия (+264) Науру (+674) Непал (+977) Нидерланды (+31) Нидерландские Антильские острова (+599) Новая Зеландия (+64) Никарагуа (+505) Нигер (+227) Нигерия (+234) Северная Мариана Острова (+1670) Норвегия (+47) Оман (+968) Пакистан (+92) Палау (+680) Палестинские территории (+970) Панама (+507) Папуа-Новая Гвинея (+675) Парагвай (+595) Перу ( +51) Филиппины (+63) Польша (+48) Португалия (+351) Катар (+974) Румыния (+40) Россия (+70) Руанда (+250) Сент-Китс и Невис (+1869) Сент-Люсия (+ 1758) Сент-Винсент и Гренадины (+1784) Самоа (+684) Сан-Марино (+378) Сан-Томе и Принсипи (+239) Саудовская Аравия (+966) Сенегал (+221) Сербия (+381) Сейшельские острова (+248) ) Сьерра-Леоне (+232) Сингапур (+65) Словакия (+421) Словения (+386) Соломоновы острова (+677) Сомали (+252) Южная Африка (+27) Испания (+34) Шри-Ланка (+94) Судан (+249) Суринам (+597) Свазиленд (+268) Швеция (+46) Швейцария (+41) Сирия (+963) Тайвань (+886) Таджикский Истан (+992) Танзания (+255) Таиланд (+66) Тимор-Лешти (+670) Того (+228) Тонга (+676) Тринидад и Тобаго (+1868) Тунис (+216) Турция (+90) Туркменистан (+7370) Тувалу (+688) Уганда (+256) Украина (+380) Объединенные Арабские Эмираты (+971) Великобритания (+44) США (+1) Уругвай (+598) Узбекистан (+998) Вануату ( +678) Венесуэла (+58) Вьетнам (+84) Виргинские острова — U.Ю. (+1340) Виргинские острова — Британские (+1284) Уоллис и Футуна (+681) Западная Сахара (+212) Йемен (+967) Замбия (+260) Зимбабве (+263)

    Влияние скорости воздуха на неизотермический распад и горение газовых гидратов

  • 1

    Сум, А.К., Кох, К.А., и Слоан, Е.Д., Клатратные гидраты: от лабораторных исследований к инженерной практике, Ind. Eng. Chem. Res. , 2009, т. 48. С. 7457–7465.

    Артикул Google ученый

  • 2

    Истомин, В.А., Якушев В.С., Газовые гидраты в природных условиях , М .: Недра, 1992.

    . Google ученый

  • 3

    Takeya, S. et al., Аномально сохраненный клатратный гидрат природного газа в форме гранул при 253 K, J. Phys. Chem. С , 2012, т. 116. С. 13842–13848.

    Артикул Google ученый

  • 4

    Kuhs, W.F., Генов Г., Стайкова Д.К., Хансен Т. Ледовое совершенство и начало аномальной сохранности газовых гидратов // Физ. Мезомех. Chem. Chem. Phys. , 2004, т. 6. С. 4917–4920.

    Артикул Google ученый

  • 5

    Чжан Г. и Роджерс Р.Э. Сверхстабильность газовых гидратов при 1 атм и 268,2 К, Chem. Англ. Sci. , 2008, т. 63. С. 2066–2074.

    Артикул Google ученый

  • 6

    Такея, С.и Рипмистер Дж. А., Аномальная сохранность гидрата CH 4 и его зависимость от морфологии льда, Chem. Phys. Chem. , 2010, т. 11. С. 70–73.

    Артикул Google ученый

  • 7

    Шимада, В., Такея, С., Камата, Ю., Учида, Т., Нагао, Дж., Эбинума, Т., и Нарита, Х., Изменение текстуры льда при аномально сохраненном клатрате метана Hydrate, J. Phys. Chem. В , 2005, т. 109, стр.5802–5807.

    Артикул Google ученый

  • 8

    Такея, С., Йонеяма, А., Уэда, К., Хёдо, К., Такеда, Т., Мимачи, Х., Такахаши, М., Ивасаки, Т., Сано, К., Ямаваки, Х., Гото, Й., Неразрушающая визуализация аномально сохраненного гидрата клатрата метана с помощью рентгеновской визуализации с фазовым контрастом, J. Phys. Chem. , 2011, т. 115. С. 16193–16199.

    Артикул Google ученый

  • 9

    Штерн, Л.А., Чирконе, С., Кирби, С.Х., Дарем, У.Б., Аномальное сохранение чистого гидрата метана при давлении 1 атм., J. Phys. Chem. В , 2001, т. 105. С. 1756–1762.

    Артикул Google ученый

  • 10

    Стерн, Л.А., Сирконе, С., Кирби, С.Х., Дарем, У. Б., Влияние температуры, давления и состава на аномальную или «самоконтрольную» сохранность газовых гидратов, Can. J. Phys. , 2003, т. 81. С. 271–283.

    ADS Статья Google ученый

  • 11

    Прасад, П.S.R. и Чари В.Д. Сохранение метанового газа в форме гидратов: использование смешанных гидратов, J. Natural Gas Sci. Англ. , 2015, т. 25. С. 10–14.

    Артикул Google ученый

  • 12

    Мисюра С.Ю., Сравнение кинетики диссоциации различных газовых гидратов при горении: оценка ключевых факторов повышения эффективности горения, Appl. Энергия , 2020, т. 270, стр. 115042.

    Артикул Google ученый

  • 13

    Мисюра, С.Ю., Диссоциация различных газовых гидратов (гидрат метана, двойные газовые гидраты метан-пропан и метан-изопропанол) при горении: оценка эффективности горения, Energy , 2020, т. 206, стр. 118120.

    Артикул Google ученый

  • 14

    Мелешкин А.В., Барташевич М.В., Глезер В.В., Глебов Р.А. Влияние ПАВ на синтез газовых гидратов. Therm. , 2020, т. 29, стр.264–266.

    Артикул Google ученый

  • 15

    Мисюра, С.Ю. и Донской И.Г., Пути повышения эффективности использования диоксида углерода и хранения газовых гидратов при низких температурах, Дж. CO 2 Utilization , 2019, т. 34. С. 313–324.

    Артикул Google ученый

  • 16

    Мисюра, С.Ю. , Донской И.Г. Кинетика диссоциации гидрата метана и гидрата CO 2 для различного гранулированного состава, Топливо , 2020, т.262, стр. 116614.

    Артикул Google ученый

  • 17

    Сингх, Х. и Мьонг, Р.С., Критический обзор физики потока жидкости при применении пористых сред от микро- до нанометров в энергетическом секторе, Adv. Мат. Sci. Engin. , 2018; https://doi.org/10.1155/2018/9565240.

    Артикул Google ученый

  • 18

    Cui, Y. et al., Обзор технологии разведки и добычи гидрата природного газа, Adv.Geo-Energy Res. , 2018, т. 2. С. 53–62.

    Артикул Google ученый

  • 19

    Ван, Й., Фэн, Дж. К., Сен Ли, X., Чжан, Л., и Ли, XY, Пилотная экспериментальная оценка извлечения газа из гидрата метана с использованием схемы циклического сброса давления, Energy , 2018, т. 160. С. 835–844.

    Артикул Google ученый

  • 20

    Li, B. et al., Экспериментальное исследование добычи газа из гидрата, заполненного трещинами, с помощью CO 2 и CO 2 / N 2 Replacement, Energy Convers. Манаг ., 2018, т. 165. С. 738–747.

    Артикул Google ученый

  • 21

    Tupsakhare, S.S., Castaldi, M.J., Повышение эффективности извлечения метана из гидратов природного газа с помощью закачки CO 2 / N 2 Моделирование горения газовой смеси на месте, Appl.Энергия , 2019, т. 236. С. 825–836.

    Артикул Google ученый

  • 22

    Ли, Бо, Лю, С.Д., Лян, Ю.П., Лю, Х., Использование электрического нагрева для увеличения извлечения газа из гидрата метана в пористой среде, Appl. Энергия , 2018, т. 227. С. 694–702.

    Артикул Google ученый

  • 23

    Росси, Ф. и др., Эксперименты по образованию гидратов метана в отложениях морского дна и добыче газа с применением стратегий замещения диоксида углерода, Appl.Therm. Англ. , 2019, т. 148. С. 371–381.

    Артикул Google ученый

  • 24

    Ван Йи., Фэн Дж.С., Ли X.S. и Чжан Ю., Влияние структуры скважины на извлечение газа из коллектора гидрата метана при крупномасштабных экспериментальных исследованиях, Energy , 2018, т. 152, стр. 34–45.

    Артикул Google ученый

  • 25

    Мусакаев Н.Г., Хасанов М.К., Бородин С.Л. Математическая модель разработки залежей газовых гидратов в вечной мерзлоте // Int. J. Тепломассообмен , 2018, т. 118. С. 455–461.

    Артикул Google ученый

  • 26

    Шагапов В.Ш., Юмагулова Ю.А., Мусакаев Н.Г. Теоретическое исследование предельных режимов гидратообразования при контакте газа и воды. Мех. Tech. Phys. , 2017, т. 58. С. 189–199.

    ADS MathSciNet МАТЕМАТИКА Статья Google ученый

  • 27

    Хасанов М.К., Столповский М.В., Гималтдинов И.К. Математическая модель закачки диоксида углерода в пористую среду, насыщенную метаном и газогидратом, Int. J. Тепломассообмен , 2018, т. 127. С. 21–28.

    Артикул Google ученый

  • 28

    Хасанов М.К., Столповский М.В., Гималтдинов И.К. Математическая модель закачки жидкого диоксида углерода в пласт, насыщенный метаном и его гидратом // Int. J. Тепломассообмен , 2019, т. 132. С. 529–538.

    Артикул Google ученый

  • 29

    Оквананке, А., Хассанпурьюзбанд, А., Вашегани Фарахани, М., Янг, Дж., Тохиди, Б., Чувилин, Э., Истомин, В., и Буханов, Б., Извлечение метана из Отложения, содержащие газовые гидраты: экспериментальное исследование характеристик газопроницаемости при переменном давлении, J.Бензин. Sci. Engin. , 2019, т. 180. С. 435–444.

    Артикул Google ученый

  • 30

    Оквананке А., Янг Дж., Тохиди Б., Чувилин Э., Истомин В., Буханов Б. и Черемисин А., Усиленная разгерметизация для извлечения метана из газогидратных пластов. путем впрыска сжатого воздуха и азота, J. Chem. Термодин. , 2018, т. 117. С. 138–146.

    Артикул Google ученый

  • 31

    Мисюра, С.Ю., Волков Р.С., Филатова А.С. Взаимодействие двух капель при разных температурах: роль термокапиллярной конвекции и ПАВ // Coll. Поверхности А , 2018, т. 559. С. 275–283.

    Артикул Google ученый

  • 32

    Мисюра С.Ю., Кузнецов Г.В., Волков Р.С., Лежнин С.И., Морозов В.С. Влияние примесных частиц на скорость вынужденной конвекции в капле // Порошковая технология. , 2020, т.362. С. 341–349.

    Артикул Google ученый

  • 33

    Мисюра С.Ю., Егоров Р.И., Морозов В.С., Зайцев А.С. Самоорганизация конвективных потоков и кластер TiO 2 Частицы в водной пленке при локальном нагреве: взаимодействие структур на — и Макроуровни, J. Phys. Chem. C , 2020, т. 124, вып. 45. С. 25054–25061.

    Артикул Google ученый

  • 34

    Мисюра, С.Ю., Влияние характерных масштабов конвекции на неизотермическое испарение тонкого слоя жидкости, Научный доклад , 2018, т. 8, стр. 11521.

    ADS Статья Google ученый

  • 35

    Чен, XR, Ли, XS, Чен, Зи, Чжан, Ю, Ян, KF и Lv, Цю-Нан, Экспериментальное исследование характеристик горения пропановых гидратов в пористых средах, Энергия , 2015 , т. 8. С. 1242–1255.

    Артикул Google ученый

  • 36

    Мисюра С.Ю. Нестационарное сжигание природного и искусственного гидрата метана при гетерогенной диссоциации, Energy , 2019, т. 181. С. 589–602.

    Артикул Google ученый

  • 37

    Маруяма Ю., Йокомори Т., Омура Р. и Уэда Т., Распространение пламени над горючим гидратом в ламинарном пограничном слое, Procs.7-й Междунар. Конф. on Gas Hydrate , Эдинбург, Шотландия, Соединенное Королевство, 2011.

  • 38

    Маруяма Ю., Фьюз, М.Дж., Йокомори, Т., Омура, Р., Ватанабе, С., Ивасаки, Т., Ивабучи, У., Уэда Т. Экспериментальное исследование распространения пламени над чистым гидратом метана в ламинарном пограничном слое, Proc. Гореть. Inst. , 2013, т. 34. С. 2131–2138.

    Артикул Google ученый

  • 39

    Накамура, Ю., Кацуки, Р., Йокомори, Т., Омура, Р., Такахаши, М., Ивасаки, Т., Учида, К., и Уэда, Т., Характеристики горения гидрата метана в ламинарном пограничном слое, Energy Топливо , 2009, т. 23. С. 1445–1449.

    Артикул Google ученый

  • 40

    Кузнецов Г.В., Мисюра С.Ю., Волков Р.С., Морозов В.С. Течение Марангони и свободная конвекция при кристаллизации капли солевого раствора, Поверхности коллоидов A , 2019, т.572, стр. 37–46.

    Артикул Google ученый

  • 41

    Мисюра С.Ю. Влияние конвекции на теплопередачу в водном слое на обогреваемой структурированной стене, Int. Comm. Тепломассообмен , 2019, т. 102. С. 14–21.

    Артикул Google ученый

  • 42

    Мисюра С.Ю., Зависимость смачиваемости микротекстурированной стенки от тепломассопереноса: простые оценки конвекции и теплопередачи, Int.J. Mech. Sci. , 2020, т. 170, стр. 105353.

    Статья Google ученый

  • 43

    Мисюра С.Ю., Кузнецов Г.В., Феоктистов Д.В., Волков Р.С., Морозов В.С., Орлова Е.Г. Влияние микроструктуры поверхности на смачиваемость и испарение капель // Технологии покрытий поверхности . , 2019, т. 375. С. 458–467.

    Артикул Google ученый

  • 44

    Ву, Ф.Х., Падилла Р.Э., Данн-Ранкин Д., Чен Г.Б., Чао Ю.С., Термическая структура пламени, питаемого гидратом метана, Proc. Гореть. Инст ., 2017, т. 36. С. 4391–4398.

    Артикул Google ученый

  • 45

    Chien, Y.-C. and Dunn, -Rankin D., Характеристики горения пламени гидрата метана, Energies , 2019, т. 12, вып. 10, стр. 1939.

    Статья Google ученый

  • 46

    Гайдукова, О.С., Мисюра С.Ю., Стрижак П.А. Исследование закономерностей воспламенения газовых гидратов на нагретой поверхности: эксперименты и моделирование. Пламя , 2021, т. 228. С. 78–88.

    Артикул Google ученый

  • 47

    Йошиока Т., Ямамото Ю., Йокомори Т., Омура Р. и Уэда Т., Экспериментальное исследование горения сферы гидрата метана, Exp. Жидкости , 2015, т. 56, стр. 192.

    ADS Статья Google ученый

  • 48

    Бар-Кохани, Т.и Сириньяно, В.А., Переходное горение метан-гидратной сферы, Сжигание. Пламя , 2016, т. 163. С. 284–30.

    Артикул Google ученый

  • 49

    Даган Ю. и Бар-Кохани Т. Распространение пламени через трехфазные частицы гидрата метана, Сжигание. Пламя , 2018, т. 193, стр. 25–35.

    Артикул Google ученый

  • 50

    Мисюра, С.Ю.Эффективность сжигания гидрата метана для различных типов протока окислителя // Energy .2016. 103. С. 430–439.

    Артикул Google ученый

  • 51

    Мисюра С.Ю. Разработка экологически безопасных технологий сжигания газовых гидратов. Снижение вредных выбросов при сгорании, Environ. Загрязнение. , 2020, т. 265.

    Статья Google ученый

  • 52

    Cui, G., Донг, З., Ван, С., Син, X., Шань, Т., и Ли, З., Влияние воды на характеристики пламени при сжигании гидрата метана, Appl. Энергия , 2020, т. 259, стр. 114205.

    Артикул Google ученый

  • 53

    Кузнецов Д.В., Павленко А.Н., Володин О.А. Влияние структурирования деформационным резанием на теплообмен и динамику переходных процессов охлаждения с жидкой пленкой, текущей на медную пластину, J.Англ. Therm. , 2020, т. 29. С. 531–541.

    Артикул Google ученый

  • 54

    Гогонин И.И. и Мисюра С.Ю. Пленочные теплообменники: гидродинамика и теплопередача. Therm. , 2020, т. 29. С. 686–710.

    Артикул Google ученый

  • 55

    Войтков И.С., Шлегель Н.Е., Высокоморная О.В. Продолжительность периодов снижения температуры вслед за дискретным по времени потоком капель воды, движущихся через высокотемпературные газы, Дж.Англ. Therm. , 2020, т. 29. С. 267–278.

    Артикул Google ученый

  • % PDF-1.7 % 4632 0 объект > эндобдж xref 4632 155 0000000016 00000 н. 0000004479 00000 н. 0000004749 00000 н. 0000004778 00000 н. 0000004838 00000 н. 0000004876 00000 н. 0000005465 00000 н. 0000005623 00000 п. 0000005795 00000 н. 0000005951 00000 п. 0000006151 00000 п. 0000006275 00000 н. 0000006445 00000 н. 0000006615 00000 н. 0000006785 00000 н. 0000006955 00000 н. 0000007125 00000 н. 0000007295 00000 н. 0000007465 00000 н. 0000007634 00000 н. 0000007804 00000 н. 0000007974 00000 н. 0000008127 00000 н. 0000008283 00000 п. 0000008453 00000 п. 0000008621 00000 н. 0000008789 00000 н. 0000008959 00000 н. 0000009129 00000 н. 0000009299 00000 н. 0000009469 00000 н. 0000009639 00000 н. 0000009809 00000 н. 0000009979 00000 н. 0000010064 00000 п. 0000010149 00000 п. 0000010235 00000 п. 0000010320 00000 п. 0000010405 00000 п. 0000010489 00000 п. 0000010574 00000 п. 0000010658 00000 п. 0000010742 00000 п. 0000010825 00000 п. 0000010910 00000 п. 0000010994 00000 п. 0000011078 00000 п. 0000011161 00000 п. 0000011246 00000 п. 0000011329 00000 п. 0000011413 00000 п. 0000011496 00000 п. 0000011580 00000 п. 0000011663 00000 п. 0000011747 00000 п. 0000011830 00000 п. 0000011914 00000 п. 0000011997 00000 н. 0000012081 00000 п. 0000012164 00000 п. 0000012247 00000 п. 0000012329 00000 п. 0000012411 00000 п. 0000012492 00000 п. 0000012578 00000 п. 0000012851 00000 п. 0000013541 00000 п. 0000013702 00000 п. 0000014164 00000 п. 0000014535 00000 п. 0000015553 00000 п. 0000016159 00000 п. 0000016418 00000 п. 0000016953 00000 п. 0000018492 00000 п. 0000018587 00000 п. 0000018691 00000 п. 0000018793 00000 п. 0000019190 00000 п. 0000026416 00000 н. 0000026646 00000 п. 0000027019 00000 п. 0000027351 00000 п. 0000027577 00000 п. 0000027673 00000 п. 0000028339 00000 п. 0000028565 00000 п. 0000028879 00000 п. 0000029176 00000 п. 0000036045 00000 п. 0000036482 00000 п. 0000036849 00000 п. 0000043274 00000 п. 0000047740 00000 п. 0000048073 00000 п. 0000048655 00000 п. 0000049034 00000 п. 0000049244 00000 п. 0000053784 00000 п. 0000057604 00000 п. 0000061452 00000 п. 0000065322 00000 п. 0000069300 00000 п. 0000073250 00000 п. 0000077627 00000 н. 0000077980 00000 п. 0000078122 00000 п. 0000080494 00000 п. 0000080774 00000 п. 0000081133 00000 п. 0000081248 00000 п. 0000083169 00000 п. 0000083405 00000 п. 0000083760 00000 п. 0000084324 00000 п. 0000084508 00000 п. 0000131528 00000 н. 0000157055 00000 н. 0000166962 00000 н. 0000167023 00000 н. 0000167288 00000 н. 0000167453 00000 н. 0000167559 00000 н. 0000167689 00000 н. 0000167829 00000 н. 0000167979 00000 н.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *