Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Совершенствование работы котлов малой и средней производительности с топками НТКС при сжигании углей Забайкальских месторождений

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Разработана схема организации — аэродинамики в надслоевом топочном объёме. Предлагаемая подача вторичного дутья улучшает перемешивание, выгорание, конвективный теплообмен, сепарацию и удержание в надслоевом объёме частиц вынесенных из кипящего слоя. Иванов С. А., Дорфман Ю. В. Повышение эффективности сжигания твердого топлива с применением технологии сжигания углей в топках снизкотемпературным… Читать ещё >

Содержание

  • 1. Состояние вопроса
    • 1. 1. Топливный баланс, проблемы и тенденции
    • 1. 2. Котельно-топочное оборудование, перспективность реконструкций
    • 1. 3. Анализ разработок и конструкций котлов кипящего слоя
      • 1. 3. 1. Традиционные топочные процессы
      • 1. 3. 2. Топочные процессы с использованием кипящего слоя
      • 1. 3. 3. Топочные процессы с использованием ЦКС
    • 1. 4. Экологические преимущества КС и ЦКС
    • 1. 5. Концепция НТКС. Постановка задач исследования
    • 1. 6. Выводы к главе I
  • 2. Исследование поведения углей в топках НТКС. Разработка технологических схем
    • 2. 1. Исследование поведения углей в топках НТКС
      • 2. 1. 1. Общие положения. Экспериментальная установка
      • 2. 1. 2. Исследование процессов сушки и выхода летучих из углей в кипящем слое
      • 2. 1. 3. Динамика образования уноса
      • 2. 1. 4. Механизм формирования и характеристики уноса
    • 2. 2. Способы снижения вредных выбросов
      • 2. 2. 1. Оксиды азота
      • 2. 2. 2. Оксиды серы
      • 2. 2. 3. Вредные выбросы других веществ
    • 2. 3. Расчет кипящего слоя
      • 2. 3. 1. Тепловой баланс топки кипящего слоя
      • 2. 3. 2. Порядок расчета топочных устройств
      • 2. 3. 3. Расчет теплообмена
      • 2. 3. 4. Горение частицы топлива
    • 2. 4. Выводы к главе
  • 3. Конструкция элементов НТКС. Разработка- выбор, обоснование
    • 3. 1. Исследование надслоевой аэродинамики и гравитационной сепарации в НТКС
    • 3. 2. Подача вторичного дутья. Моделирование вихревых течений
    • 3. 3. Система возврата частиц
    • 3. 4. Организация работы и элементы топок НТКС
    • 3. 5. Выводы к главе
  • 4. Конструкция и работа топки НТКС
    • 4. 1. Конструкция топки НТКС
    • 4. 2. Испытания режимов горения
    • 4. 3. Коэффициент избытка воздуха
    • 4. 4. Экономический эффект
    • 4. 5. Использование цеолита для снижения вредных выбросов
    • 4. 6. Выводы к главе
  • 5. Выводы к работе

Совершенствование работы котлов малой и средней производительности с топками НТКС при сжигании углей Забайкальских месторождений (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

5. Выводы к работе.

1. Получены зависимости времени характерных процессов — прогрева и сушки, выхода летучих и воспламенения кокса для углей Харанорского, Букачачинского и Татауровского месторождений. С увеличением температуры слоя время процессов уменьшается тем интенсивнее, чем калорийнее уголь.

2. Определены характеристики уноса. Для углей Харанорского и Татауровского месторождений с увеличением частиц уноса содержание горючих в уносе падает. Для угля Букачачинского месторождения с увеличением частиц уноса содержание горючих в уносе возрастает до 95%.

3. Разработана схема организации — аэродинамики в надслоевом топочном объёме. Предлагаемая подача вторичного дутья улучшает перемешивание, выгорание, конвективный теплообмен, сепарацию и удержание в надслоевом объёме частиц вынесенных из кипящего слоя.

4. Представлена конструкция топки НТКС, работа которой в форсированном режиме позволяет получать заявленные экономические и экологические характеристики для котлов малой и средней производительности при сжигании углей Забайкальских месторождений.

5. Исследована работа топки на углях Забайкальских месторождений, получены характеристики работы:

— глубина регулирования нагрузки — от 28 до 100%;

— рабочая температура слоя 840 — 980 0 С;

— КПД — 89,5% - для угля Харанорского и 90,3% для угля Татауровского месторождений;

— выбросы NOx — в пределах 107 ppm;

— выбросы СО — в пределах 121 ppm.

— топка работает устойчиво при внешних возмущениях на углях Харанорского и Татауровского месторождений.

6. Экономически и экологически наиболее эффективно котел работает в режиме газификации, который достигается благодаря распределению первичного и вторичного воздуха:

— доля первичного дутья -0,67−0,73;

— избыток вверху топки -1,37. Модернизация существующих котлов малой и средней производительности позволит повысить КПД в среднем на 3,1%.

8. Исследована возможность подачи цеолита в слой при работе в режиме газификации. Выяснено, что подача цеолита в слой позволяет снизить выброс двуокиси серы до 40%.

1. Экономика в электроэнергетике и энергосбережение посредством рационального использования электротехнологий. СП.: Энергоатомиздат, 1998.-368 с.

2. Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов. Опыт и практика. М.: Энергоатомиздат, 1983. — 208 с.

3. Hornitex mit neuem Energiekonzept.//Bauen Holz.2001.103, № 3.

4. Древесные отходы потенциальный заменитель традиционных видов топлива (уголь, мазут, газ). Тезисы докладов. — СПб.: СПб. Лесотехническая академия, 2002. — 72 с.

5. Сидоров A.M. АО «Бийскэнергомаш» сегодня. (НИЦ Бийского котельного завода) // Сб. «Современное котельное оборудованиеэкономичность, безопасность и экологичность. — Киев.: Издательство «Укртиппроект», 1996 г., с. 94.

6. Баскаков А. П., Мацнев В. В., Распопов И. В. Котлы и топки с кипящим слоем. М: Энергоатомиздат, 1996.1- 352 с.

7. Пузырев Е. М. Организация топочного процесса в кипящем слое. Обзор. -М.: ЦНИИТЭИтяжмаш, 1990. Сер. 3, Выпуск 12, с. 36.

8. Кубин М. Сжигание твердого топлива в кипящем слое. М.: Энергоатомиздат, 1991. 144 с.

9. Марьямчик М. И., Сидоров A.M. Распределение тепловыделения в кипящем слое. // «Проблемы создания парогенераторов с топками кипящего слоя». Тезисы докладов всесоюзного совещания, г. Барнаул, 1978 г.

10. Штейнер И. Н., Рассудов Н. С., Гольбрайх И. С., Фурсов И. Д., Сидоров A.M. Зажигание топлив и растопка топочных устройств в псевдоожиженном слое. // «Теплоэнергетика», № 4, 1985 г., с. 54−57.

11. Пузырев Е. М., Кисляк С. М. Сидоров А. М и др. Исследование топочных процессов и разработка рекомендаций по проектированию котлов с циркулирующим слоем. Отчет по НИР НПП ЭНЭКО, Барнаул, 1991. 268с.

12. Lennart Gustavsson, Во Lechner Reduction of Emissions from Fluidized Boilers trough Gas Injection. // IEA Technical Meeting. Belgrade. Nov., 1999.

13. Waste to Energy using fluidized bed technology. Рекламный проспект фирмы «Kvaemer Enviro Power» (Шбеция, США, Англия), 1996.

14. Семнадцатое предписание для исполнения Закона ФРГ о защите окружающей среды от вредных воздействий, предписание № 17 от 23 ноября 1990 г., Бонн.-20 с.

15. Белосельский Б. С., Барышев В. И. Низкосортные энергетические топлива. Особенности подготовки и сжигания. -М.: Энергоатомиздат, 1989. -136 с.

16. Кормилицын В. И. Оптимизация сочетания технологических методов снижения выбросов вредных веществ в окружающую среду. // Теплоэнергетика, № 3,1989, с. 15 18. j.

17. Кормилицын В. И., Лысков М. Г., Новиков В. М., Кудрявцев НЛО. Подавление оксидов азота дозированным впрыском воды в зону горения топки котла. // Теплоэнергетика, № 10, 1990, с. 73 78.

18. Кормилицын В. И., Лысков М. Г., Третьяков Ю. М. Экономичность работы парового котла при управлении процессом сжигания топлива вводом влаги в зону горения. // Теплоэнергетика, № 8, 1988, с. 13 15.

19. Беляев А. А. Сжигание высокозольных высокосернистых углей в кипящем слое. М.: Издание Центрального правления научно-технического горного общества, 1964. 64 с.

20. Русчев Д. Д. Химия твердого топлива. JL: Химия, 1976. — 256 с.

21. Яворский И. А. Физико-химические основы горения твердых ископаемых топлив и графитов. Новосибирск: Наука, 1973. — 254 с.

22. Еремин И. В., Броновец Т. М. Марочный состав углей и их рациональное использование. Справочник под ред. В. Ф. Череповского. -М.: Недра, 1994.-254 с. ;

23. Лавров Н. В. Механизм образования и химическое строение вредных веществ в продуктах сгорания твердого топлива. В кн. Проблемы теплои массообмена в процессах горения, используемых в энергетике. -Минск: ИТМО АН БССР, 1980, с. 158- 173. .

24. Бродер Д. Л., Соловьянов А. А., Зимин А. В., Проблемы радиационной безопасности на предприятиях топливно-энергетического комплекса России. // Промышленная энергетика, 1994, № 12, с. 42 — 45.

25. Внуков А. К. Защита атмосферного воздуха от выбросов энергообъектьов: Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1992. — 176 с.

26. Росляков П. В., Егорова Л. Е. Защита атмосферного воздуха от газообразных выбросов. Под ред. М. А. Изюмова. М.: изд-во МЭИ, 1996. -72 с.

27. Дэвинис Д. Энергия. Пер. с англ. По ред. Д. Б. Вольфберга. М.: Энергоатомиздат, 1985.-360 с.

28. Аничков С. Н., Морозов О. В. Являются ли ТЭС источниками поступления бензапирена в окружающую среду. В сб. Природоохранные технологии ТЭС. Под ред. Г. Г. Ольховского, А. Г. Тумановского, В. П. Глебова. М.: 1996, с. 78 — 81.

29. Сигал И. Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлив. -Л.: Недра, 1988.-312 с.

30. Семенов Н. Н. Развитие цепных реакций и теплового воспламенения. М.: знание, 1969. — 94 с.

31. Зельдович Я. Б., Садовников Л. Я., Франк-Каменецкий Д. А. Окисление азота при горении. М.: Наука, 1947. — 146 с.

32. Котлер В. Р. Оксиды азота в дымовых газах котлов. М. Энергоатомиздат, 1987. — 144 с.

33. Бородуля В. А., Виноградов JI.M. Сжигание твердого топлива в псевдоожиженном слое. Минск: Наука и техника, 1980. — 189 с.

34. Кубин М. Сжигание твердого топлива в кипящем слое. М.: Энергоатомиздат, 1991. 144 с.

35. Гусев И. Н., Зайчик JI.H., Кудрявцев Н. Ю. Моделирование образования оксидов азота при сжигании твердых топлив в топочных камерах // Теплоэнергетика, 1993, № 1, с. 32 36.

36. Perejra F.J., Beer J.M., Gibbs В.М. NOx emissions from fluidized bed coal combastion. Fifteenth symp. (int.) on combustion. Combustion Institute, 1975.

37. Vogt R.A., Laurendeau N.M. NOx formation from coal nitrogen. A rewie and model. Combustion Institute, 1976.

38. Pohl J.H., Sarofim A.F. Devolatilization and oxidation of coal nitrogen. Sixteenth symp. (int.) on combustion. Combustion Institute, 1977.

39. Головина E.C. Высокотемпературное горение и газификация углерода. М.: Энергоатомиздат, 1983. — 176 с.

40. Engstrom F. Future challenges of circulating fludizedbed combustion technology. Pres. At III Int. Conf. On CFB, 15−18 Oct. 1990, Nagova, Japan.

41. Miltunen M. NOx Abatement in Ahlstorm Piroflow Circulating Fluidized Bed Boilers. Pres. At III Int. Conf. Oh CFB, 15−18 Oct. 1990, Nagova, Japan.

42. Gierse M. Some aspects of the performance of three different types of industrial circulating fluidized bed boilers. Pres. At III Int. Conf. On CFB, 15−18 Oct. 1990, Nagova, Japan.138.

43. Ishizuka H., Hyvarinen К., Morita A. Experimental study on NOx reduction in CFB coal combustion. Pres. At II Int. Conf. On CFB, 14−18 March 1988, Compiegne, France.

44. Suzuki Т., Hirose R., Takemura M. Comparison of NOx Emission between Laboratory Modelling and Full Scale Pyroflow boilers. Pres. At III Int. Conf. On CFB, 15−18 Oct. 1990, Nagova, Japan.

45. Berge N. NOx control in a circulating fluidized bed combustor. Pres. At II Int. Conf. On CFB, 14−18 March 1988, Compiegne, France.

46. Kullendorf A., Herstad S., Andreasson C. Emission control by combustion in a CFB operating experiences. Pres. At II Int. Conf. On CFB, 1418 March 1988, Compiegne, France.

47. Tsuboi H., Iwasaki T. Coal combustion in CFB. Pres. At II Int. Conf. On CFB, 14−18 March 1988, Compiegne, France.

48. Amand L., Leckner B. Emissions of’nitrogen oxide from a circulating fluidized bed boiler the influence of design parameters. Pres. At II Int. Conf. On CFB, 14−18 March 1988, Compiegne, France.

49. Iton S., Okada Y., Higuchi G. Combustion properties of wide range fuels on circoflued. Pres. At III Int. Conf. On CFB, 15.-18 Oct. 1990, Nagova, Japan.

50. Moritomi H., Suzuki Y., Kido N. NOx emission and reduction from Circulating Fluidized Bed Combustor. Pres. At III Int. Conf. On CFB, 15−18 Oct. 1990, Nagova, Japan.

51. Shimizu Т., Inagaki M., Furusawa T. Effects of sulfur removal and ammonia injection on NOx emission from a Circulating Fluidized Bed Combustor. Pres. At III Int. Conf. On CFB, 15−18 Oct. 1990, Nagova, Japan.

52. Johnsson J.E., Amand L.E., Leckner B. Modelling of NOx formation in a Circulating Fluidized Boilers. Pres. At III Int. Conf. On CFB, 15−18 Oct. 1990, Nagova, Japan. .

53. Lin W., Van den Bleek C.M. The SOx/ NOx emissions in the Circulating Fluidized bed combustion of coal. Pres. At III Int. Conf. On CFB, 15−18 Oct. 1990, Nagova, Japan.

54. Weimer R.F., Bixler A.D., Pettit R.D. Operation of a 49 MW Circulating Fluidized Bed Combustor. Pres. At III Int. Conf. On CFB, 15−18 Oct. 1990, Nagova, Japan.

55. Asai M., Aoki K., Shimoda H. Optimisation of circulating fluidized bed combustion. Pres. At III Int. Conf. On CFB, 15−18 Oct. 1990, Nagova, Japan.

56. Енякин Ю. П., Зегер K.E., Зайцева И. П. Выход окислов серы и азота при сжигании мазута в кипящем слое // Теплоэнергетика. 1985, № 7,с. 45 -48.

57. Основы практической теории горения: Учебное пособие для вузов / под ред. В. В. Померанцева. JL: Энергоатомиздат, 1986. — 312 с.

58. Лыков А. В. Тепломассообмен. -М.: Энергия, 1971. 560 с.

59. Росляков П. В. Расчет образованиятопливных окислов азота при сжигании азотосодержащих топлив // Теплоэнергетика, 1986, № 1, с. 37 41.

60. Каланадзе Н. Д. Термоокислительная десульфуризация твердого топлива. // Теплоэнергетика, 1990, № 4, с. 61 63.

61. Доброхотов В. И. Основные положения концепции государственной научно-технической программы «Экологически чистая энергетика». // Теплоэнергетика, 1990, № 6, с. 2 9.

62. Кропп Л. И., Яновский Л. П. Экологические требования и эффективность золоулавливания на ТЭС. // Теплоэнергетика, 1983, № 9, с. 19 -22. i.

63. Отс А. А., Егоров Д. М. Саар П.Ю. Исследование образования оксидов азота из азотосодержащих соединений топлива и факторов, влияющих на этот процесс. // Теплоэнергетика, 1982, № 12, с. 15 18.

64. Вольфберг Д. Б. Экологически чистьде угольные технологии в США. //Теплоэнергетика, 1990, № 6, с. 73 76.

65. Сарв Г. Образование и подавление оксидов азота в стационарных системах сжигания. // Электрические станции, 1994, № 5, с. 60 65.

66. Котлер В. Р., Пейн Р. Снижение газообразных выбросов без очистки дымовых газов на ТЭС: опыт США. // Электрические станции, 1994, № 7, с.65−71.

67. Кривицкий Г. В., Дкпенин В. П. Новые методы пылегазоочистки дымовых газов для создания экологически чистых ТЭЦ и котельных. // Электрические станции, 1994, № 3, с. 2 5.

68. Кузнецов И. Е. Защита воздушного бассейна от загрязнения вредными веществами химических предприятий. М.: Химия, 1979. — 340 с.

69. Смола В. И. Защита атмосферы от двуокиси серы. М.: Металлургия, 1976. -255 с.

70. Берштейн Р. С. Исследование процессов горения натурального топлива. М.: Энергоиздат, 1948. — 144 с.

71. Исмаилов З. Р., Керженцев М. А. Каталитическое сжигание топливпуть сокращения выброса оксидов азота. В кн. Экология и катализ. -Новосибирск: Наука. Сиб. Отд., 1990, с. 70−93.

72. Котлер В. Р., Бабий В. И. Технологические методы подавления оксидов азота на пылеугольных котлах. В сб. Природоохранные технологии.

73. ТЭС. Под ред. Г. Г. Ольховского, А. Г. Тумановского, В. П. Глебова. М.: 1996, с. 50−58. ;

74. Шпирт М. Я. Физико-химические основы переработки германиевого сырья. М.: Металлургиздат, 1977. 264 с.

75. Юдович Я. Э., Кетрис М. П., Мерц А. В. Элементы примеси в ископаемых углях. Л.: Наука, 1985. — 239 с.

76. Егоров А. П., Лактионова Н. В., Попинако Н. В., Новоселова И. В. Поведение некоторых микроэлементов ископаемых углей при сжигании на ТЭЦ. // Теплоэнергетика, 1979, № 2, с. 22−25.

77. Рябов Г. А., Надыров И. И. Сжигание угля в кипящем слое. В кн. Развитие технологий подготовки и сжигания топлива на электростанциях. Под ред. А. Г. Тумановского и В. Р. Котлера. М.: ВТИ, 1996, с. 58 76.

78. Гаврилов А. Ф., Горбаненко А. Д., Туркестанова Е. Л. Влияние влаги, вводимой в горячий воздух, на содержание окислов азота в продуктах сгорания газа и мазута. // Теплоэнергетика, 1983, № 9, с. 13−15.

79. Благов И. С., Каминский B.C., Юровский А. З., Ягодкина Т. К. Технологические возможности выделения различных форм серы из угля. // Химия твердого топлива, 1986, № 6, с. 40 47.

80. Беляев А. А. Совершенствование топочных устройств взвешенного слоя горения угля в котлоагрегатах. // Промышленная энергетика, 1992, № 3, с. 40−51.

81. Беляев А. А. Опыт сжигания отходов флотации углей в кипящем слое. М.: Изд. Центрального правления Всесоюзного научно-технического горного общества, 1989. — 54 с.

82. Подшивалов В. Г., Келер В. Р., Богатова Т. Ф., Берг Б. В., Бакушева А. Е. Исследование процессов взаимодействия капель водоугольной смеси с кипящим слоем. Труды МЭИ. М.: изд-во МЭИ, 1991, вып. 644, с. 102 109.

83. Беляев А. А., Рогайлин М. И. Низкотемпературные методы сжигания угля в кипящем слое: Обзор. М.: ЦНИЭИуголь, 1986. — 43 с.

84. Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод). М.: Энергия, 1973,-295 с.

85. Пузырев Е. М., Сидоров A.M. Исследование процессов сушки и выхода летучих из угольных частиц в топке кипящего слоя. // «Теплоэнергетика», № 3, 1988 г., с. 55−57.

86. Мировая энергетика № 2, 94, стр. 6.

87. Справочник по пылеи золоулавливанию. Под ред. Русанова А. А. М.: Энергоатомиздат, 1983. 312с. ;

88. Алексеенко С. В. Аэродинамические эффекты в энергетике. Препринт 216−90. Изд. ИТФ, Новосибирск. 58 с.

89. Барский М. Д. Фракционирование порошков. М.: Недра, 1980.342 с.

90. Пузырев Е. М., Лейкам А. Э., Щурёнко В. П. Разработка топочных устройств и котлов производительностью 2,5−25 т/ч с вихревой топкой для сжигания лузги и растительных отходов. Отчет по НИР. Барнаул: НИЦ ПО «БЭМ», 1997. 197с.

91. Пузырев Е. М., Стропус В. В., :Сидоров A.M., Ильин Ю. М. Реконструкция котлов для сжигания угля в циркулирующем слое. // «Теплоэнергетика», № 9, 1993 г., с. 14−16.

92. Vreedenberg Н.А. Heat Transfer between a fluidized bed and a hole tube. Chem. Eng. Sci. V9, № 1 p. 52 60.

93. Тихонов C.A., Беломестнов Ю. А. Новая технология сжигания бурых углей в топках с низкотемпературным кипящим слоем с вертикальным вихрем. // «Электрические станции», № 11, 2001 г., с. 28−30.

94. Радованович М. Сжигание топлива в псевдоожиженном слое: Пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1990. :

95. Расчеты аппаратов кипящего слоя: Справочник. Под ред. И. П. Мухленова, Б. С. Сажина, В. Ф. Фролова. Д.: Химия, 1986. 352 с.

96. Бородуля В. А., Виноградов JI.M. Сжигание твердого топлива в кипящем слое. Минск: Наука и техника, 1980.

97. Сыромятников Н. И., Васанова JI.K., Шиманский Ю. Н. Теплои массообмен в кипящем слое. М.: Химия, 1967. 176 с.

98. Сыромятников Н. И., Волков В. Ф. Процессы в кипящем слое М.: Металлургиздат, 1959. 286 с.

99. Забродский С. С. Гидродинамика и теплообмен в псевдоожиженном слое. M.-JL: Госэнергоиздат, 1963. -488 с.

100. Тепловой расчет топок со стационарным низкотемпературным кипящим слоем (ч.1). Теплоэнергетика. 1990, № 1, с.74−77.

101. Мунц В. А., Баскаков А. П. Тепловой расчет топок со стационарным низкотемпературным кипящим слоем (ч.2). Теплоэнергетика. 1990, № 3, с. 74 -77.

102. Баскаков А. П. Нагрев и охлаждение металлов в кипящем слое. М.: Металлургия. 1974. 272 с.

103. Гельперин Н. И., Кругликов В. Д., Айнштейн В. Г. Теплообмен между псевдоожиженным слоем и поверхностью одиночной трубы при ее продольном и поперечном обтекании газами. // Хим. промышленность, 1998, № 6, с.358 363.

104. Гельперин Н. И., Айнштейн В. Г., Романова Н. А. О влиянии высоты теплообменной поверхности на коэффициент теплоотдачи в псевдоожиженном слое. // Хим. промышленность, 1964, № 2, с.21−24.

105. Баскаков А. П., Садилов П. В., Звягин С. В. Исследование подвода вторичного воздуха в кипящий слой с помощью коробов. Газовая промышленность, 1974, № 12, с. 44 -47. •.

106. Шпирт М. Я., Рубан В. А., Иткнн Ю. В. Рациональное использование отходов добычи и обогащения углей. М.: «Недра» 1990 г.

107. Энергетическое топливо СССР (ископаемые угли, горючие сланцы, торф, мазут и горючий природный: газ): Справочник / Вдовченко B.C., Мартынова М. И., Новицкий Н. В., Юшина Г. Д. и др. М.: Энергоатомиздат, 1991. — 84 с.

108. Беляев А. А. К расчету топочных устройств взвешенного слоя. // Промышленная энергетика. 1995, № 4. с. 21 — 27.

109. Беляев А. А. Совершенствование топочных устройств взвешенного слоя и процесса горения угля в котлоагрегатах // Промышленная энергетика. 1992.-№ 3. с. 49−51.

110. Беляев А. А., Колобов С. Н. Исследование уноса частиц из взвешенного слоя. // Промышленная теплоэнергетика. 1998. — № 11.

111. Сигал И. Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлива. Л.: Недра, 1988.-312 с.

112. Зельдович Я. Б., Садовников П. Я., Франк-Каменецкий Д.А. окисление азота при горении. М.: Изд-во АН СССР, 1974. — 145 с.

113. Волков Э. П., Зайчик Л. И., Першуков В. А. Моделирование горения твердого топлива. М.: Наука, 1994. — 320 с.

114. Росляков П. В. Расчет образования топливных оксидов азота при сжигании азотсодержащих топлив. // Теплоэнергетика, 1986, № 1, с. 37 -41.

115. Расчеты аппаратов кипящего слоя. Справочник под ред. И. П. Мухленова, Б. С. Сажина, В. Ф. Фролова. Л.: Химия, 1986. — 352 с.

116. Катализ в кипящем слое. Под общей ред. И. П. Мухленова и В. М. Померанцева. Л.: Химия, 1978.-232 с.

117. Волков Э. П., Зайчик Л. И., Перщуков В. А. Моделирование горения тврдого топлива. М.: Наука, 1994. — 320 с. i.

118. Гумц В. Минеральная часть угля и ее влияние на конструкцию и эксплуатацию котлов. В кн. Влияние минеральной части топлива на работу котлоагрегата. Перевод под ред. М. А. Наджарова. М. — Л.: ГЭИ, 1959, с. 3.

119. Катализ в кипящем слое. Под общей редакцией И. П. Мухленова, Н. И. Померанцева. Л.:Химия, 1978.-232 с.

120. Барский М. Д. Фракционирование порошков. М.:Недра, 1980 г. 342 с.

121. Пузырев Е. М., Кисляк С. М., Сидоров A.M., Щуренко В. П. Разработка конструкции воздухораспределительных устройств. Отчет НИЦ ПО БЭМ г. Барнаул. 1992 48 с.

122. Сидельникова Л. И., Цветкова М. Р. Концептуальные подходы к решению проблем промышленной экологии. // Экология промышленного производства, 1994, № 4, с. 3 7.

123. Семенов Н. Н. Развитие теории цепных реакций и теплового воспламенения. М.: Знание, 1969. — 95 с.

124. Отс А. А., Егоров Д. М., Саар П. Ю. Исследование образования оксидов азота из азотосодержащих соединений топлива и факторов, влияющих на этот процесс. // Теплоэнергетика, 1982, № 12, с. 15 18.

125. Шницер И. Н., Литовкин В. В. Образование окислов азота в процессах горения и пути снижения выбросов их в атмосферу. Киев: Техника, 1986; 109 с.

126. Бородуля В. А., Виноградов Л. М. Сжигание твердого топлива в псевдоожиженном слое. Минск: Наука и техника, 1980. — 191 с.

127. Росляков П. В. Расчет образования топливных окислов азота при сжигании азотосодержащих топлив. // Теплоэнергетика, 1986, № 1, с. 37 41.

128. Глебов В. П., Тумановский А. Г., Минаев Е. В. Природоохранные мероприятия в тепловой энергетике России. // Энергетик, 1994, № 6, с. 7 12.

129. Щукин Е. В., Качалин Е. А., Нечаев В. А. Конструктивные особенности технологических методов сокращения выбросов оксидов азота. // Энергетик, 1991, № 7, с. 15 17.

130. Тумановский А. Г., УсманЮ.М. Развитие технологии трехступенчатого сжигания. // Электрические станции, 1996, № 4, с 63 71.

131. Сарв Г. Образование и подавление оксидов азота в стационарных системах сжигания. // Электрические станции, 1994, № 5, с. 60 65.

132. Котлер В. Р. Оксиды азота в дымовых газах котлов. М.: Металлургия, 1988 -458 с.

133. Красный З. Б., Мусин Т. Г., Пигузова Л. И. Адсорбционные свойства высококремнеземных цеолитов по отношению к окислам азота. // Химическая промышленность, 1969, № 9, с. 681 683.

134. Смола В. И. Защита атмосферы от двуокиси серы. М.: Металлургия, 1976. — 255 с.

135. Иванов С. А., Мирошников С. Ф., Пуртов Н. Н., Белова Н. Г. Очистка дымовых газов от оксидов азота с помощью природного цеолита. // Электрические станции, 1992, № 11, с. 48 52.

136. Берштейн Р. С. Исследование процессов горения натурального топлива. М.: Энергоиздат, 1948. — 144 с.

137. Челищев Н. Ф. Цеолиты новый тип минерального сырья. — М.: Недра, 19 887. 175 с.

138. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. — 270 с.

139. Новицкий П. В., Зограф И. А. Оценка погрешностей результатов измерений. Л.: Энергоатомиздат, 1991. — 304 с.

140. Черенков В. В. Промышленные приборы и средства автоматизации: Справочник. Л.: Машиностроение, 1987. — 578 с.

141. Липов Ю. М., Самойлов Ю. Ф., Виленский Т. В. Компоновка и тепловой расчет парового котла. М.: Энергоатомиздат, 1988. — 208 с.

142. Качан А. Д., Муковозчнк Н. В. Технико-экономические основы проектирования тепловых электрических станций. Минск.: Выш. Школа, 1983. 159 с.

143. Волковыский Е. Г., Шустер А. Г. Экономия топлива в котельных установках. М.: Энергия, 1973. — 304 с.

144. Доброхотов В. И. Энергосбережение: проблемы и решения // Теплоэнергетика. 2000. — № 1.

145. Жабо В. В. Охрана окружающей среды на ТЭС и АЭС. М.: Энергоатомиздат, 1986.

146. Рихтер J1.A., Волков Э. П., Покррвский В. Н. Охрана водного и воздушного бассейнов от выбросов ТЭС. М.: Энергоатомиздат, 1981.

147. Смирнов А. Д., Антипов К. М. Справочная книжка энергетика, — М.: Энергоатомиздат, 1984. 440с.

148. Руководство по деловому планированию. Как составить бизнес план для энергетически эффективного проекта.- Женева.: ЕЭК ООН, 1994.

149. Закиров Д Г., Головкин Б. Н., Старцев А. П. Методологические подходы к комплексному решению проблем энергосбережения и экологической безопасности. // Промышленная энергетика. 1997. -№ 5.

150. Сибкин Ю. О важнейших направлениях энергосберегающей политики в Российской Федерации. // Промышленная энергетика.-1999. № 6.

151. Иванов С. А., Дорфман Ю. В. Экологическая целесообразность внедрения топок с низкотемпературным кипящим слоем. Вестник международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Чита, 2004.-260 с. — С. 172−176.

152. Иванов С. А., Дорфман Ю. В. Повышение эффективности сжигания твердого топлива с применением технологии сжигания углей в топках снизкотемпературным кипящим слоем Повышение эффективностипроизводства и использования энергии в условиях Сибири. Материалы.

153. Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск: ИрГТУ, 2004. -512 с. С.230−232.

154. Дорфман Ю. В. Образование топливных оксидов азота при сжигании твердых топлив в кипящем слое. Кулагинские чтения. Материалы IV межрегиональной научно-практической конференции. Чита, ЧитГУ, 2004. -229 с.-С. 180−184.

155. Дорфман Ю. В. Исследование процессов сушки и выхода летучих из углей в низкотемпературном кипящем слое Кулагинские чтения. Материалы V межрегиональной научно-практической конференции. Чита, ЧитГУ, 2005. 234 с. — С. 133−137.

156. Дорфман Ю. В., Иванов С. А. Использование природного цеолита для снижения вредных выбросов котлов с топками НТКС. Вестник международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Чита, 2006. 230 с. — С. 128−130.

157. Дорфман Ю. В. Иванов С.А. Повышение эффективности работы слоевых котлов путем реконструкции с переводом на технологию НТКС // Промышленная энергетика. 2006. — № 8. — С. 18−22.

158. Дорфман Ю. В. Перспективность модернизации котлов среднего давления с переводом на технологию НТКС. Третья всероссийская научно-практическая конференция «Энергетика в современном мире». Чита: ЧитГУ. -2006.-224 с.-С. 18−20.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой