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

Научные основы формирования структуры торфа в технологиях получения продукции с заданными свойствами

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Охрана окружающей среды. Мощное техногенное воздействие на окружающую среду обитания человека постоянно усиливается, приводит к необратимым последствиям глобального уровня. В связи с этим проблемы очистки воды, воздуха, почв от различных загрязнений приобретают особую значимость и являются стимулирующим фактором широких научных исследований и научно-технических разработок. Как правило, для этих… Читать ещё >

Содержание

  • 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ ТОРФА
    • 1. 1. Основные представления о процессах образования структур в торфе
    • 1. 2. Методы исследования пористой структуры
      • 1. 2. 1. Методы подготовки объектов для микроскопических исследований
      • 1. 2. 2. Особенности подготовки и анализа структуры образцов окускованного торфа
    • 1. 3. Количественные методы анализа структуры по данным микроскопических исследований
      • 1. 3. 1. Стереология как метод количественного анализа структуры
      • 1. 3. 2. Определение удельной поверхности дисперсных систем
    • 1. 4. Выводы
  • 2. РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ В ИЗУЧЕНИИ СТРУКТУРЫ ТОРФА
    • 2. 1. Растровая электронная микроскопия
    • 2. 2. Эффекты взаимодействия электронного зонда с веществом
      • 2. 2. 1. Рассеяние электронов
      • 2. 2. 2. Отраженные электроны
      • 2. 2. 3. Эмитированные электроны
      • 2. 2. 4. Рентгеновское излучение
      • 2. 2. 5. Поглощение рентгеновского излучения
      • 2. 2. 6. Глубина генерации рентгеновского излучения
      • 2. 2. 7. Оже-электроны
    • 2. 3. Особенности подготовки и анализа торфяных образцов в РЭМ
    • 2. 4. Выводы
  • 3. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА
    • 3. 1. Основные понятия и определения
      • 3. 1. 1. Размер частицы и их совокупности
      • 3. 1. 2. Функции распределения
    • 3. 2. Методы дисперсионного анализа
    • 3. 3. Влияние объема выборки частиц на показатели дисперсности
    • 3. 4. Математическое описание распределения частиц, анализируемых методами микроскопии
    • 3. 5. Методология и решение задач микроскопического анализа полидисперсных систем
    • 3. 6. Сравнительный анализ методов обработки микроскопических изображений
    • 3. 7. Выводы
  • 4. ПОРИСТАЯ СТРУКТУРА И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ТОРФЯНОЙ ПРОДУКЦИИ
    • 4. 1. Особенности формирования структуры торфа при прессовании и формовании
      • 4. 1. 1. Структура и свойства торфяных брикетов
      • 4. 1. 2. Структура и прочность кускового торфа
    • 4. 2. Анизотропия структуры брикета
      • 4. 2. 1. Распределение плотностей в прессованном торфе
    • 4. 3. Формирование структуры брикетов при прессовании
      • 4. 3. 1. Особенности механизма контактного взаимодействия
      • 4. 3. 2. Исследование структуры характерных зон торфяного брикета
    • 4. 4. Управление структурой и свойствами оку скованного торфа
      • 4. 4. 1. Влияние модифицирующих добавок на физико-механические и структурные характеристики окускованного торфа
      • 4. 4. 2. Физико-механические свойства брикетов при прессовании торфа с антифрикционной смазкой
      • 4. 4. 3. Исследование структуры и свойств брикетов при пневмопароводяной обработке сушенки
      • 4. 4. 4. Исследование структуры и свойств формованного торфа
      • 4. 4. 5. Исследование структуры формованных смесей различных видов торфа
    • 4. 5. Выводы
  • 5. ВЛИЯНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ ТОРФЯНОГО СЫРЬЯ НА СТРУКТУРУ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
    • 5. 1. Оценка и закономерности варьирования показателей сырья
    • 5. 2. Определение основных физико-механических показателей торфяной продукции
    • 5. 3. Установление связей «состав-свойства»
      • 5. 3. 1. Статистическая оценка качественных характеристик брикетов по видовому составу сырья
      • 5. 3. 2. Влияние степени разложения на качественные показатели брикетов
      • 5. 3. 3. Исследование влияния зольности торфа на свойства брикетов
      • 5. 3. 4. Исследование связи между физико-механическими свойствами брикетов и дисперсностью торфа
      • 5. 3. 5. Влияние кислотности торфяного сырья на свойства брикетов
      • 5. 3. 6. Исследование связи между свойствами брикетов и катионным составом
      • 5. 3. 7. Влияние содержания функциональных групп торфа на качественные показатели брикетов
      • 5. 3. 8. Множественная корреляция между некоторыми признаками сырья и качественными показателями торфяных брикетов
      • 5. 3. 9. Влияние состава торфяного сырья на показатели формованного торфа 298 5. 4. Физико-химическое модифицирование торфа
      • 5. 4. 1. Химическое модифицирование торфа
        • 5. 4. 1. 1. Доставки электролитов
        • 5. 4. 1. 2. Модификация торфа полиэлектролитами
        • 5. 4. 1. 3. Модификация торфа ПАВ и эмульсиями
      • 5. 4. 2. Механо-химическая активация торфа
      • 5. 4. 3. Композиционные составы на основе торфа
    • 5. 5. Выводы
  • 6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ТОРФЯНОЙ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
    • 6. 1. Теплоизоляционные плитные материалы на основе торфа
      • 6. 1. 1. Технология сухого прессования теплоизоляционных плит
      • 6. 1. 2. Композиционные теплоизоляционные плиты на основе торфа
      • 6. 1. 3. Оптимизация технологических параметров при получении плитных теплоизоляционных материалов
      • 6. 1. 4. Основные параметры технологии производства плитных теплоизоляций
      • 6. 1. 5. Технологические схемы производства композиционных теплоизоляционных плит на основе торфа
    • 6. 2. Гранулированные теплоизоляционные материалы на основе торфа
      • 6. 2. 1. Керамзит и его основные свойства
      • 6. 2. 2. Конструкционно-теплоизоляционные легкие бетоны
      • 6. 2. 3. Получение торфозита различных модификаций
      • 6. 2. 4. Методика определения основных свойств торфозита
      • 6. 2. 5. Исследование растворной части торфозитобетона
      • 6. 2. 6. Принципиальная схема производства торфозита
    • 6. 3. Выводы
  • 7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ НОВЫХ ВИДОВ СВЯЗУЮЩИХ СОСТАВОВ НА ОСНОВЕ САПРОПЕЛЯ И ТОРФЯНЫХ СОРБЕНТОВ
    • 7. 1. Новые связующие составы для минераловатных теплоизоляции
      • 7. 1. 1. Оценка сырьевого потенциала для получения связующего
      • 7. 1. 2. Технология добычи сырья для получения связующего
      • 7. 1. 3. Технология получения и применения связующего
      • 7. 1. 4. Описание технологического процесса
    • 7. 2. Ионообменно-сорбционные составы на основе торфа для очистки воды
      • 7. 2. 1. Гранулированный торфяной сорбент для очистки и подготовки воды технического потребления
      • 7. 2. 2. Технологические особенности получения торфяного сорбента для сбора пленок нефтемаслопродуктов (НМП)
    • 7. 3. Выводы
  • 8. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
    • 8. 1. Производство кускового коммунально-бытового топлива из торфа
    • 8. 2. Эффективность применения метода управления качеством торфяных брикетов
    • 8. 3. Оценка эффективности применения теплоизоляционных материалов на основе торфа
    • 8. 4. Эффективность технологии производства торфяных сорбентов
    • 8. 5. Выводы
  • ВЫВОДЫ

Научные основы формирования структуры торфа в технологиях получения продукции с заданными свойствами (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность работы. Тверская область располагает весьма значительными и разнообразными по составу и свойствам торфяными ресурсами в пределах Европейской части РФ. Общие запасы торфа в границе промышленной залежи достигают 2182 млн. т 40%-ой влажности при площади месторождений 522,2 тыс.га. Из 2660 торфяных месторождений 1458 относятся к следующим категориям: эксплуатируемые (103 шт., 44,1 тыс. га, 186 млн. т), резервные (288 шт., 68,8 тыс. га, 270 млн. т), перспективные (1067 шт., 103,7 тыс. га, 377 млн. т). По типам торфа в области насчитывается 753 верховых месторождений, площадью 289,1 тыс. га и промышленными запасами 1278 млн. т, 329 переходных (31,5 тыс. га, 116 млн. т), 1544 низинных (169,8 тыс. га, 654 млн. т), 34 смешанных (31,8 тыс. га, 134 млн. т). Такой значительный сырьевой потенциал требует разработки научно-обоснованных подходов к решению задач по комплексному, экологически сбалансированному и эффективному использованию торфяного сырья и продукции на его основе в различных направлениях хозяйственной деятельности.

Однако, располагая мощной научной базой фундаментальных знаний и научно-технических разработок, развитыми и до сих пор сохраняющимися производственными, трудовыми и другими ресурсами, торфяная отрасль в России и Тверской области, в частности, переживает за последние годы спад производства как по объему, так и по номенклатуре выпускаемой продукции.

Хотя причины создавшегося кризисного положения многочисленны и разнообразны, среди них следует выделить некоторые, основные, имеющие непосредственное отношение к торфяной отрасли:

• отсутствие научно-обоснованных прогнозных оценок развития отрасли на перспективу;

• потеря рынков сбыта традиционных видов торфяной продукции;

• неэффективная инвестиционная политика в отрасли;

• отсутствие малых форм наукоемкого бизнеса в торфяном производстве;

• низкое качество и крайне ограниченная номенклатура выпускаемой торфяной продукции;

• несовпадение отраслевых и региональных интересов в области торфяного производства.

Так, согласно прогнозной оценке, выполненной Гипроторфом в 1992 г. [1], развитие торфяной отрасли в РФ и Тверской области базировалось на принципе незначительного роста уровней производства при малой номенклатуре выпускаемой продукции (табл.1).

Из анализа данных следует, что из 16 наименований продукции на основе торфа и сапропеля в Тверской области намечалось к производству только 6 видов по двум приоритетным направлениям ТЭК и АПК как основных, крупных потребителей, причем использование торфа в энергетике к 2005 г. планировалось резко сократить. В прогнозе не нашли своего места такие перспективные направления как получение строительных материалов теплозвукоизоляционно-го назначения, использование торфа и сапропеля в бальнеологии и медицине, химическая переработка, решение различных проблем по защите окружающей среды.

Данные таблицы показывают рост объема производства брикетов и кускового торфа (к 2000 г. — 250 и 20 тыс. т соответственно). Однако фактически производство торфяных брикетов уже в 1998 г. упало до рекордно низкого уровня. Динамика этого процесса прослеживается с 80-х годов: 1986 г. -118,0/123,4- 1987 г. — 130,0/63,8- 1988 г. — 62,5/46,3- 1989 г. — 55,0/57,0- 1990 г. -48,0/37,6 (в числителе — план, в знаменателе — факт, тыс. т) и далее, согласно данным в табл. 2.

Не менее значительные расхождения прогноза и фактической ситуации отмечаются и по таким видам продукции как торфяные полые горшочки, нит-рогуминовые стимуляторы роста, использование сапропеля в АПК и др.

Таблица 1. Прогнозная оценка объемов производства торфяной продукции (данные расчетов Гипроторфа 1992 г.) rrfi Наименование продукции Показатели по годам.

1995 2000 2005 2010.

1 2 3 4 5 6.

1 Топливный торф (тыс. т).

— на брикетирование 1745/150 2155/250 2165/250 1965/250.

— кусковой торф 140/0 140/20 560/100 750/100.

— электростанции 6500/480 7695/445 5865/95 5680/0.

2 Горшочки торфяные (тыс.шт.) 748 047/7800 867 517/8400 911 492/900 л й Плиты сухого прессования (тыс. м3) 101,2/0 130,05/0 142,77/0.

4 Торфоблоки субстратные о (тыс. м) 222,99/0,8 271,77/0,85 273,67/0,90.

5 Кипованный торф (тыс. т) 502,25/0 595,98/0 611,93/0.

6 Микропарник торфяной (тыс. упаковок) 3822/0 4198/0 4378/0.

7 Грунт торфяной питательный прессованный «Фиалка» (тыс. упаковок) 23 305/0 28 040/0 46 176/0.

8 Грунт торфяной «Садовая земля» (тыс. упаковок) 3022/0 3216/0 3319/0.

9 Удобрения ТМУ, ТАУ, ТМАУ, ТМАУ-4К, ТМАУ-6К (тыс. т) 330,1/0 332,5/0 335,9/0.

10 Торфогуминовые удобрения «Тюльпан» (тыс. упаковок) 1250/0 1310/0 1420/0.

11 Нитрогуминовые стимуляторы роста (т) 787,7/30 903,0/30 1168,5/200.

12 Теплично-парниковый грунт (тыс. т) 2088,8/0 2471,2/0 2754,5/0.

13 Дрожжи кормовые (т) — 11 204,4/0 11 404,5/0.

14 Сахар кормовой (меласса) (т) 25 159/0 25 210/0.

15 Сапропель на удобрения (тыс. т) 1165/60 1860/100 2000/150.

16 Сапропель в животноводстве (тыс. т) 2220/21 2400/22 2530/24 2700/26.

Примечание: в числителе — по РФ, в знаменателе — по Тверской области.

Фактически в настоящее время топливно-энергетическое использование торфа по своим масштабам ориентировано на «большую» энергетику (ТЭЦ,.

ТЭС) и лишь в незначительных объемах — на коммунально-бытовое топливо (КБТ) — брикет и кусковой торф (см. табл. 2).

Таблица 2. Динамика производства торфяной продукции в Тверской области (ОАО «Тверьторф»).

Вид продукции Объем добычи по годам, тыс.т.

19 711 973 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998.

Топливный торф фрезерный 8405 1171,7 289,0 499,0 684,0 662,5 259,2 108,8.

Кусковой торф — 7,04 3,3 2,02 10,0 14,9 5,3 1,58.

Торфобрикет — 22,6 25,8×20,6×14,8 15,1 9,3 9,7.

Торф для АПК 4974 805,6 981,0 256,0 86,0 36,0 22,1 92,7ХХ.

Всего 13 379 2006,9 1273 777,62 794,8 726,5 295,9 212,8.

Примечание: х — до выхода торфопредприятия «Вышневолоцкое» из состава ОАО «Тверьторф» — хх — некондиционный топливный торф переведен в категорию торфа сельскохозяйственного назначения.

С начала 90-х годов произошло существенное снижение потребления торфа для нужд АПК (ликвидация крупных колхозных и совхозных хозяйств) и ТЭК (ориентация на уголь, мазут, печное топливо, газ).

Значительную роль в развитии кризисной ситуации в отрасли сыграло низкое качество выпускаемой торфяной продукции, прежде всего, торфяных брикетов и кускового торфа по механической прочности, гигрои водостойкоститорфа для сельскохозяйственного применения по кислотности, содержанию ЫРК, микроэлементовторфяных полых горшочков по условиям выращивания рассадыкипованного торфа по качеству сырья и т. п. С учетом высокой степени износа технологического оборудования и машин, значительной энергои металлоемкости производств, высокой стоимости продукции отрасль оказалась в сложном положении по обеспечению конкурентоспособности своей продукции и стала терять традиционные сегменты рынка потребления.

Малоэффективная инвестиционная политика, разобщенность и несогласованность действий, другие причины привели к закрытию ряда производств, торфопредприятий и отдельных участков, сокращению масштабов добычи и переработки торфа, оттоку рабочих кадров в другие отрасли, выходу некоторых предприятий из состава ОАО «Тверьторф» («Васильевский Мох», «Вышневолоцкое») и их частичной или полной перепрофилизации.

В результате создалась парадоксальная ситуация: с одной стороны область располагает мощным научным потенциалом знаний и разработок фундаментального и прикладного характера, достаточно развитым производственными мощностями, а с другой — этот потенциал практически полностью не востребован промышленностью.

Оценивая научный фундамент наших знаний о торфе во всем многообразии его свойств и проявлений, мы связываем его с именами таких выдающихся ученых, как Амарян Л. С., Афанасьев А. Е., Базин Е. Т., Белъкевич П. И., Воларо-вич М.П., Гамаюнов Н. И., Косое В. И., Ларгин И. Ф. Лиштван И.И., Малков Л. М., Миронов В. А., Наумович В. М., Раковский В. Е., Самсонов Л. Н., Терентъев A.A., Чураев Н. В. и многих других, создавших целые научные направления и школы в области реологии торфяных систем, изучения состава и свойств торфа и сапропеля, механики торфяных залежей, тепломассопереноса и структурооб-разования, физико-химической механики дисперсных систем, технологии торфяного производства, рационального природопользования и экологии. Созданные и развиваемые ими, их учениками и последователями научные направления затрагивают и охватывают практически все области знаний о таком сложном объекте природного органического происхождения, каковым является торф.

Однако практическая востребованность результатов исследований в силу разных причин находится на минимальном уровне и не затрагивает принципиально новых подходов и решений по изучению, освоению и переработке торфяного сырья, отвечающих требованиям сегодняшнего дня.

Вместе с тем, за последнее время обозначилась тенденция роста интереса к местным минерально-сырьевым ресурсам и технологиям их переработки, что является дополнительным подтверждением весомости и значимости такого ценного сырья как торф, сапропель в решении народнохозяйственных задач по ряду основных приоритетных направлений: топливно-энергетический комплексстроительная индустрияагропромышленный комплексохрана окружающей средыглубокая переработка торфа, сапропеля, отходов местных производств.

В Тверской области положительные тенденции оживления торфяной отрасли во многом связаны с организационно-структурной перестройкой в системе ОАО «Тверьторф», выделением в особый приоритет новых наукоемких технологий переработки торфа (потенциалы вузовской, отраслевой науки и промсышленности), освоением небольших торфяных месторождений в отдельных районах с целью максимального приближения производителя продукции к ее потребителю.

Топливно-энергетический комплекс. Данный приоритет является определяющим для подавляющего числа регионов России. Подтверждением этого является разработка и принятие программы «Энергетическая стратегия России», главной целью которой является наиболее эффективное использование различных энергетических ресурсов России. Достижение этой цели требует проведения эффективной энергетической политики, способной совместить противоположные интересы и обеспечить устойчивый баланс между:

• ростом, несмотря на все меры энергосбережения, внутренних потребностей в энергии для обеспечения нового уровня и качества жизни населения;

• требованием существенно улучшить состояние окружающей среды;

• необходимостью радикально уменьшить использование материальных и трудовых ресурсов на обеспечение нужд общества в энергии.

В отличие от прежней ориентации на крупномасштабное наращивание производства топливно-энергетических ресурсов высшим приоритетом «Энергетической стратегии России» является повышение эффективности энергопотребления и энергосбережение.

Новая структурная политика в области энергетики на ближайшие 10. 15 лет означает:

• повышение эффективности использования природного газа и его доли во внутреннем потреблении и экспорте;

• преодоление спада и стабилизация добычи нефти;

• приоритет глубокой переработки и комплексного использования углеводородного сырья;

• повышение качества углепродуктов, восстановление и постепенное наращивание объемов угледобычи, в основном, открытым способом, по мере освоения экологически приемлемых технологий его использования;

• интенсивное освоение местных энергоресурсов (гидроэнергии, торфа, древесины и др.);

• повышение надежности АЭС.

Тверская область не обладает запасами нефти, газа, угля, но располагает большими запасами торфа, древесины, отходами льнои деревопереработки, поэтому вопросы использования местных сырьевых ресурсов, в качестве доступного и дешевого коммунально-бытового топлива являются чрезвычайно актуальными. Рынок потребления коммунально-бытового топлива в области обеспечивается привозными видами топлива: уголь (165. 190 тыс. т), мазут, соляровые масла (до 120 тыс. т). Централизованная заготовка дров в области л достигает 400.600 тыс. м, что эквивалентно вырубке лесов общей площадью 2500 га ежегодно.

Ориентация на внешние поставки топлива в регион приводит к ряду отрицательных моментов, в частности:

• снижению побудительных мотивов развития собственного производства коммунально-бытового топлива из местных сырьевых ресурсов;

• увеличению зависимости потребителей топлива от внешних поставщиков, что в условиях крайне нестабильной финансово-экономического положения в РФ может привести к резкому обострению ситуации, росту социальной напряженности, увеличению стоимости тепловой энергии и конечной продукции;

• усилению техногенной нагрузки на окружающую среду и человека за счет загрязнения атмосферы, почв, воды выбросами при сжигании угля, мазута, вырубке лесов на дрова, накоплением промышленных и бытовых отходов;

• невостребованности дешевых и доступных источников местного топлива;

• консервации и закрытию ряда торфодобывающих и перерабатывающих предприятий области;

• сдерживанию и сокращению научно-технического потенциала ученых и специалистов в торфяной отрасли.

Как показывает анализ, в области из 515 муниципальных котельных 275 работают на угле, 63 — на мазуте и печном топливе, 110 — на газе и 61 — на дровах и лишь 6 — на торфе. Даже в газифицированных районах на угле работают 136 котельных, на мазуте и печном топливе — 15 и на дровах — 8. Все это позволяет сделать выводы о том, что дефицит местного коммунально-бытового топлива является устойчивым и усиливающимся, а проблемы поэтапного перевода малых и средних объектов теплоэнергетики на местное топливо являются своевременными и актуальными.

Рассматривая производство КБТ в области, следует учитывать то обстоятельство, что производство торфяных брикетов осуществляют два брикетных завода по технологиям и на оборудовании, морально и физически устаревшем. Производство кускового торфа выгодно отличается от брикетного, и роль такого топлива в малой теплоэнергетике будет возрастать, несмотря на ряд трудностей, связанных с высокой стоимостью машин и оборудования, сезонным характером производства и нестабильным качеством продукции. Последнее относится прежде всего к получению качественного кускового торфа на залежах низинного типа.

За последнее время усиливаются тенденции по организации маломасштабного производства различных видов КБТ вблизи мест потребления. Как правило, такие производства организуются в рамках административно-территориальных образований — района, реже на базе групп районов. С учетом этого возрастает роль отрасли в научнообоснованиом освоении торфяных месторождений, в том числе и небольших, имеющихся на данной территории и максимально приближенных к потребителям. Немаловажное значение в таких территориальных образованиях приобретают другие производства, связанные с переработкой древесины и льна, отходы которых являются ценным сырьем для получения топлива. В Тверской области насчитывается более 100 лесоперерабатывающих предприятий (ЛПХ, ЛХ, ДОКи и т. п.) и 43 льнозавода. Ежегодно продуцируемый и неутилизируемый объем отходов таких производств достил гает порядка 300 плотных тыс. м (мягкие отходы деревопереработки) и 60 тыс. м (костра). Как правило, такие производства имеют развитый промышленный и трудовой потенциалы, соответствующую инфраструктуру, что позволяет с меньшими затратами организовать производство такого топлива в чистом виде или совместно с торфом. В этих случаях перспективными можно считать технологии цехового производства топлива, в том числе и кускового. Отметим, что районирование торфяных ресурсов, предприятий деревои льнопереработ-ки в области вполне благоприятное для реализации такого подхода.

Поэтому в настоящей работе определенное внимание уделено вопросам получения новых видов КБТ на основе торфа, отходов производств повышенного качества в привязке к различным районам и сырьевым базам.

Совершенствование и развитие производства окускованного торфа связано прежде всего с решением задач по управлению свойствами готовой продукции из различного вида и состава сырья, снижению энергоемкости силового процесса и износа оборудования. Рассматривая эти факторы как технологические, в работе даны рекомендации по ведению процесса в оптимальном режиме по качеству продукции и работе оборудования, выполнены опытно-промышленные испытания.

Строительная индустрия. В данном приоритете особое внимание уделяется положению дел в традиционных технологиях производства строительных материалов теплозвукоизоляционного назначения, таких как минераловатные изделия, керамзитовый гравий, газосиликат и т. п. Анализ, выполненный на примере Тверской области, показал, что такие технологии зачастую не соответствуют уровню современных требований, а именно:

• по экологической безопасности как технологий получения, так и эксплуатации изделий;

• по энергои металлоемкости производства;

• по ориентации на привозные виды сырья и компоненты.

Подтверждением сказанному является тот факт, что производство строительных материалов теплозвукоизоляционного назначения замкнуто на привозные, дефицитные, дорогостоящие и экологически вредные сырьевые компоненты, прежде всего различные модификации фенолоформальдегидных смол, цемент, гипс, базальт, магнезит и др. Высокие затраты энергии, например, на производство керамзитового гравия, минераловатных теплоизоляций приводят к удорожанию продукции, снижают её конкурентоспособность и резко сужают потенциал рынка потребления. В ряде случаев теплоизоляционные материалы ввозятся в готовом виде, рассматриваются вопросы приобретения технологий, оборудования и компонентов в странах дальнего зарубежья (Финляндия, Германия и др.). В то же время производство материалов теплоизоляционного назначения в области сворачивается или приостанавливается (завод «Изоплит», ЖБИ-2, «Колибри», ЖБИ пос. Редкино, ЖБИ в г. Вышний Волочек). Значительные трудности стали испытывать и крупные потребители теплоизоляционных материалов (ОАО ТКПД, ОАО «Тверской Вагоностроительный завод», ОАО «Тверьэнерго» и др.).

В связи с этим сделан вывод о необходимости и целесообразности использования местных сырьевых ресурсов прежде всего торфа, сапропеля, отходов льнои деревопереработки в технологиях получения новых теплозвукоизо-ляционных материалов различного назначения, проведены соответсвующие исследования, которые положены в основу разрабатываемых технологий производства продукции такого назначения.

Охрана окружающей среды. Мощное техногенное воздействие на окружающую среду обитания человека постоянно усиливается, приводит к необратимым последствиям глобального уровня. В связи с этим проблемы очистки воды, воздуха, почв от различных загрязнений приобретают особую значимость и являются стимулирующим фактором широких научных исследований и научно-технических разработок. Как правило, для этих целей используются различные сорбционно-ионообменные составы природного и искусственного происхождения, отличающиеся, с одной стороны, высокими эксплуатационными характеристиками, а с другой — высокой стоимостью, сложными вопросами регенерации, утилизации. Например, в Тверской области насчитывается около 11 тыс. малых и средних котлоагрегатов различного назначения для очистки и подготовки воды, в которых используются Afo-катиониты и сульфо-угли общим объемом порядка 16. 19 тыс.т. Такие иониты ввозятся в область из других регионов страны, обладают высокой стоимостью, а в ходе их эксплуатации требуют увеличения частоты регенерации и, как следствие, загрязнение среды отходами промывочных растворов (прямой сброс растворов NaCl). Острой проблемой является очистка воды от эмульгированных и пленочных неф-темаслопродуктов (НМЛ), которые образуются в результате хозяйственной деятельности, аварий в местах добычи, транспортировки и переработки НМП. Опыт широкомасштабного применения синтетических сорбентов для сбора пленок НМП (Аляска, 1987 г.) показал существенный недостаток таких материалов, связанный с невозможностью или сложностью их утилизации путем сжигания. Вот почему усиливается интерес получения сорбционно-ионообменных материалов из сырья природного органического происхождения, в частности, торфа, имеющих специфически направленное действие по отношению к виду и состоянию загрязнителя и легко поддающихся утилизации. В настоящей работе рассматриваются некоторые аспекты решения задач получения торфяных составов для очистки водной среды от растворенных веществ и пленок НМП, выполнена оценка их эффективности.

Агропромышленный комплекс. Не останавливаясь подробно на анализе положения, проблемах и задачах каждого из указанных приоритетов следует отметить, что при их решении необходимо:

• существенно повысить качественные показатели продукции;

• использовать экологически безопасные сырьевые ресурсы и технологии их переработки;

• снизить энергои металлоемкость производства;

• расширить номенклатуру продукции, конкурентоспособную на внутреннем и внешнем рынках потребления.

Решение таких задач должно базироваться прежде всего на глубоком понимании природы торфа, знаний его состава и свойств, разработки и применения современных методов и способов воздействия на сырье с целью получения продукции с заданными структурно-механическими свойствами. Такой подход безусловно требует привлечения разнообразных по своей сущности методов изучения структуры, свойств торфа различного исходного состояния и после переработки, которые позволяют определять необходимые показатели, характеризующие состав, свойства, структуру как исходного торфа, так и продукции на его основе, устанавливать причинно-следственные связи типа «состав-свойства», «структура-свойства» и разрабатывать на этой основе принципы получения продукции с заданными эксплуатационными показателями.

В этом плане особую значимость приобретают методы физико-химического анализа дисперсных систем и материалов на их основе в связи с бурным прогрессом в области аналитического приборостроения, ценностью информации о глубинных процессах, протекающих на разных стадиях структу-рообразования, широким применением тонкоизмельченных материалов в различных технологиях. Важнейшей составляющей таких методов является оптическая и электронная микроскопия, рентгеновский микроанализ, обработка микроскопических изображений структуры.

Работа выполнялась в Тверском государственном техническом университете в рамках федеральной («Экономическое и социальное развитие Тверской области на 1998;2005 гг.»), региональных научно-технических программ, инициативных, госбюджетных и хоздоговорных тем:

1. Исследование состава и свойств наиболее распространенных видов торфа и разработка методов оценки торфяного сырья для брикетирования (1971;1974 гг., per. № 71 028 845).

2. Межвузовская научно-техническая программа Н.Т. 485 «Эффективные технологии утилизации, обезвреживания и захоронения отходов» (1998;2000 гг.):

• Разработать технологию получения коммунально-бытового топлива на основе торфа и бытовых отходов природного органического происхождения (Москва, МГГУ, 1998 -99 г. г.).

3. Региональная научно-техническая программа Госкомвуза России «Верхневолжье» («Новые технологии на основе комплексного использования сырьевых ресурсов Тверской области», 1994;1998 гг.):

• Технико-экономическое обоснование организации производства различных видов наукоемкой продукции из торфа на базе Лихославльского торфопред-приятия;

• Разработка и освоение технологии производства торфяных сорбентов в системах водоочистки и водоподготовки;

• Исследование технологических особенностей получения торфяного сорбци-онного состава для сбора пленок нефтепродуктов с поверхности воды;

• Разработать технологические предпроектные предложения по организации производства заполнителя легких бетонов на основе торфа.

4. Обоснование и разработка новых экологически безопасных конструктивных и технологических решений объектов промышленного, гражданского и дорожного строительства (67.09.45, 67.09.55- per. № 01.9.80. 4 715, 1998 г.).

5. Создание и исследование новых видов твердого топлива на основе торфа (44.09.35, 44.09.39, per. № 01.9.80. 4 714, 1998 г.).

6. Разработать основы технологии производства теплоизоляционных плитных материалов из торфа и местных отходов сельхозпроизводства (Распоряжение главы администрации Тверской обл. № 437-р от 02.08.94 г.).

7. Отработка технологии и подготовка научно-технической документации опытно-промышленного производства засыпных теплоизоляционных материалов из торфа, отходов местных производств на базе ПС ТОО «ДИС» г. Твери (№ 489-р от 14.06.95 г.).

8. Комплексная оценка состояния и приоритетных направлений использования природных сырьевых ресурсов Тверской области (Постановление Администрации Тверской области «О порядке использования средств, выделяемых на финансирование программ в сфере науки» № 80 от 21.02.96 г.).

9. Разработать технологии малотоннажного производства коммунально-бытового топлива из местных сырьевых ресурсов (Постановление губернатора области № 180 от 18.03.98 г.).

Цель работы. Посредством обобщения результатов теоретических и экспериментальных исследований научно обосновать методы формирования и изучения структуры окускованного торфа и разработать ресурсосберегающие технологии получения новых конкурентоспособных видов продукции с заданными эксплуатационными показателями для теплоэнергетики, строительной индустрии и защиты окружающей среды.

Основные задачи. Для реализации поставленной цели в работе решались следующие задачи:

• обобщить и систематизировать данные о формировании органогенных дисперсных структур путём механических и физико-химических воздействий и сформулировать принципы управления свойствами торфяной продукции;

• обосновать и развить методологию микроскопического анализа структуры окускованного торфа и его дисперсности;

• исследовать и проанализировать связи между составом торфяного сырья и показателями качества продукции;

• установить закономерности формирования структуры торфа при различных способах модификации сырья путем механических и физико-химических воздействий во взаимосвязи с показателями качества продукции;

• разработать новые ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии получения продукции с заданными свойствами и различного назначения на основе торфа;

• изучить эффективность предложенных способов получения качественной окускованной торфяной продукции в производственных условиях;

• внедрить результаты научно-исследовательских разработок в практику торфяного производства и учебный процесс.

Исследования проводились в 1971;1999 гг. в соответствии с планами НИР (№№ гос. per. 71 028 845- 01.9.80.004714- 01.9.80.004715), а также в рамках федеральной, региональной и межвузовской программ: «Экономическое и социальное развитие Тверской области на 1998;2005 гг.», «Новые технологии на основе комплексного использования сырьевых ресурсов Тверской области» -1994;1998 гг., «Эффективные технологии утилизации, обезвреживания и захоронения отходов — 1998;2000 гг.», по постановлениям губернатора области № 437-р от 02.08.94- № 489-р от 14.06.95 г.- № 80 от 21.02.96 г.- № 227 от 13.05.97 г.- № 180 от 18.03.98 г.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования являлись различные виды торфа, представляющие большинство торфяно-болотных зон и охватывающие все группы и основные виды, различающиеся по химическому составу и степени разложения. При решении ряда задач использовались широкомасштабные отходы деревои льнопереработки, целлюлозно-бумажных комбинатов, отобранные на действующих производствах России, Беларуси, Тверской области.

Для изучения структуры торфа и продукции на его основе применялись методы оптической и просвечивающей электронной микроскопии, аналитической растровой электронной микроскопии, стереологии, дисперсионного анализа, ИК-спектроскопии, реологии, математической статистики, химического анализа.

Исследования выполнялись в лабораторных и полевых, опытно-промышленная проверка и испытания — в производственных условиях. Выявленные закономерности базируются на основных положениях физико-химической механики дисперсных систем, стереологии, дисперсионного анализа, физического и статистического моделирования.

Положения, выносимые на защиту. Защищаются результаты экспериментально-теоретических решений проблемы управления структурой и свойствами окускованого торфа, технические и технологические способы производства продукции с заданными свойствами.

1. Из экспериментально-теоретических исследований:

• результаты изучения влияния состава и свойств торфяного сырья на физико-механические свойства окускованного торфа;

• закономерности формирования пористой структуры торфяной продукции и связи её с физико-механическими свойствами;

• новые принципы и закономерности в анализе дисперсности и пористой структуры торфа методами количественного анализа микроизображений;

• научные основы управления свойствами торфяной продукции путём механического, физико-химического, механохимического и композиционного модифицирования.

2. Из научно-методических разработок:

• методики расчета показателей дисперсности торфа методами микроскопии;

• методы оценки показателей пористой структуры окускованного торфа;

• рекомендации по выбору сырья для брикетирования и производства формованного торфа;

• научное обоснование установления оптимального соотношения компонентов в композиционных составах на основе торфа;

• методические указания по подготовке объектов для микроскопических исследований и выбору режимов взаимодействия электронного пучка с торфом.

3. Из научно-технических разработок:

• новые способы получения кускового торфа, брикетов, заполнителей легких бетонов, теплоизоляционных композиционных материалов, сорбентов;

• конструкция штемпеля пресса и устройства для нанесения антифрикционных смазок для производства качественных торфяных брикетов, насадки для формования кускового торфа с нанесением на его поверхность химических добавок.

Научная новизна. Выполненные исследования позволили развить физико-химические основы управления структурой и свойствами торфяной продукции, теоретически обобщить и экспериментально подтвердить закономерности связей типа «состав торфа-свойства продукции», «структура-свойства», научно обосновать решение важной проблемы в области создания эффективных ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий на основе торфа и отходов производств. Получены следующие основные научные результаты:

• разработаны, обоснованы и проверены методики модифицирующих воздействий для получения окускованного торфа с заданными свойствами;

• обоснованы принципы формирования структуры и свойств торфокомпози-ционных материалов;

• выполнены комплексное теоретическое обобщение и экспериментальное исследование связей состава, структуры, физико-химических свойств торфа и качественных показателей торфяной продукции;

• сформулированы, разработаны и теоретически обоснованы новые методы оценки дисперсности и параметров пористой структуры окускованного торфа;

• разработан метод прогнозной оценки брикетируемости торфа, оценены закономерности, связывающие состав сырья и свойства продукции;

• сформулированы и решены технологические задачи получения композиционных материалов на основе торфа и отходов деревои льнопереработки с учетом существенного различия структуры и свойств композиций, исходного состояния компонентов и их содержания. Практическая ценность работы. Разработаны новые способы получения окускованного торфа на основе сформулированных методов формирования структуры продукции различного назначения (коммунально-бытовое топливо, строительные теплоизоляционные материалы, сорбенты).

Разработана и предложена методология количественной обработки микроскопических изображений структуры окускованного торфа и дисперсных систем.

Установленные закономерности в распределении показателей пористой структуры в объеме брикета явились основой для разработки и внедрения нового штемпеля с измененной геометрией прессующей поверхности. Испытания штемпеля на Вышневолоцком торфобрикетном заводе показали его эффективность как по качеству получаемых брикетов, так и по длительности работы без восстановительных мероприятий матричного инструмента (A.c. № 618 301). Разработан и испытан в условиях ТБЗ новый энергосберегающий способ повышения качества брикетов методом переноса антифрикционных, гидрофоби-зирующих смазок на его поверхность в контактных зонах с матрицей.

Обоснованы и разработаны схемы получения плитных композиционных теплоизоляционных материалов на основе торфа и отходов деревои льнопереработки, гранулированных заполнителей легких бетонов (Патенты РФ №№ 2 120 424, 2 055 056, 2 040 501).

Разработана технология получения торфяных гранулированных сорбентов для очистки воды технического потребления от солей жесткости и железа. Опытно-промышленные испытания в АОЗТ «Вертязин» Конаковского района.

Тверской области и ОАО «Мелькомбинат в г. Твери» показали их высокую эффективность и длительный срок действия без регенерации (Патент РФ № 2 102 319).

Разработаны технологии получения качественного кускового торфа, заключающиеся в поверхностной или объемной модификации сырья с помощью добавок ПАВ (JICT, ТУ-52). Испытания способов выполнены на Емельянов-ском и Петровском торфопредприятиях Тверской и Московской областей (A.c. №№ 1 289 992, 1 705 575, 1 749 459, 1 624 164, 1 305 351, 1 451 276).

Научные положения и ряд полученных результатов используются в учебном процессе, подготовке магистров и аспирантов, лабораторном практикуме и руководстве к курсовой работе по физико-химическим методам исследования торфа.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 8 глав, выводов, списка использованных источников и приложений.

ВЫВОДЫ.

1. Обобщены и систематизированы сведения о формирование структуры и свойств окускованного торфа при различных физико-химических и технологических воздействиях на сырье. Обоснованы перспективные способы управления структурой и свойствами окускованной продукции.

2. Изучено влияние состава и свойств различных видов торфа на физико-механические показатели окускованной продукции. Установлено, что для торфяных брикетов наибольшей вариабильностью обладают: водопоглощение (V = 124% для низинного и 175% для верхового типов) и прочность на изгиб (соответственно V = 45,5 и 33,5%). Плотность брикетов варьирует незначительно. Показано, что в пределах типов наибольшую прочность имеют брикеты из верхового торфа, а в пределах групп — брикеты из торфа травяной группы. На основании анализа физико-механических свойств предложен ряд брикетируемо-сти видов торфа. Получены уравнения регрессии для расчета свойств брикетов по признакам сырья. Наиболее тесные связи выявлены между прочностью и рН в низинном торфестизг — Р<�гъч в целом для торфа. На водопоглощение наибольшее влияние оказывают содержание Са2+ и рН.

Установлены корреляционные связи признаков состава и свойств сырья с прочностью (Р<250, А°, Я — для торфа в целом), водопоглощением (Я, Р<250 >

— у,.

СООН — для верхового типа и Са, рН — низинного типа), плотностью (Са, СООН, рН, — для верхового и СООН + ОН, А° - низинного типа). Наибольшее влияние на свойства кускового торфа оказывают содержание легкогидролизуе-мых (ЛГ) и гуминовых кислот (ГК). Прочность для верхового торфа с ростом ГК снижается, а с увеличением содержания ЛГ растет. Для низинного торфа действие ЛГ и ГК обратное.

3. Разработано методологическое обеспечение исследований пористой структуры и дисперсности торфа микроскопическими методами, что позволило оценивать пористость, размеры пор, протяженность границ раздела фаз, тре-щиноватость, удельную поверхность, определять объем необходимых измерений, обеспечивающих заданную точность анализаполучать обобщенные кривые распределения, интегральные и дифференциальные показатели фракционного состава в широком диапазоне размеров частиц.

Предложены методы определения параметров пористой структуры, подготовки объектов и анализа изображений с помощью оптической и растровой электронной микроскопии.

4. Изучены эффекты взаимодействия электронного зонда с торфяным веществом и выполнен анализ изображений структуры во вторичных, отраженных, поглощенных электронах, рентгеновском излучении. Установлено, что изображения во вторичных электронах наиболее полно характеризуют сложную топографию поверхности образцов, частиц, сколов. Применение режима регистрации отраженных электронов рекомендовано применять при изучении микрои макротрещин, анализ изображения в поглощенных электронах — для обнаружения неравномерности в распределении неорганических элементов в объеме частиц и по их сечениям. Применение рентгеновского микроанализа позволило определить химический состав неорганической части торфа в микрообъемах торфяного вещества. Показано принципиальное отличие структуры брикета и кускового торфа, и установлены связи физико-механических свойств продукции с параметрами пористой структуры.

5. Методами микроскопии и гидростатического взвешивания установлена и изучена неравномерность распределения пористости и плотности в объеме брикета. Подобрана форма прессующей поверхности, обеспечивающая снижение неоднородности плотности. Установлено, что применение фасонной прессующей поверхности обеспечивает повышение средней плотности на 4.6%, прочности в 1,5.2 раза. Экономический эффект от внедрения нового штемпеля определен в 55,0 руб./т брикета.

6. Разработан и испытан трибомеханический способ управления структурой и качеством брикетов за счет подачи в матричный канал различных сма-зочно-гидрофобизирующих эмульсий, позволяющий повысить прочность в 3 раза, снизить водопоглощение в 7 раз и энергоемкость процесса прессования на 20%. Эффект от внедрения определен в размере 45,0 руб./т продукции.

7. Разработаны технологии получения плитных и гранулированных теплоизоляционных материалов на основе торфа и отходов льнои деревоперера-ботки, ЦБК (лигносульфонаты) с заданными эксплуатационными характеристиками. Установлено, что максимальная прочность формованных плитных теплоизоляции достигается при соотношении «торф — наполнитель» 1: 1 (костра) и 1: 2 (опилки), гидрофобизация изделий позволяет снизить водопоглотитель-ную способность в 3.5 раз. Применение растворов ЛСТ позволило увеличить прочность плит сухого прессования до 6 раз, снизить крошимость с 100% (контроль) до 0,4% при практически неизменной плотности. Для изготовления композиционных теплоизоляцонных материалов пригоден торф фрезерный или добываемый из залежи, однако с точки зрения снижения энергозатрат на переработку рекомендован торф, добываемый непосредственно из залежи средней и высокой степени разложения.

На примере Вышневолоцкого, Краснохолмского и Лихославльского районов, их сырьевых и промышленных потенциалов приведены опытные и расчетные данные по организации промышленного производства продукции теплоизоляционного назначения. Технология позволяет реализовать процесс производства при минимуме операций, сравнительно низких энергозатратах и соблюдении экологической безопасности технологии и продукции.

8. Получен новый вид связующего для минераловатных теплоизоляционных материалов на основе модифицированного минерализованного сапропеля алюмосиликатной группы, определены основные требования подготовки связующего и его свойства. Выполнены расчеты массопотоков линии, обеспечивающей производство 50 тыс. м3 минераловатной теплоизоляции в год.

9. Разработан способ получения гранулированного торфяного сорбента для очистки воды технического потребления от растворенных веществ (прежде всего солей жесткости и железа). Промышленные испытания торфяного сорбента доказали его эффективность.

Установлено, что применение порошкообразного торфа, модифицирова-ного высокомолекулярными соединениями, позволяет эффективно улавливать плёнки нефтемаслопродуктов на акваториях.

10. Промышленные испытания, проектные решения, технико-экономические расчеты подтвердили экономическую эффективность, снижение ме-таллои энергоемкости, себестоимости продукции, улучшение социально-экологической ситуации в местах производства и потребления продукции.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Прогноз развития рынка продукции торфодобывающей и торфопере-рабатывающей промышленности, получаемой на основе достижений научно-технического прогресса // Гипроторф. М. — 1991. — 68 с.
  2. И.И. Исследование физико-химической природы торфа и процессов структурообразования в торфяных системах: Дис.. д-ра техн. наук. Калинин, 1969. — 644 с.
  3. И.И. Исследование физико-химической природы торфа// Второе Всесоюзное совещание по физике торфа / Материалы конференции. -Калинин, 1969. С. 19−21.
  4. М.П., Чураев Н. В. Исследование степени дисперсности торфяных суспензий при помощи седиментометра и электронного микроскопа // Коллоидн. ж. 1954. — Вып. 4. — С. 241−245.
  5. М.П., Лиштван ИИ., Терентъев A.A. Строение высокодисперсной фракции торфа по электронномикроскопическим данным // Коллоидн. ж. 1969. — Вып. 2. — С. 187−189.
  6. Н.В. Водные свойства структуры и процессы переноса влаги в торфе: Дис. д-ра техн. наук. Калинин, 1961. — 580 с.
  7. A.A., Беловидов ИД. Структура торфа сырца и её изменение в процессе механической переработки // Тр. МТИ. M.-JI. — 1958. — Вып. 8. — С. 167−208.
  8. Н.И. Тепло- и массоперенос в торфяных системах: Автореферат дис. д-ра техн. наук. Калинин, 1967. — 41 с.
  9. A.A. Управление структурообразованием в торфяных системах при получении бытового топлива: Дис.. д-ра техн. наук. Минск, 1989. -513 с.
  10. И.И., Базин Е. Т., Косое В. И. Физические свойства торфа и торфяных залежей. Мн.: Наука и техника, 1985. — 240 с.
  11. А.Е. Физические процессы тепломассопереноса и структу-рообразоваиия в технологии торфяного производства: Автореф. дис. д-ра техн. наук. Калинин, 1984. — 40 с.
  12. Е.Т. Физические и технологические основы осушения и комплексного использования торфяных месторождений: Автореф. дис.. д-ра техн. наук. Калинин, 1988. — 51 с.
  13. В.И. Системные принципы разработки ресурсосберегающих технологий в торфяном производстве: Автореф. дис.. д-ра техн. наук. Тверь, 1992. — 44 с.
  14. КВ. О некоторых вопросах физико-химии // Торфяная пром-сть. -1961.-№ 3.-С. 8−11.
  15. H.H. Ионный обмен в набухающих материалах // Физика процессов торфяного производства. Калинин, 1983. — С. 3−21.
  16. Н.И., Миронов В. А., Гамаюнов С. Н. Тепломассоперенос в органогенных материалах. Процессы обезвоживания. Тверь. — 1998. — 271 с.
  17. Н.И., Гамаюнов С. Н. Сорбция в гидрофильных материалах. Тверь: ТГТУ, 1997. — 160 с.
  18. Лиштван ИИ, Король Н. Т. Основные свойства торфа и методы их определения. Мн: Наука и техника, 1975. — 320 с.
  19. A.A. Исследование торфа и его составляющих электронно-микроскопическими и электроннографическими методами: Дис.. канд. техн. наук. Калинин: КПИ, 1971.-220 с.
  20. М.П., Елъницкая Н.К Исследование высокодисперсной фракции торфа // Комплексное использование торфа. М.- JL, 1965. — С. 274 280.
  21. М.П., Лиштван ИИ, Чураев Н.В. Исследование структурообразующих добавок // Докл. АН СССР. 1962. Т. 145, № 5. — С. 115−120.
  22. Г. П., Лиштван И. И. Влияние некоторых химических добавок на процессы структурообразования торфа. // Коллоидн. ж. 1968. Т. 30. — С. 335−341.
  23. Г. П., Цыбулъкин В. М., Чураев Н. В. Влияние некоторых химических добавок на физико-механические свойства мелкокускового торфа. // Комплексное использование торфа. М., 1968. — Вып. 2. — С. 197−203.
  24. М.П., Гамаюнов Н. И., Лиштван И. И., Тарало В. Н. Струк-турообразование при высушивании вязкопластичных материалов. // Коллоидн. ж. 1970. — Т. 32, № 4. — С. 502−505.
  25. В.Е., Раковская М. А. Разделение торфа механическими методами//Тр. ИТ АН БССР. Мн. — 1951. — Вып. 1.-С. 112−121.
  26. Е.С., Раковский В. Е. Разделение торфа на фракции различной плотности методом центробежной сепарации в тяжелых жидкостях / Химия и химическая технология // Тр. КПИ. М., 1967. — Вып. 3 (16). — С. 103−108.
  27. Л. С. Исследование структурно-механических и водных свойств дисперсных фракций торфа: Автореф. дис.. канд. техн. наук. Калинин, 1977. — 19 с.
  28. A.B. Структура торфа и её значение в технологии торфяного производства // Тр. МТИ ГЭИ. М.- Л. — 1953. — Вып. 3. — С. 52−71.
  29. Жизнь растений / Под ред. чл.-корр. АН СССР Федорова A.A. Т. 4.-М.: Просвещение, 1978. — 447 с.
  30. М.Н. Исследование волокнистой структуры и прочности верхнего слоя олиготрофных торфяных месторождений: Дис.. канд. техн. наук. -Калинин, 1968. 164 с.
  31. М.П., Чураев H.B. Исследование степени дисперсности торфа // Коллоидн. ж. 1955. — Вып. 3. — С. 200−206.
  32. М.П., Лиштван И. И., Терентъев A.A. Строение высоко дисперсной фракции торфа по электронномикроскопическим данным // Коллоидн. ж, — 1969.-Вып. 2.-С. 187−189.
  33. A.A., Суворов В. И. Исследование структуры торфа. Мн.: Наука и техника. — 1980. — 96 с.
  34. С.А. Стереометрическая металлография. М.: Металлургия. — 1970. — 376 с.
  35. Н.Ф., Бочко P.A. Методика изучения пористых тел по их электронномикроскопическим изображениям // Изв. АН СССР. Сер. физ. -1970.-Т.34.-С. 1594−1599.
  36. В.И. Стереометрическиме методы исследования структурных параметров торфяных брикетов // Разработка торфяных месторождений: М.: Недра. 1975. — Вып. 18 (13). — С. 54−60.
  37. П.А. Физико-химическая механика дисперсных структур // Физ.-хим. механика дисперсных структур. М. — 1966. — С. 3−16.
  38. H.H. Исследование реологических свойств торфа // Тр. КТИ. М.-Л. — 1959. — Вып. 10. — С. 127−146.
  39. Н.В. Применение методов седиментометрического и элек-тронномикроскопического анализа для изучения степени дисперсности торфа и процессов, связанных с её изменением: Автореф. дис.. канд. техн. наук. М., 1955.- 19 с.
  40. М.П., Мухина Т. С., Тропин В. П., Чураев Н. В. Электронная микроскопия торфа и его составляющих // Коллоидн. ж. 1960. — Т.22. — С. 553 557.
  41. М.П., Копёнкин В. Д., Лиштван И. И., Терентъев A.A. Элек-тронномикроскопическое исследование высокодисперсной фракции торфа // Завод.лаборатория. 1966. — № 2. — С. 211−212.
  42. Копёнкин В Д. Исследование закономерностей в дисперсном составе торфа и связи его физико-механических свойств с показателями дисперсности: Автореф. дис.. канд. техн. наук. Калинин, 1964. — 22 с.
  43. П.А. Физико-химическая механика новая область науки. -М.: Знание. — № 3. — 1958. — 64 с.
  44. П.А. Физико-химическая механика дисперсных структур // Физ.-хим. механика дисперсных структур. М., 1966. — С. 3−6.
  45. П.А. Поверхностные явления в дисперсных системах // Избранные труды / Физико-химическая механика как новая область знания. М.: Наука. — 1979. — С. 28−46.
  46. Е.Д., Ребиндер П. А. О механизме упругого последействия в структурированных суспензиях бентонита малой концетрации // Коллоидн. ж. -1971. Вып. 3.- С. 450−458.
  47. В.В., Пчелкин В. А., Амелина Е. А., Щукин ЕД. Коагуляцион-ные контакты в дисперсных системах. М.: Наука, 1982. — 185 с.
  48. Е.П. Сопоставление некоторых физических свойств торфа с его дисперсностью // Торфяная пром-сть. 1953. — № 7. — 21−24 с.
  49. М.П., Чураев КВ. Исследование торфа при помощи радиоактивных изотопов. М.: АН СССР. — 1960. — С. 75−81.
  50. М.П., Чураев Н. В. Изучение водных свойств и структуры торфа при помощи радиоактивных изотопов. Водные свойства и структура торфа // Коллоидн. ж. 1959. — Т. 21. — Вып. 2. — С. 157−161.
  51. Н.В. Методика определения степени дисперсности торфа // Новые физические методы исследования торфа. М.: ГЭИ. — 1960. — С. 5−25 .
  52. М.П., Чураев Н. В. Исследование степени дисперсности торфа // Тр. МТИ. 1955. — Вып. 3. — С. 33−58 с.
  53. В.П. Исследование степени дисперсности различных видов торфа // Научн.докл. Высшей школы. Сер. Горное дело. — 1958. — № 2. — С. 3135.
  54. B.B. Измерение удельной поверхности торфяных брикетов методом фильтрации разреженного воздуха // Новые физические методы исследования торфа. М.: ГЭИ, 1960. — С. 51−60.
  55. A.B. Методы исследования структуры высокодисперсных пористых тел. М.: АН СССР. — 1953. — С. 86−92.
  56. М.П., Гамаюнов Н. И., Баздырева В. И. Определение полной удельной поверхности торфа адсорбционным методом // Тр. КПИ. 1967. -Вып. 3. — С. 239−244.
  57. В.И. Исследование водных свойств и пористой структуры торфа сорбционнокалориметрическим методом: Автореф. дис.. канд. техн. наук. Калинин, 1973. — 20 с.
  58. С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. Л.: Мир, 1970.-318 с.
  59. Ф. Новейшие методы порошковой металлургии // Атомиздат. -М., 1965. 278 с.
  60. Е.Я., Голъберг П. Я. О методе определения внешней удельной поверхности угольных шихт. М.: ХТТ. — 1969. — № 5. — С. 15−19.
  61. H.H. Исследование процесса структурообразования торфяных брикетов и его расчет: Дис.. канд. техн. наук. Калинин, 1966. — 24 с.
  62. В.В. Изменения в структуре торфа при его брикетировании: Дис. канд. техн. наук. М.: МТИ, 1956. — 161 с.
  63. Н.В. Методы исследования водных свойств и структуры торфа с помощью радиоактивных индикаторов // Новые физические методы исследования торфа. М.: ГЭИ, 1960. — С. 125−138.
  64. В.М., Радушкевич Л. В. Электронная микроскопия высокодисперсных систем / Методы исследования высокодисперсных и пористых тел. М.: АН СССР, 1953. — С. 39−46.
  65. Ю.Я. Определение внутренней удельной поверхности кокса по данным микроскопического анализа. М.: ХТТ. — 1972. — № 1. — С. 136 140.
  66. Н.Ф., Бочко P.A., Чигирев A.A. Автоматизация структурного анализа микрообъектов по их электронномикроскопическим изображениям // Вестник МГУ. Сер. Физика, Астрономия. 1972. — № 3. — С. 263−270.
  67. А.Ф., Кофф В. Е. Применение автоматического анализатора микрообъетов для изучения структуры пористых сред // Машинный анализ микроскопических объектов / АН СССР. М.: Наука, 1968. — С. 107−111.
  68. A.A. Геометрические методы количественного анализа агрегатов под микроскопом. М.: Госгеолтехиздат. — 1941. — 56 с.
  69. А.Ф. Характеристика структуры порового пространства коллекторов при помощи кривой распределения расстояний между стенками пор // Влияние свойств горных пород на движение в них жидкости. М.: Гос-топтехиздат. — 1962. — С. 77−94.
  70. Н.В., Горохов М. М. Исследование структуры капиллярнопори-стых материалов в шлифах на связующей метакриловой основе // Материалы Ш научно-техн. конф. КПИ. Калинин, 1968, С. 14−15.
  71. ИМ., Андриевский P.A. Основы порошковой металлургии. Киев: АН УССР, 1961. — 420 с.
  72. Физика прочности и пластичности // Сб. статей / Перевод с англ. под редакцией Л. К. Гордиенко. М.: Металлургия, 1972. — 304 с.
  73. Сканирующая электронная микроскопия полимеров и покрытий. М.: Мир, 1971.- 126 с.
  74. С.И. Торфяные месторождения и их разведка. M.-JL: Гос-энергоиздат, 1949. — 464 с.
  75. A.B. Торфяные месторождения. М.: Высшая школа, 1967.275 с.
  76. Е.В. Метод определения степени гумификации торфа // Торфяная пром-сть. 1959. — № 3. — С. 26−29.
  77. И.С. Определение рудных минералов под микроскопом. Методическое руководство. М.-Л.: Госгеолиздат, 1947. — Т. 1. — 112 с.
  78. Е.Е. Микроскопическое исследование металлов. М.-Л.: Маш-гиз., 1951. -98 с.
  79. Г. И., Левинсон Л. В. Микроскопическая техника. М.: Советская наука, 1957. — 203 с.
  80. .Н., Шпенова Н. К. Изготовление прозрачных и полированных шлифов из новых строительных материалов // Тр. ВНИИНСМ. 1961. -№ 4. — С. 63−44.
  81. В., ДворакД. Микроскопический метод в металловедении. -М.: Металлургия, 1967. 187 с.
  82. С. А. Методы изучения руд под микроскопом в отраженном свете. М.: Госгеолиздат, 1949. — 303 с.
  83. В.И. Методы количественного анализа микроскопических изображений структуры торфа // Материалы научно-практической конф. Торфяная отрасль на рубеже XXI века: проблемы и перспективы, Тверь. 1999. — Ч. 2.-С. 109−114.
  84. В.И. Исследование пористой структуры окускованного торфа в связи с регулированием его физико-механических свойств: Дис.. канд. техн. наук. Калинин, 1975. — 307 с.
  85. Г., Фрешетт В Д. Микроскопия керамики и цементов / Пер. с англ. М.: Мир, 1967. — 287 с.
  86. В., ДворакД. Микроскопический метод в металловедении. -М.: Металлургия, 1967. 311 с.
  87. В.И. Сублимационная камера сушки препаратов для электронной микроскопии / Рационализаторское предложение. Тверь, 1986. — № 5.
  88. КС. Стереология в металловедении. М.: Металлургия, 1977.-280 с.
  89. СЛ. Введение в стереометрическую металлографию. Ереван: АН АССР, 1950.-269 с.
  90. М., Моран П. Геометричекие вероятности / Пер. с англ. М.: Наука, 1972. 192 с.
  91. К., Ргос. 6 th Int. Congr. Electron Microsc. Kyoto, Maruzen, 1966/-P. 211.
  92. Mollenstedt G., Lenz F., Electron Emission Microscopy, в книге: Advances in Electronics and Electron Physics, vol 18. L. Marton, ed., Acad. Press, № 4.- 1963.- P. 251.
  93. Oman R.M. Electron Mirror Microscopy, Advances in Electronics and Electron Physics, vol. 26, L. Marton, ed., Acad. Press. 1969. — № 4. — P. 217.
  94. Wells O.C., Brocrs N, Bremer C.G. Appl. Phys. Lett., 23, 353, 1973. P.138.
  95. Everhart Т.Е., Thornley R.F.M., J. Sci. Inst., 37, 246, 1960. P. 211.
  96. KanterH., Appl. Phys. Lett., 10, 73 (1967). P. 88.
  97. Seiler K, StarkM., Z. Angew. Phys, 19, 90, 1965. P. 144.
  98. Практическая растровая электронная микроскопия / Под. ред. Гоулд-стейнаД. и ЯковицаХ-М.: Мир, 1978. 656 с.
  99. Pease R.R. W. Nixon W.C., J. Sci. Instr, 42, 81, 1965. P. 211.
  100. Everhart Т.Е., Chung M.S. J. Appl. Phys, 43, 3707, 1972. P. 316.
  101. Lebiedzik J., Burke KG., Troutman S., etc. Scanning Electron Microscopy / 1974, II TRI, Chicago, 11, 1974. P. 121.
  102. Cosslett V. E., Thomas R.N., Brit. J. Appl. Phys, 15, 883, 1964. P. 301.
  103. Cosslett V. E., Thomas R.N., Brit. J. Appl. Phys, 16, 779, 1965. P. 195.
  104. Heinrich K.F.J., in: X-Ray Optics and Microanalysis, IV Intern. Congress on X-Ray Optics and Microanalysis, Orsay, 1965 (Castaing R, Deschamps P. Philibert S. eds.), Hermann, Paris, 1966. P. 159.
  105. Bishop H.E. X-Ray Optics and Microanalysis, IV Intern. Congress on X Ray Optics and Wicroanalysis, Orsay, 1965 (Casting R., Deschamps P., Philibert J., eds.), Hermann, Paris, 1966. — P. 153.
  106. Hachenberg O., Braner W., Advances in Electronics and Electon Physics (Marton L., ed.), Vol. 11, Academic Press, New York, 1959. P. 413.
  107. Seiler H, Z.Angew. Phys. 22, 249, 1967. P. 511.
  108. Shimizu R., Murata K., J.Appl. Phys., 42, 387, 1970. P. 317.
  109. Kanaya K., Okayama S., J.Phys. D.Appl. Phys., 5, 43, 1972. P. 218.
  110. CosslettN.E., ThomasR.N., Brit. J. Appl. Phys., 15, 1283, 1964. P. 182.
  111. Everhart Т.Е., Proc. of the 3 rd Annual Stereoscan Colloquium, Morton Grove, III, Kent Cambridge Seientific, 1970. P. 1.
  112. В.И., Линно В. Ю. Реализация режима катодолюминесцен-ции в РЭМ-ВС-301 // Республик, коиф. Усовершенствование технологических процессов их автоматизации и развитие гибких автоматизированных производств: Тез. докл. Канунас, 1986. — С. 51−52.
  113. Суворов В. И, Линно В. Ю. Изучение структуры торфа с применением энергодисперсионного микроанализа // VI Конференция по физико-химии торфа / Результаты исследований по физике и химии торфа и их использование: Тез. докл. Калинин, 1989. — С. 20.
  114. В.И. Исследование структуры брикетов из торфа методом РЭМ // VII Всесоюзный симпозиум по растровой электронной микроскопии ианалитическим методам исследования твердых тел: Тез. докл. Звенигород, 1991. — С. 166.
  115. В.И., Линно В. Ю., Геращенко O.A. Исследование структуры и ионообменных свойств сорбентов на основе торфа методом РЭМ // Международный симпозиум по электронной микроскопии: Тез. докл. п. Черноголовка, 1995. С. 87.
  116. Суворов В. К, Линно В. Ю. Исследование ионообменных процессов на торфяных сорбентах методом РЭМ // 16-ая Российская конференция по электронной микроскопии: Тез. докл. п. Черноголовка, 1996. — С. 126.
  117. В.И., Линно В. Ю., Терентьев A.A., Соловьев Н. Л. Исследование структуры торфоугольных композиций методом РЭМ // 17-ная Российская конференция по электронной микроскопии: Тез. докл. п. Черноголовка, 1998.-С. 191.
  118. В.И. Контактные взаимодействия в торфе при его прессовании // Свойства, структура, методы изучения торфа и слабых грунтов: Материалы международной конф. Тверь, ТГТУ, 1999. — С. 91−92.
  119. В.И., Линно В. Ю., Геращенко O.A. Исследование структуры и ионообменных свойств сорбентов на основе торфа методом РЭМ // Международный симпозиум по электронноой микроскопии: Тез. докл. п. Черноголовка, 1995. С. — 87.
  120. В.П. Исследование степени дисперсности различных видов торфа в связи с их генетической классификацией: Дис.. канд. техн. наук. М, 1958.- 165 с.
  121. В.П. Исследование торфа при помощи электронного микроскопа / Новые физические методы исследования торфа. М.: Госэнергоиздат, 1960. — С. 37−49.
  122. П.А. Основы анализа дисперсного состава промышленных пыл ей и измельченных материалов. JL: Химия, 1974. — 279 с.
  123. С.Е., Товаров В. В., Петров В. А. Закономерности измельчения и исчисления характеристик гранулиметрического состава. М.: Метал-лургиздат, 1959. — 368 с.
  124. П.А., Скрябина Л. Я. Методы определения физико-химических свойств промышленных пылей. Л.: Химия, 1983. — 141 с.
  125. ГОСТ 3647–59. Абразивные материалы. Методы испытания.
  126. ГринХ., Лейн В. Аэрозоли пыли, дымы, туманы. — Л.: Химия, 1969.427 с.
  127. Авдеев Н. Я. Расчет гранулометрических характеристик полидисперсных систем. Ростов, 1966. — 89 с.
  128. П.А., Иофино Г. А. Промышленные пыли в профзаболеваниях // Тр. ВНИИ охраны труда ВЦСПС в Лениграде, 1967. С. 25−38 .
  129. П.А., Иофинов Г. А. Обеспыливающая вентиляция в промышленности// Борьба с силикозом. Т. VII. — М.: Наука, 1967. — С. 11−39.
  130. H.H. Практика обеспыливания в промышленности.// Тр. НАНИ. 1961. — Вып. 42. — С. 44−51.
  131. В.Т. Особенности промышленных пылей и способы их улавливания // Научные работы институтов охраны труда ВЦСПС: Профиздат. 1964. — Вып. 4 (30). — С. 23−28.
  132. Фукс ЯАМеханика аэрозолей. М.: АН СССР, 1955. — 351 с.
  133. H.A. Седиментометрический анализ. М.-Л.: АН СССР, 1948. 332 с.
  134. П.А. Теория и практика обеспыливающей вентиляции Профиздат, 1952.- 118 с.
  135. В.В. Очистка вентиляционного воздуха от пыли: Машгиз, 1963.- 132 с.
  136. Е.В. Минеральные пыли в горной промышленности // Борьба с силикозом.: АН СССР, 1955. Т. 2. — 88 с.
  137. Г. С. Основные методы дисперсионного анализа порошков. М.: Стройиздат, 1968. 199 с.
  138. П. А. Дисперсионный аанализ промышленных пылей // В кн.: Научные работы института охраны труда ВЦСПС. М.: Профиздат, 1967. Вып. 46. — 120 с.
  139. Г. И. Вопросы очистки воздуха от пыли // Тр. ВНИТООВ. -1940. 14−23 с.
  140. Г. И. Осноные принципы и методы определения дисперсного состава промышленных пылей // ЛИОТ. 1938.- 84 с.
  141. Г. А. Гранулометрические характеристики полидисперсных систем // Научные работы институтов охраны труда ВЦСПС. М.: Профиздат, 1967.-Вып. 46.- 120 с.
  142. В.И. Особенности микроскопического метода изучения дисперсности порошковых материалов // Зав. лаб. 1990. — № 7, 56. — С. 39−41.
  143. Л. Теория и практика обработки результатов измерений. М.: Мир, 1968. — 402 с.
  144. В.А., Суворов В.И, Ходяков Г. М. Разработка методик и оценка показателей качества золошлаковых выбросов и щелочной осветленной воды системы гидрозолоудаления ТЭС / Отчет по теме 230. Калинин, 1982. — 72 с.
  145. Л.М. Исследования по физике грубодисперсных аэрозолей. -М.: АН СССР, 1961.-268 с.
  146. .В. Курс теории вероятностей.- М.: Наука, 1969.- 400 с.
  147. Математическое обеспечение ЕС ЭВМ. Пакет научных программ. -Минск. 1976. — Вып. 10, ч. 6. — 232 с.
  148. Хан Г., Шапиро С. Статистические модели в инженерных задачах. -М.: Мир, 1969. 396 с.
  149. Л.Я. Руководство по дисперсионному анализу методом микроскопии. М.: Химия, 1979. — 231 с.
  150. Суворов В. К, Лебедев Б. М., Стрельников Н. В., Болотникова 3. Т. Исследование дисперсности пыли, удаемой из сталеплавильных печей // Межвуз. темат. сб. Формирование и прогноз природных процессов. Калинин, 1980. — С. 121−130.
  151. H.A. Успехи механики аэрозолей. М.: АН СССР, 1961. — 159 с.
  152. В.И., Лебедев Б. М., Стрельников Н. В. Электронномикро-скопический метод исследования дисперсности пыли, выделяемой в процессе плавки металла// Зав. лаб. 1981. — № 11. — С. 65−67.
  153. Г. Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1973. — 343 с.
  154. Г. М., Пейсахов И. Л. Контроль пылеулавливающих установок. М.: Металлургия, 1979. 118 с.
  155. A.B. Микроструктура торфа // Тр. юбилейной сессии, посвященной 100-летию со дня рождения В. В. Докучаева: АН СССР. 1959. — 54 с.
  156. A.M. Разработка и исследование энергосберегающих способов повышения качества торфяных брикетов: Дис.. канд. техн. наук. -Тверь, 1994. 198 с.
  157. Суворов В. И, Терентьев A.A., Шамбер О. В. Исследование структуры мелкокускового торфа, полученного из смеси различных видов торфа методом макросъемки. Разработка торфяных месторождений // Тр. КПИ. Калинин, 1974. — Вып. 2 23(13). — С. 149−157.
  158. Е.Т., Терентъев A.A., Суворов В. И., Макурина З. М. О пористой структуре торфа. Физико-химические свойства торфа. Калинин, 1976. — С. 527.
  159. В. И. Микроскопические исследования пористой структуры мелкокускового торфа и брикетов // Тр. ВНИИТП. Новое в технике и технологии добычи торфа и комплексном его использовании. 1976. — Вып. 37. — С. 6366.
  160. Е.Т., Суворов В.К, Косое В. И., Ходяков Г. М. Исследование пористой структуры торфа микроскопическим методом. Результаты исследований в области физико-химии торфа и их исследовании в народном хозяйстве. -Калинин. 1981.-С. 52−53.
  161. В.И. Микроскопические методы анализа пористой структуры торфа. Результаты исследований в области физико-химии торфа и их использовании в народном хозяйстве. Калинин. — 1981. — С. 65−70.
  162. С.А. Металлографический метод измерения удельной поверхности порошковых материалов // Зав. лаб. 1966. — № 1. — С. 56−59.
  163. П.П. Аморфные вещества. М.-Л.: Изв. АН СССР, 1952. — 120с.
  164. Г. М., Зуев Ю. С. Прочность и разрушение высокоэластических полимеров. М.-Л.: Химия, 1964. — 387 е.
  165. A.JT., Казанский М. Некоторые особенности усадки глин разных материалов // ИФЖ. 1962. — № 2. — С. 94−102.
  166. Н.И., Королева H.JI. Исследование напряжений усадки в процессе сушки волокнистых материалов // Материалы конф. Рига.: Зинатке. — 1967. -С. 31−33.
  167. М.С., Дибров Г. Д. О деформациях и разрушениях силика-геля под влиянием сил, развивающихся в процессах увлажнения и высыхания // Физико-химическая механика дисперсных структур. М.: Наука. — 1966. — С. 400.
  168. ИГ. Исследование усадочных напряжений при сушке мелкокускового торфа: Дис. канд. техн. наук, 1973. 161 с.
  169. С. С. Исследование физико-механических свойств торфа // Тр. ВНИИТП. М: ГЭИ. — 1953. — Вып. 12. — 234 с.
  170. A.B. Теория сушки. М.: Энергия, 1968. — 471 с.
  171. H.A., Щукин Е. Д., Марголас Л. Я. О механической прочности дисперсных тел: ДАН СССР. 1964. — Т. 154. — № 3. — С. 695−702.
  172. М.П. Исследование свойств торфа и процессов в нем протекающих при помощи радиоактивных изотопов // Коллоидн.ж. 1960. — 22. -№ 5. — С. 524−534.
  173. В.К. Исследование процесса диспергирования и формования торфа различными механизмами и расчет их основных параметров: Дис.. канд. техн. наук. Калинин, 1965. — 132 с.
  174. М.П., Гамаюнов Н. И., Цепляев O.A. Роль влаги в процессе брикетирования гидрофильных дисперсных материалов // Физико-химическая механика дисперсных структур. М.: Наука. — 1966. — С. 365−370.
  175. В.М. Теоретические основы брикетирования торфа. -Минск: АН БССР, 1960. 196 с.
  176. Р.Я. Брикетирование торфа. M.-JL: ГЭИ, 1957. — 188 с.
  177. Н.В. Исследование процесса брикетирования торфа // Тр.Инсторфа. М. — 1931. — Вып. 5. — 139 с.
  178. C.B. Теория брикетирования торфа и бурого угля // Тр.УкрНИИместоппрома. Киев. — 1955. — Вып. 8. — С. 5−42.
  179. НИ. Брикетирование торфа на заводах малой мощности. -М, 1947. 154 с. 185 .Мокршанский Б. В. Вопросы развития техники торфобрикетного производства // Торфяная пром-сть. 1963. — № 1. — С. 1−7.
  180. А. Актуальные вопросы торфобрикетного производства // Торфяная пром-сть. 1963. — № 4. — С. 28−29.
  181. М.Г., Петровский Е. Е. Технология брикетного производства // Торфяная пром-сть. 1963. — № 1. — С. 1−7.
  182. КС. Объединить силы по брикетированию торфа // Торфяная пром-сть. 1963. — № 4. — С. 29−30.
  183. М.Г., Иванов В. Н., Сарматов Н.И Брикетирование торфа. -М.-Л.: ГЭИ, 1962. 304 с.
  184. М.Г., Петровский Е. Е., Кубилюс В. Исследование закономерностей вариации сырья, перерабатываемого на торфобрикетных заводах // Тр. высших учебных заведений ЛитССР / Механика и технология. 1972. — № 4.-С. 33−40.
  185. Г. М. О роли гуминовых кислот при брикетировании твердых горючих ископаемых // Металлургия и топлтиво. М.: АН СССР. — 1959. — № 4.-С. 251−253.
  186. Лиштван ИИ, Терентъев A.A., Ельников Е. П. и др. Изучение связей между составом торфяного сырья и качественными характеристиками брикетов// Физика процессов торфяного производства.- Калинин. 1979.- С. 83−92.
  187. A.A. Влияние содержания полярных функциональных групп на физико-механические свойства брикетов и кускового торфа // Машины и технология торфяного производства. М. — 1983. — Вып. 12. — С. 120−124.
  188. М.А., Терентъев A.A., Царев В. А. Исследование влияния pH на прочность и водопоглощение торфяных брикетов // Машины и технологии торфяного производства. Мн. — 1984. — Вып. 13. — С. 24−27.
  189. Лиштван ИИ, Терентъев A.A., Базин Е. Т., Головач A.A. Физико-химические основы технологии торфяного производства. Мн.: Наука и техника, 1983.-232 с.
  190. .А., Зайцев B.C. Распределение напряжений в брикете. Обогащение и брикетирование угля. М.: Недра. — 1969. — № 10 /97/. — С. 33−35.
  191. Н.И. Физико-химические основы процессов брикетирования // Исследования по физике торфа и перспективы их применения в народном хозяйстве: Тез. докл. Всесоюзного совещания. Калинин. — 1964. — С. 93.
  192. М.Г. Некоторые вопросы теории и практики брикетирования углей. М.: Углетехиздат, 1955. — 47 с.
  193. В.М. Теоретические основы процесса брикетирования торфа и их практическое применение: Дис.. канд. техн. наук. Минск, 1958. -398 с.
  194. В.М. Молекулярная теория брикетирования торфа // Тез. 4-й Всесоюзной конф. по коллоидной химии. М.: АН СССР. 1958. — С. 219 220.
  195. ИИ. и Дерягин Б.В. О законе молекулярного взаимодействия на больших расстояния. ДАН СССР. 1953. — Т.ЗО. — № 6. — С. 318−352.
  196. Н.И. Физико-химические основы процессов склеивания и прилипания. М.: Лесная пром-сть, 1964. — 54 с.
  197. .В., Абрикосова И. И. Прямые измерения молекулярного притяжения между твердыми телами в вакууме: ДАН СССР. 1956. — Т. 109. -№ 2,214.-С. 135−141.
  198. .В. и Абрикосова И.И. Прямые измерения молекулярного притяжения твердых тел. ЖТЭФ. 1956. — Т. 30. — Вып. 6. — С. 89−97.
  199. Кухаренко Т. А Состав гуминовых кислот различных торфов // Торфяная пром-сть. 1960. — № 12, 23. — С. 8−12.
  200. С. С. Генезис и строение гуминовых кислот // Тр. первого Всесоюзного совещания по химии и генезису твердых горючих ископаемых. -М. 1953. -С. 21−32.
  201. Т.А. Гуминовые кислоты торфа и особенности их структуры // Тр. Института торфа АН БССР. Минск. — 1954. — Вып.З. — Т. 20. — С. 120−132.
  202. А.Г. Коллоидная химия. М.: Высшая школа, 1968. 232 с.
  203. Матвеев В Д. К теории брикетирования торфа // Торфяная про-сть. -1951.-№ 5. -С. 29−31.
  204. И.М. Силы сцепления при брикетировании углей // Докл. АН УзССР. 1954. — № 6. — С. 97−103.
  205. A.B. Лиофильность дисперсных систем: АН УССР, 1960. -212 с.
  206. Раковский В, Е., Катанович Ф. Л., Новичкова Е. А. Химия пирогенных процессов: АН БССР, 1959. 208 с.
  207. Н.И. Химия древесины и целлюлозы. М.: АН СССР, 1962. -'711 с.
  208. Л.Н. Поверхностные химические соединения и их роль в явлениях адсорбции. М.: МГУ, 1957. — 223 с.
  209. В.Г. Исследование свойств бучманского торфа как сырья для брикетирования // Тр. Укр.НИИместтоппрома. Киев. — 1956. — Вып. 8. — 146 с.
  210. С. Краткое руководство по брикетированию углей. М.: Уг-лехимиздат, 1966. — 100 с.
  211. В.Н., Завьялов Б. А. Лабораторные исседования зависимости брикетируемости бурых углей от их качественной характеристики и предварительной подготовки / Отчет МТИ, 1954. 89 с.
  212. Наумович В. М, Алешин А. Н, Клисеева А. И. Роль процесса подготовки торфа при его брикетировании // Торфяная пром-сть. 1974. — № 3. — С. 14.
  213. Ф.А. Влияние пластичности на брикетируемость бурого угля. М.: Углетехизд, 1949. — 12 с.
  214. ИД. Вопросы теории брикетирования бурых углей. М.: Углетехиздат, 1955. — 108 с.
  215. H.H. Исследование процесса структурообразования. торфяных брикетов и его расчет: Дис. канд. техн. наук. Калинин, 1966. — 171 с.
  216. H.H. Введение в физику торфа. М.-Л.: ГЭИ, 1947. — 228 с.
  217. С.Г. Основания комплексной добычи торфа на топливо экскаваторным способом с пониженной эксплуатационной влажностью: Дис.. д-ра техн. наук. Калинин: МТИ, 1954. — 312 с.
  218. JI.M., Панкратов КС. Исследование процесса радиационно-конвективной сушки гранулированного и кускового торфа // Тр. ВНИИТП. -М.: ГЭИ. 1961.-№ 1.-216 с.
  219. В.Я. Основы технологии полевой сушки торфа. М.: Недра, 1966. — 200 с.
  220. Г. И. Теоретические основы получения мелкокускового топлива для энергогазохимического и бытового использования. M.-JI: ГЭИ, 1961.-304 с.
  221. Ф.А. Степень переработки торфа // Тр. Инсторфа АН БССР. -1951.-Вып. 1.-С. 46−52.
  222. В. К. Научные основы технологии и комплексной механизации производства формованного торфа: Автореферат дис.. д-ра техн. наук. -Калинин: КПИ, 1989. 50 с.
  223. КС. Изучение механизма процессов усадки и внутреннего влагопереноса при сушке вязко-пластичного торфа: Дис.. канд. техн. наук. -Минск, 1968. 174 с.
  224. Г. П. Исследование физико-химических методов регулирования свойств крошащихся низинных торфов: Дис.. канд. техн. наук. -Минск-Калинин, 1968. 319 с.
  225. В.Е., Ривкина Х. И. О природе механической прочности кускового торфа // Торфяная пром-сть. 1950. — № 1. — С. 29−30.
  226. Е.П. Прочность торфяных кирпичей // Торфяное дело. -1934.-№ 2.- С. 19−22.
  227. Н.П. Исследование прочности мелкокускового торфа: Дис.. канд. техн. наук. Минск, 1955. — 119 с.
  228. В.Я., Копёнкин В. Д. Технология и комплексная механизация торфяного производства. М: Недра, 1972. — 309 с.
  229. В.П. Технология производства кускового торфа. М.: Недра, 1974. — 152 с.
  230. Корчу нов С. С. Зависимость механической прочности торфа и других грубодисперсных систем от влажности // Торфяная пром-сть. 1948. — № 3. — С. 16−17.
  231. Н.П. Зависимость прочности торфа от размеров сформованного куска // Докл. АН БССР. 1958. — Т. 2. — № 7. — С. 306−307.
  232. С.Г. Влияние дисперсности на структуру и физико-механические свойства торфа в связи с задачей получения качественного кускового топлива из залежей с пониженной влажностью // Тр. МТИ. Вып. VIII. -М.-Л.: ГЭИ. — 1958. — С. 140−168.
  233. С.Г. Физико-технические основы получения формованного торфяного брикета (мелкокускового топлива) // Торфяная пром-сть. 1971. — № 11.-С. 14−17.
  234. С.Г. Технологические принципы производства качественного топлива при разработке торфяных месторождений эксплуатационной влажности // Научные доклады высшей школы / Горное дело. М. — 1958. — № 1. — С. 41−49.
  235. Н.И. К теории ионного обмена и электрокинетических явлений в торфе // В сб. Физико-химические свойства торфа. Калинин. — 1974. — Вып. XXVП /ХШ/. — С. 4−32.
  236. И.И., Королева Л. П. Исследование ионообменных свойств торфа // Физико-химические свойства торфа. Калинин. — 1974. — Вып. XXVII/XШ/. — С. 33−40.
  237. М.П., Гамаюнов Н. И., Лиштван И. И. Изучение механизма сушки и процессов структурообразования в торфяных системах // Физико-химическая механика дисперсных систем. М.: АН СССР. — 1966. — С. 351−355.
  238. Джонс В Д. Основы порошковой металлургии. Прессование и спекание. М.: Мир, 1965. — 403 с.
  239. .А., Зайцев B.C. Оценка неоднородности брикетов по плотности. Обогащение и брикетирование угля. М.: Недра. — 1969. — № 1112/98−99/. — С. 87−88.
  240. Г. А. О некоторых вопросах теории процесса прессования металлокерамических порошков // Порошковая металлургия. М.- 1969. — 98 с.
  241. Г. М. Теория прессования металлических порошков. М.: Металлургия, 1969. — 122 с.
  242. Г. А., Радомыселъский ИД. Прессование и прокатка металлокерамических материалов. М.-Киев: Машгиз, 1963. — 200 с.
  243. Ф.А. Упехи порошковой металлургии. М.: Металлург-издат, 1969.-218 с.
  244. H.H. Конструирование прессформ для изделий из пластических масс. M.-JL: Машиностроение, 1966. — 244 с.
  245. ИМ., Андриевский P.A. Основы порошковой металлургии. Киев.: АН УССР, 1961.-420 с.
  246. М.Г., Петровский E.H. Технология торфобрикетного производства. М. — Недра, 1968. — 312 с.
  247. .В., Халуга А. К. Процесс брикетирования торфяной сушенки в штемпекльном прессе с открытой матрицей. М.: Гидротоппром, 1957. — Вып. 1.-202 с.
  248. .А. Теоретические и экспериментальные исследования проблем моделирования в торфобрикетном производстве в связи с решением задач оптимизавции: Автореферат дисс. д-ра техн. наук. Калинин, 1973. — 44 с.
  249. B.C. Исследование влияния формы прессующих поверхностей на процесс уплотнения торфа: Дис.. канд. техн. наук. Калинин, 1968. -171 с.
  250. И.И., Суворов В. И., Терентъев A.A. Исследование влияния фасонных прессующих поверхностей на физико-механические свойства торфяных брикетов // Торфяная пром-сть. 1974. — № 4. — С. 19−21.
  251. B.C. Обезвоживание и уплотнение торфа при помощи фасонных прессующих поверхностей // Тр. КПИ. 1968. — Вып. П (ХУ). — С. 181 187.
  252. A.c. № 61 830 Штемпель для прессования брикетов / А. А. Терентьев, В. И. Суворов, Н. П. Ельников, М. А. Любушкин / БИ, № 29. 1978.
  253. Васильев В. К, Круглова В. М. Экспериментальное исследование температурного режима прессования // Торфяная пром-сть. 1976. — № 3. — С. 2124.
  254. Н.П. Исследование температуного режима прессования торфа и процессов формирования прочности брикетов в штемпельном прессе: Дис. канд. техн.наук. Калинин, 1980. — 184 с.
  255. .А., Голубева В. И., Сенкевич В. И., Ковалевский A.A. Управление качеством торфа на брикетном заводе // Торфяная пром-сть. 1980. — № 3.-С. 11−14.
  256. С.И., Маслов С. Г. Термобрикетирование торфа.- Томск: Томский ун-тет, 1975. 107 с.
  257. O.A., Люндышев А. Р., Кудряшов A.M. Влияние смазок на внешнее трение при прессовании торфа // Межвуз. темат. сб. Контактное взаимодействие твёрдых тел. Калинин: КГУ. — 1982. — С. 68−72.
  258. Ф.А., Покровский М. П. Брикетирование бурых углей. -М.-Л.: Углетехиздат, 1950. 112 с.
  259. А.П., Журков С. И. Явление хрупкого разрыва // Проблемы новой физики. М.-Л. — 1933. — Вып. 9. — 116 с.
  260. В.Р., Слуцкер А. И., Томашевский Э. Е. Кинетическая природа прочности твёрдых тел. М.: Наука, 1974. — 560 с.
  261. Н.П., Лиштван И. И., Терентъев A.A., Соколов H.H. Исследование распределения температуры по длине матричного канала пресса и её влияние на механические свойства брикетов // Торфяная пром-сть. 1975. — № 5, — С. 13.
  262. Н.П., Беркович И. И., Терентъев A.A. Тепловая динамика трения при прессовании торфа // Физико-механические процессы в зоне контакта деталей машин. Калинин. — 1983. — С. 62−70.
  263. И.И. Исследование внешнего трения торфа и фактической площади контакта применительно к процессам прессования: Автореферат дис.. канд. техн. наук. Калинин, 1966. — 18 с.
  264. И.И. Фрикционное взаимодействие торфа с элементами оборудования торфяного производства: Автореферат дис. д-ра техн. на-ук.Тверь, 1997. 45 с.
  265. Беркович И. И, Казарян М. П., Люндышев А. П., Цепляев O.A. Исследование брикетирования грубых кормов на быстроходном многоштемпельном прессе // Тракторы и сельхозмашины. 1974. — № 6. — С. 32−36.
  266. В.В., Давыдик И. И. Обоснование формы и размера брикета матричного канала // Торфяная пром-сть. 1981. — № 9. — С. 25−26.
  267. .А., Есъман Б. И. Разработка и обоснование нового профиля прессового канала // Торфяная пром-сть. 1983. — № 4. — С. 24.
  268. Н.Г. Исследование процесса вибрационного прессования торфа при производстве брикетов: Автореферат дис.. канд. техн. наук. -Калинин, 1971. 26 с.
  269. A.A., Суворов В. И. Исследование влияния фасонных прессующих поверхностей на физико-механические свойства торфяных брикетов // Конф. Молодые учёные Верхневолжья пятилетке: Тез докл. 1973. — С. 84−85.
  270. A.A., Суворов В.И, Ельников Н. П. Брикетирование торфа штемпелем с фасонной прессующей поверхностью // Торфяная пром-сть. -1978.-№ И.-С. 14−16.
  271. .А., Куптелъ Г. А., Яцковец А. И., Сенкееич В. И. и др. Повышение качества торфяных брикетов // Торфяная пром-сть. 1987. — № 3. — С. 20.
  272. Е.Д., Перцова Н. В., Злочееский Р. И. Физико-химическая механика природных дисперсных систем. М.: МГУ, 1965. — 262 с.
  273. И.С., Жаров А. А., Капустин В. М. Закономерности твёр-дофазной полимеризации органических веществ мономеров в условиях деформации сдвига и высокого давления. Дипл. открытия 288. — М.- 1966.
  274. В.И., Зилъбербранд О. И. Рентгенография и инфракрасная спектроскопия в применении к исследованию строения гумусовых веществ: Почвоведение. 1960. — № 10. — С. 141−144.
  275. С.Г., П.Ф.Анисимов П.Ф. Физико-механические свойства вакуумированного торфа и перспективы его применения в народном хозяйстве // Торфяная пром-сть. 1960. — № 2. — С. 13−16.
  276. В.П. О повышении качества кускового торфа при разработке залежи пониженной влажности // Торфяная пром-сть. 1959. — № 8. — С. 21−24.
  277. В.Д. Корреляция некоторых механических свойств торфа с показателями его дисперсности // Известия ВУЗов. Горный журнал. 1963. -№ 7.-С. 40−45.
  278. В.К. Методика расчета перерабатывающих и формующих механизмов для получения кускового топлива с задланными свойствами // Торфяная пром-сть. 1965. — № 6. — С. 13−17.
  279. .Б. Повышение прочностных свойств кускового топлива // Торфяная пром-сть. 1985. — № 2. — С. 14−17.
  280. Е.Г. Механические методы активации химических процессов. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1986. — 303 с.
  281. А.А. Механохимические превращения и синтез полимеров // Успехи химии. 1958. — Т. 27. — С. 94−112.
  282. H.K. Механохимия высокомолекулярных соединений. -М.: Химия, 1971.-363 с.
  283. .В., Топоров Ю. П. Современное состояние исследований механоэмиссии / Докл. VII Всесоюзного симпозиума по механоэмиссии и ме-ханохимии твёрдых тел. Ташкент. — 1981. — С. 3−7.
  284. П.Ю. Разупорядоченные структуры и механохимические реакции в твёрдых телах / Успехи химии. 1984. — Т. 53. — Вып. 11. — С. 17 691 789.
  285. Г. Я. Влияние химических веществ на сушку и физико-механические свойства торфа // Торфяная пром-сть. 1961. — № 3. — С. 12−14.
  286. И.И. Физико-химические предпосылки управления свойствами торфа // Физ.-хим.механика дисперсных структур. М. — 1966.- С. 356 360.
  287. М.П., Гамаюнов Н. И., Лиштван И. И. Комплексное исследование водных свойств и процессов структурообразования дисперсных систем // Успехи коллоидной химии. М. — 1973. — С. 212−222.
  288. A.M. Исследование влияния ПАВ и ВМС на процессы структурообразования и массоперенос в торфяных системах: Дисс.. канд. техн. наук. Минск, 1980. — 239 с.
  289. Н.Г., Горбунов B.C., Лихтман В. И. Физико-химические основы вибрационного уплотнения порошковых материалов. М. — 1965. — 163 с.
  290. В.А. Влияние обработки торфяной сушенки водяным паром на качество брикетов: Дис. канд. техн. наук. Калинин, 1972. — 133 с.
  291. Суворов В. И, Терентъев A.A. Исследование влияния ионов кальция на пористую структуру торфяных бриетов // Тез. докл. конф. по физике и физи-ко-химии торфа. Мн. — 1972. — С. 157−158.
  292. М.Н. Типы торфа и их диагностика // Торфяная пром-сть. -1961. -№ 3, — С. 10−14.
  293. М.Н. Типы торфа и их диагностика (с.-х. оценка торфа и торфяных почв). Бюлл. научн.-техн. информации Центр торфоболотн. опытн. станции. 1957. -№ 1. — С. 11−14.
  294. М.Н. Характеристики торфяных залежей по значению их pH. М.: Почвоведение. — 1957. — № 8. — С. 39−45.
  295. П.И., Чистова JJ.P. Ионообменные свойства торфа / Тр. ИНСторфа АН БССР. 1957. — Вып. 6. — С. 130−141.
  296. М.П., Лиштван H.H., Чураев Н. В. Изучение торфяных гу-миновых золей / Коллоидн.ж. 1960. — Т. 22. — Вып. 5. — С. 546−552.
  297. Н.В. Влияние структурообразовательных процессов на фильтрацию воды в дисперсных системах / Коллоидн.ж. 1963. — 25. — № 6. — С. 718−721.
  298. М.П., Гамаюнов H.H., Пантелей КС. Изменение структуры торфа при фильтрации водных растворов кислот и солей / Коллоидн.ж. -1970.-32.-№ 5.- С. 672−677.
  299. В.И., Терентъев A.A. Исследование структуры торфа мик-рофрактографическим методом // Второе Всесоюзное совещание по физике торфа / Материалы конференции. Калинин. — 1969. — С. 29.
  300. В.И., Кудряшов A.M. Триботехнические методы управления структурой и свойствами торфяных брикетов // Механика и физика фрикционного контакта. Тверь. — 1998. — С. 74−84.
  301. Я. С. Влияние влажности торфяных брикетов на эконо мич-ность их производства и использования // Торфяная пром-сть. 1985. — № 3. — С. 30.
  302. А.Е., Баздырева В. И., Гамаюнов Н. И., Матвеев В. А., суворов В.И. и др. Физические процессы, происходящие при брикетировании обработанной паром торфяной сушёнки // Тр. ВНИИТП. Л. — 1973. — Вып. 33. — С. 92−101.
  303. H.H. Исследование кинетической и полной удельной поверхности торфа в процессе прессования // Торф и его переработка. М.: Недра. — 1968. — С. 155−161.
  304. В.Г., Шапиро М.Д Исследование превращений при прогреве бурого угля и влияние их на брикетируемость // XXT. 1971. — № 2, 82. -С. 51−58.
  305. В.Д., Терентъев A.A., Суворов В. И. К оценке структуры мелкокускового торфа методом стереологии. Минск: Вышейшая школа. -Вып. 5.- 1975.-С. 114−122.
  306. Ф.Г. Исследование водопоглотительных свойств мелкокускового торфа и торфяной подстилки: Дис. канд. техн. наук. Калинин, 1970. -160 с.
  307. A.C. Торфяные ресурсы СССР // Торф в народном хозяйстве.- М.: Недра. 1968. — С. 3−18.
  308. О.В. Исследование изменений физико-механических свойств торфяного топлива при диспергировании и перемешивании торфяного сырья на залежах верхового типа: Дис.. канд. техн. наук. Калинин, 1972. -224 с.
  309. A.A., Шамбер О. В., Суворов В. И. Исследование структуры мелкокускового торфа, полученного из смеси различных видов торфа методом микросъемки // Разработка торфяных месторождений. Калинин. — 1974. — Вып. 2. XXXIII (XIII). — С. 149−157.
  310. В.Н., Овчинникова Л. И. Люминесцентная микроскопия битуминозных веществ. М.: МГУ, 1970. — 45 с.
  311. В.Я., Свешников И. Н. Применение флуоресцентной микроскопии в палеоботанике // Ботанический ж. 1956. — 41. — № 2. — С. 21−28.
  312. И.И., Ермаков В. Н. Люминесцентная микроскопия как метод изучения сапропелевых углей // Тр. Ин-та горючих ископаемых АН СССР.- 1955.- 6.-С. 15−21.
  313. В. Т. К вопросу об изучении под микроскопом рассеянного в породах органического вещества // Тр. ВНИГРИ. 1. — Геологический сборник. — 1955. — С. 17−24.
  314. H.A., Звягинцев Л. Г. Применение флуоресцентной микроскопии в отраженном свете для изучения почвенной микрофлоры // ДАН СССР. 1959. — 23. — № 2. — С. 245−255.
  315. Н.Т. Исследование корреляционных связей между свойствами торфа применительно к задачам промышленной оценки торфяного сырья: Дис.. канд. техн. наук. Калинин, КПИ, 1968. — 241 с.
  316. Тр.института Гипроторфразведка. Вып. 1, — М., 1969. — 187 с.
  317. Е.П. Технический анализ торфа. М.: Недра, 1966. — 92 с.
  318. И.И., Король Н. Т. Основные свойства торфа и методы их определения. Минск: Наука и техника, 1975. — 319 с.
  319. Е.Е. Определение предела прочности торфяных брикетов при изгибе // Торфяная пром-сть. 1955. — № 7. — С. 22−24.
  320. И.И., Мамцис А. М., Чураев Н. В. Исследование катионного состава поглощающего комплекса низинных торфов. М.: Почвоведение. -1964.-№ 7.-С. 29−31.
  321. C.B. Опыт работы торфобрикетных заводов в УССР и перспективы развития брикетного производства // Брикетирование торфа. -Минск: АН БССР. 1953. — С. 12−21.
  322. . Н.С. Производство фрезерного торфа. Минск: Наука и техника, 1972. — 198 с.
  323. С.Г. Определение приближенной функциональной зависимости степени разложения и ее значение в управлении производством высококачественного кускового торфа топлива // Тр. КПИ. М.: Недра. — 1966. — Вып. 1.-С.
  324. Т.А. Гуминовые кислоты торфа и особенности их структуры // Тр. института торфа АН БСС. Минск. — 1954. — Вып. 3. — Т. 20. — С. 120.
  325. И. С. Влияние свойств торфа на выбор сушильного пылео-садительного оборудования брикетных заводов // Торфяная пром-сть. 1971. -№ 5.-С. 9−11.
  326. Н.В. К вопросу о качественной характеристике торфяного сырья // Торфяная пром-сть. 1966. — № 7. — С. 14−17.
  327. Н.Г. Особенности условий образования торфов и замлистых бурых углей // Химия и генезис твердых горючих ископаемых / Тр. Всесоюзного совещания. М.: АН СССР. — 1953. — С. 350.
  328. A.A. Электронно-микроскопические исследования струк-турообразования в торфяных системах под влиянием химических добавок // Разработка торфяных месторождений. М.: Недра. — 1975. — Вып. ХУШСХШ. -С. 36.
  329. М.П., Гамаюнов Н. И., Евдокимов Б. В., Хоръкова М. О. Изучение свойств сорбированной на торфе влаги методами калориметрии и ИКР-спектроскопии // Коллоидн. ж. 1970. — 32. — № 2, 182. — С. 89−92.
  330. И.И., Терентъев A.A., Суворов В. И. и др. Анализ зависимостей между физико-химическими свойствами торфяного сырья и физико-механическими показателями брикетов. Сер. хим. наук. Мн.: АН БССР. -1975.-№ 3.-С. 72−75.
  331. ВТ. Основы технологии торфяного производства. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1953. — 129 с.
  332. В.Я., Беловидов И. Д., Белокопытов И. Е., Горячкин В. Г., Зю-зин В.А., Семенский Е. П., Чулюков М. А. Общий курс технологии торфодобывания. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1959. — 334 с.
  333. П.А. Структурно-механические свойства глинистых пород и современные представления физико-химии коллоидов // Тр. совещания по инженеро-геологическим свойствам горных пород и методов их изучения. М.: Стройиздат. — 1956. — 52 с.
  334. М.П. Исследование свойств торфа и процессов, в нем протекающих при помощи радиоактивных изотопов // Коллоидн.ж. 1960. — Т. 22. — Вып. 5. — С. 128−131.
  335. С.С. Исследование физико-механических свойств торфа. Исследование водных свойств торфа // Тр. ВНИИТП. М.: ГЭИ. — 1953. — Вып. 12.-С. 47−55.
  336. С. С. Исследование движения влаги в различных процессах добычи торфа на основе потенциальной теории: Дис.. д-ра. техн. наук. Калинин: КТИ, 1962.-412 с.
  337. Л. С. Структурно-механические свойства торфяных залежей: Дис. д-ра техн. наук. Калинин, 1967. — 395 с.
  338. Л.М. Основы методики и пути улучшения технологических показателей сезонной добычи торфа: Дис.. д-ра техн. наук. Калинин: КПИ, 1973. — 425 с.
  339. Н.С., Малков Л. С. Исследование процесса радиационно-конвективной сушки гранулированного и кускового торфа // Тр. финала ВНИИТП. Минск.: ГЭИ. — 1961. — Вып. 1. — С. 29−38.
  340. Н.С., Кот Н.К. Добыча торфа как сырья для производства кормовых дрожжей // Исследования по технологии добычи, подготовкесырья и химической переработке верховых торфов. Минск.: Наука и техника.- 1972.-С. 16−24.
  341. C.B. Упрочнение торфа как часть проблемы управления свойствами его в залежи // Тр.Укр.НИИместтоппрома. Киев. — 1956. — Вып. 10.- С. 76−97.
  342. C.B. О формах соединения воды в торфе в связи с вопросами сушки // Торфяная пром-сть. 1966. — № 4. — С. 21−23.
  343. Г. Я. Влияние химических добавок на физико-механические свойства и сушку мелкокускового торфа // Торфяная пром-сть. -i960.-№ 8.- С. 16−20.
  344. И.И. Изменение упруго-кинетических свойств торфа при диспергировании и под влиянием добавок электролитов // Колл.ж. 1966. — Т. 28.-Вып. 2.-С. 101−106.
  345. Г. П., Лиштван И. И. Вакуум-вибрационные методы улучшения качества бытового торфяного топлива II Физические, технологические и химические свойства торфа. Минск: Наука и техника. — 1973. — С. 10−16.
  346. И.И. Физико-хмические основы производства высококачественного торфяного топлива для коммунально-бытовых целей // Физико-химическая механика дисперсных структур. М.: Наука. — 1966. — С. 7−12.
  347. Г. В., Лиштван И.И Применение кремнейорганических соединений для снижения влагоемкости торфяной изоляции // Торф и его переработка. М.: Недра. — 1968. — С. 37−41.
  348. В.И. Изучение процесса диспергирования торфа в присутствии ПАВ // Физика процессов торфяного производства. Калинин: КГУ. — 1983. -С. 126−130.
  349. Суворов В. И, Ходяков Г. М., Соловьев H.JI. Особенности сушки мелкокускового торфа в присутствии ПАВ // Физические основы торфяного производства. Калинин: КГУ. — 1986. — С. 41−52.
  350. П.И., Рогач U.M., Чистова Л. Р. Влияние противоионного состава торфа на его гидрофильные свойства // Изв. АН БССР. Сер. хим. наук. — 1973.-№ 5.-С. 34−37.
  351. П.И., Чистова Л. Р., Соколова Т. В., Рогач Л. М. Сорбция ионов Си, Zn, Ni и Fe из сульфатных растворов на гранулах торфа // Изв. АН БССР. Сер. хим. наук. 1986. — № 5. — С. 35−39.
  352. Лыч Н. И. Электрокинетические свойства и разделение торфяных суспензий в электрокинетическом поле: Автореферат дис.. канд. техн. наук. -Мн., 1974. 26 с.
  353. А.Ф., Охрименко Г. И. Водорастворимые полимеры. JL: Химия, 1979.- 144 с.
  354. И.И., Битюков H.H., Терентъев A.A. и др. Структурообра-зование в природных дисперсных материалах при действии ПАВ // Тр. 7 Межд. конф. по ПАВ. М. — 1978. — Т.З. — С. 614−621.
  355. A.A., Сорокин А. И., Абрамец A.M. Использование химических методов для управления структурой и водными свойствами торфяно-болотных почв // Проблемы Полесья. Мн. — 1983.- Вып.8. — С.203−210.
  356. A.c. 1 305 351. Мундштук для формования торфа. БИ № 15. 1987. (Суворов В.И., Терентъев A.A., Некрашевич В. М. и др.).
  357. A.C. 1 749 459. Способ производства кускового торфа из торфяных залежей низинного типа. БИ № 27. 1992. (Суворов В.И., Соловьев Н. Л., Линно В. Ю. и др.).
  358. В.И., Соловьев Н. Л. Использование отходов ЦБК для повышения качества кускового торфа // Тез. докл. Всесоюзной научно-практ. конф.: Торф в народном хозяйстве. Томск. -1991. — С. 131−132.
  359. A.c. 1 705 575. Способ производства окускованного топливного торфа. БИ № 2. 1991. (Суворов В. К, Соловьев Н. Л., Миронова К. П., Попова В.Л.).
  360. В.И., Соловьев Н. Л. Влияние химических добавок на сушку и прочность кускового торфа // Торфяная пром-сть. 1988. — № 4. — С. 13−16.
  361. A.A., Суворов В. И., Соловьев Н. Л. Особенности применения поверхностно-активных веществ при производстве кускового торфа // Торфяная пром-сть. 1991. — № 8. — С. 26−29.
  362. В.А., Платэ H.A. Высокомолекулярные соединения. 1959. -1,330.-С. 119−131.
  363. H.A., Прокопенко В. В., Каргин В. А. Высокомолекулярные соединения. 1959. — 1, 1713. — С. 88−94.
  364. .А. Химия и физика каучука. М.: Госхимиздат, 1947.285 с.
  365. В.М. Звуковые и ультразвуковые колебания и их применение в легкой промышленности. М.: Гизлегпром, 1950. — 92 с.
  366. A.M., Кротова H.A. Исследования в области поверхностных сил. М.: Наука, 1964. — 312 с.
  367. .Б. Применение ультраакустических методов в практике физико-химических исследований. М.: Гостехтеоориздат, 1952. — 88 с.
  368. НЕ. Ультразвук, физико-химическое и биологическое действие. М.: Физматгиз, 1963. — 102 с.
  369. .С., Берлин А. А. Высокомолекулярные соединения -1963.- 5, 1561.-С. 205−212.
  370. М.С., Порлашкевич Н. Я., Каган И. Н., Рубинштейн В. В., Грибкова P.M. Пластмассы. 1960. — № 6, 137. — С. 11−23.
  371. В.А., Бутягин П. Ю. Высокомолекулярные соединения 1965. — 7, 922. — С. 443−449.
  372. С.Е., Казбекое Э. Н., Слонимский Е. М. Высокомолекулярные соединения. 1959. — 1, 1374. — С. 132−138.
  373. И.И., Семенюк И. В., Возможность использования торфа в качестве наполнителя полимеров // Природопользование. Мн. — 1996. — Вып. 1.-С. 83−86.
  374. И.И., Семенюк ИВ. Реологические свойства полимерна-полненных материалов строительного назначения // Коллодн. журн. 1995. — Т. 57. — № 5. — С. 700−702.
  375. И.В. Полимернаполненные композиционные материалы строительного и конструкционного назначения // Матер. Межд. конф.: Новые технологии по переработке и использованию отходов. Мн. — 1998. — С. 53−54.
  376. Лиштван ИИ, Семенюк ИВ., Железнова ИГ. Влияние механоакти-вации на изменение дисперсности и химических свойств торф // Природопользование. 1997. — Вып. 2. — С. 3−5.
  377. Патент РФ № 2 120 424. Теплоизоляционная масса / В. ИСуворов, Н. Л. Соловъев. Опубл. 1998. — Бюл. № 29.
  378. Суворов В. И, Соловьев Н. Л. Теплоизоляционные композиционные материалы на основе торфа // Матер, научно-практ. конф.: Торфяная отрасль
  379. России на рубеже XXI века: проблемы и перспективы. Ч. 1. — Тверь. — 1999. -С. 172−176.
  380. Горячев В. И, Суворов В. И., Башилов A.M. и др. Новая ресурсо- и энергосберегающая технология производства коммунально-бытового топлива из торфа. Там же. С. 78−81.
  381. Н.В. Производство торфяных композиционных материалов // Известия вузов / Горный журнал. 1996. — № 5−6. — С. 116−121.
  382. Н.В., Александров Б. М., Тяботов И. А. Технологическая линия производства формованных композиционных материалов на основе торфа и сапропеля // Известия вузов / Горный журнал. 1996. — № 5−6. — С. 123−127.
  383. .М., Гревцев Н. В., Тяботов И. А. Технология производства композиционных брикетов на основе торфа и дисперсных отходов для использования в металлургии // Известия вузов / Горный журнал.- 1997. № 1112.- С. 255−258.
  384. Современные композиционные материалы / Перевод с англ. под ред. И. Л. Светлова. М.: Мир, 1970. — 762 с.
  385. Справочник по производству теплоизоляционных материалов. М.: Стройиздат, 1975. — 431 с.
  386. Буштедр И. И, Хохолев К. И. Теплоизоляционные материалы для строительства / Справочное пособие. Киев: Будевильник. — 1966. — 187 с.
  387. ГОСТ 4598–86. Плиты древесноволокнистые. Технические условия.
  388. ГОСТ 9381–65. Плиты древесностружечные.
  389. ТУ 17−10−002−80. Плиты костряные.
  390. В.А. Технология теплоизоляционных материалов.- М., 1970.-384 с.
  391. ГОСТ 8928–58. Цементный фибролит.404. Известия. № 200. — 1004.
  392. C.B. Влияние обработки материала на влагоемкость и некоторые другие свойства торфяных изоляционных плит // Торфяное дело. 1929. — № 10−11.-С. 6−18.
  393. С. Т. Торфяная изоляционная плита в свете изучения её химических, физических и биологических свойств // Торфяное дело. 1929. — № 6. -С. 11−17.
  394. М.Г., Мешалкин Г. В. Зависимость качественных показателей торфяных изоляционных плит от степени термической обработки сырья // Торфяная пром-сть. 1966. — № 3. — С. 23−27.
  395. Куц П. С. Влияние температуры теплоносителя на физико-механические показатели качества торфоплит // Тепло- и массообмен в сушильных и термических процесса. Минск. — 1966. — С. 53−57.
  396. Апт Л. С. Разработка технологии производства торфяных изоляционных плит повышенной биостойкости // Тр. ВНИИТП. 1962. — Вып. 19. — С. 32−48.
  397. Справочник по торфу. М.-Л: Госэнергоиздат, 1954. — 728 с.
  398. Справочник по торфу. М.: Недра, 1982. — 750 с.
  399. Суворов В. И, Макаренко Г. Л. Оптимизация рационального природопользования методом системного анализа территорий // Тр. междунар. конф.
  400. Финно-угорский мир: состояние природы и региональная стратегия защиты окружающей среды. — Сыктывкар. — 1998. — С. 37−50.
  401. Д. Легкий бетон. М.: Стройиздат, 1964. — 239 с.
  402. .Н. Легкие бетоны. М., 1958. — 146 с.
  403. О.С. Физические процессы структурообразования при сушке погребетонных сапропелей: Дис.. канд. техн. наук. Тверь, 1997. — 153 с.
  404. О.В. Закономерности изменения физических свойств торфа при его переработке и сушке: Дис. канд. техн. наук. Тверь, 1998. — 149 с.
  405. В.И., Соловьев Н. Л., Гаджиев О. Х. Изучение технологических основ получения легких заполнителей бетонов на основе торфа // Физические процессы торфяного производства. Тверь: ТвеПИ. — 1991. — С. 38−42.
  406. Патент № 2 055 056. Способ получения легкого заполнителя из органического материала (В.И.Суворов, О. Х. Гаджиев, Н. Л. Соловьев, Н. П. Ельников, А.М.Панин). Опубл. 1996. — Бюл. № 6.
  407. Попов //.^.Принципы рациональной технологии крупных и легкобетонных блоков. М.: Госстройиздат, 1957. — 98 с.
  408. Г. А. Керамзитобетон. М.: Госстройиздат, 1963. — 122 с.
  409. H.A., Эпинзон М. П., Штейн A.M. Подбор состава легких бетонов на искусственных пористых заполнителях. М.: Госстройиздат, 1962. — 83 с.
  410. М.З. Основы технологии легких бетонов. М.: Стройиздат, 1973.- 584 с.
  411. С.П. Производство керамзита. М.: Стройиздат, 1974. — 123с.
  412. И.Н., Годзиев Н. С., Авадовский ИМ. Легкий бетон. М.: Госстройиздат, 1955. — 89с.
  413. Ю.Д., Хоменко В. П., Запанчковский Б. Б. Эффективные строительные материалы. Киев: Будевильник, 1974. — 136 с.
  414. A.M., Стефурак Б. И. Перспективы производства теплоизоляционных материалов из торфа // Торфяная пром-сть. 1986. — № 11. — С. 2325.
  415. A.c. 751 700. Теплоизоляционная композиция /Стефурак Б.И., Федорова Г. В., Бадич A.B. Опубл. в БИ № 28, 1980.
  416. A.c. 817 203. Сырьевая база для изготовления теплоизоляционного материала {Воробьев В.А., Стефурак Б. И., Федорова Г. В., Бадич A.B.). Опубл. в БИ№ 12, 1981.
  417. A.c. 937 413. Способ обработки легкого заполнителя {Стефурак Б.И., Арбузов A.M., Кривоносое В. Ф. и др.). Опубл. в БИ № 23. 1982.
  418. A.c. 10 554 335. Теплоизоляционная масса {Стефурак Б.И., Арбузов A.M., Богачев В.Н.и др.). Опубл. в БИ № 42, 1983.
  419. A.B., Непша В. Г., Русаков В. В. Новый способ гранулирования торфа // Торфяная пром-сть. 1980. — № 5. — С. 21−23.
  420. А., Кучерено A.A., Косарева Л. Е. Свойства керамзитобето-на на гидрофобизованном керамзите // Бетон и жлезобетон. 1990. — № 2. — С. 42−48.
  421. М.Ф., Майдель И. Л., Сандлер В. Г. Производство теплоизоляционных материалов. М.: Высшая школа, 1981. — 230 с.
  422. ГОСТ 17 177–81. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы контроля. Введ. 01.07.87. — 37 с.
  423. ГОСТ 10 140–80. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия. Введ. 01.03.83.- 10 с.
  424. М.В. Сапропели в мелиоративном земледелии. С-П.: ВНИ-ИТП, 1993.- 110 с.
  425. A.B., Боброва В. Н., Королева Л. П. Получение углеродных адсорбентов из композиций на основе торфа и отходов производств // Торфяная пром-сть. 1985. — № ю. — С. 21−24.
  426. Л.М., Чистова Л. Р., Пехтерева B.C., Арканова И. А. Перспективы использования гранулированного торфа для очистки поверхностного стока предприятий медеплавильной промышленности // Торфяная пром-сть. -1991.-№ 3.-С. 32−36.
  427. Л.Р., Рогач Л. М., Соколова Т. В., Пехтерева B.C. Извлечение ионов тяжелых металлов из сточных вод гальванических производств гранулированным торфом // Торфяная пром-сть. 1990. — № 2. — С. 25−28.
  428. О.И., Жуков В. П., Макеева Г. П. Использование обезбитуми-низированного торфа для производства активного угля // Торф и его использование. Минск: Наука и техника. — 1974. — С. 55−57.
  429. A.M., Огурцов A.B., Павлова Л. П. и др. Выбор эффективных активаторов и наиболее пригодного сырья при получении активных углей из торфа// Торфяная пром-сть. 1983. — № 10. — С. 24−26.
  430. .И. Физико-химические основы ионного обмена и сорбции катионов на торфе и гуминовых кислотах: Автореферат дис.. д-ра техн. наук. Тверь, 1994. — 40 с.
  431. П.И., Чистова Л. Р. и др. Очистка нефтесодержащих сточных вод на фильтрах с торфяной загрузкой // Торфяная пром-сть. 1983. — № 4. -С. 29−31.
  432. Hagen T.S., Malterer T.J., Levar Т.Е. Evalnation of carexpeat, sphagnum moss peat, and sphagnum top moss as oil aorbents. Proc. Inter: Paet Congress, Benudgi. 1988. — P. 251.
  433. А.с. СССР № 704 903. Адсорбент для очистки воды от нефтепродуктов, масел и углеводородов. {Белъкевич П.И., Чистова Л. Р., Соболь М.И.). -Бюл.№ 47.-М. 1979.
  434. А.А., Натиевская B.C. Очистка нефтесодержащих сточных вод на фильтрах с торфяной загрузкой // Торфяная пром-сть. JI. — 1982. — Вып. 48.-С. 149−155.
  435. П.И., Чистлова Л. Р. Торф и проблемы защиты окружающей среды. Минск: Наука и техника, 1979. — 48 с.
  436. П.И., Чистова Л. Р. Рогач Л.М., Пехтерева В. С.гранулированный торф для очистки сточных вод от нефтепродуктов // Торфяная пром-сть. 1984.-№ 10. — С. 16−17.
  437. B.C., Чистяков В. И., Гаврилъчик Е. И. Пути использования торфа и продуктов его переработки для охраны окружающей среды // Тр. ВНИИТП. Л. — 1977. — Вып. 39. — С. 11−28.
  438. Р. Очистка верховым фрезерным торфом воды, загрязненной нефтепродуктами // Тр. ВНИИТП.- Л. 1984. — Вып. 53. — С. 130−133.
  439. Г., Струченко X. Заметки об утилизации торфа для борьбы с загрязнением вод углеводородами // Реф. журн. Химия. 1973. — С. 148−149.
  440. Ekman Е., Asplund D. Peat in waste water treatmen. Micdzunasodowe Sympoziym torfowe. Gdansk, 1974. P. 141−142.
  441. Asplund D., Ekman E., Tkun R. Contaronrent peat filtration of waste waters. Proceedings of the 5-th Internationfl Peat Congress. Poland, Poznan, 1976, vol. 1.-P. 376−378.
  442. Ranhala B.V. Peat and products. Remian teollisuns. -1971. — Vol. 28/ -№ 6−7.-P. 435−436.
  443. Viraraghfvfn Т., Rana S.M. Treatment of septic tank effluenrent in peat filter. International J. Envioromental Studies. — 1991. — Vol. 37. — P. 213−225.
  444. В.И., Линно В. Ю., Геращенко O.A. Особенности ионообменных процессов на клеточных структурах растений торфообразователей //10 494
  445. Российский симпозиум по РЭМ и аналитическим методам исследования твердых тел: Тез. докл. п. Черноголовка. — 1997. — С. 94.
  446. Суворов В. К, Линно В. Ю., Геращенко O.A. Исследование структуры торфяных сорбентов для целей технической подготовки воды // Международный симпозиум: органическое вещество торфа: Тез. докл. Минск, — 1995. — С. 103−104.
  447. Патент РФ № 2 102 319. Способ получения адсорбентов на основе торфа. БИ № 2. — 1998. (Суворов В.И., Линно В. Ю., Геращенко O.A.).
  448. УТВЕРЖДАЮ: Директор Вышневолоцкого торфопредприятия1. В.Е.Андрюшин20 июня 1975 г. 1. АКТопытно-промышленных испытаний штемпелей для прессования фигурных брикетов
  449. Комиссия в составе: Председатель, начальник торфобрикетного завода1. А.П.Семенов
  450. Члены: Гланый механик -Начальник конструкторского бюро -Начальник инспекторского пункта
  451. Гикторф" -Ст. мастер-механик торфобрикетного завода1. Начальник ПЭО 1. В. А. Матвеев Е.Н.Филиппов1. Г. А.Большакова1. В. И. Тимашков В.П.Князевпровела опытно-промышленные испытания штемпеля с фасонной прессующей поверхностью на прессе Б-8232 № 3.
  452. При этом проделаны следующие операции:
  453. Новый штемпель установлен в одном из матричных каналов пресса Б-8232, а во втором оставлен обычный штемпель с плоской прессующей поверхностью.
  454. Осуществлен запуск пресса и подача торфяной сушенки в оба матричных канала.
  455. Проведен одновременно отбор серий фасонных и плоских брикетов с охладительных лотков для определения физико-механических характеристик. Количество брикетов в каждой серии составляло 30 штук.
  456. Для каждой опытной серии определялись некоторые характеристики сырья (влажность, зольность торфяной сушенки, вид торфа, степень разложения).
  457. Для выбора оптимальных размеров фасонной повер хности испытано три штемпеля с разными превышениями по высоте.
  458. Физико-механические испытания брикетов проведены в инспекторском пункте Гикторфа торфобрикетного завода. Были определены следующие показатели качества брикетов: объемный вес, прочность и водопоглощение за 15, 30, 60 и 120 мин.
  459. Средние значения по каждой из семи серий испытаний представлены в таблице.
  460. Из приведенной таблицы видно, что объемный вес фасонных брикетов увеличился в среднем на 4−6%, механическая прочность в барабане увеличилась на 2−3%, прочность на изгиб увеличилась в 1,5−2 раза при общей тенденции к снижению водопоглощения.
  461. Из трех испытанных штемпелей наибольший эффект дали штемпели № 1
  462. Износ штемпеля с фасонной прессующей поверхностью не выше чем для обычных штемпелей со специальной наплавкой для уменьшения износа.
  463. За период работы штемпелей не наблюдалось случаев заклинивания.
  464. Председатель комиссии, А Семёнов1. Члены комиссии Н.МатвеевиЗ.1. Е. Филиппов1. Г. Большакова1. На >0 ?1. В. Тимашков1. В. Князев
  465. Утверждаю Директор Вышневолоцкого торфопредприятия1. НТО «Радченкоторф"1. Н.Г.Синепольский14″ ноября 1989 г. 1. АКТприемочных испытаний установки для гидрофобизации торфобрикетов
  466. Председатель комиссии Члены комиссии1. В.А.Григорьев1. A.Б.Плешков
  467. B.Г.Корольков А.М.Кудряшов-Г (Т^ерё '-'Г/У' /I /' ''' 'юс/ Г 'М?гУ ¿-←ссено м:""а, а ' ' <
  468. Алг, с <�•><�¦¦< ¿-'с „'ЧУ < -V7 у.е. ру^чс^рггл'/шк-и^ча ¿-р“ С К / / .''' 1У1/¦1. И Синститута
  469. Рабочая комиссия в период приёмочных испытаний установила следующее:
  470. Промышленный образец установки для шидрофобизации торфяных брикетов соответствует техническому заданию, стандартнам и нормам технической эксплуатации.
  471. Приёмочные испытания произведены в присутствии комиссии 9−11 ноября 1989 г.
  472. Исходя из полученных данных комиссия считает, что установка является работоспособной и соответствует своему назначению.
  473. Монтажно-сборочные работы выполнены в соответствии с проектом и удовлетворяют требованиям технологии торфобрикетного производства.
  474. Общая оценка производственного образца установки.
  475. Установка отвечает требованиям технической безопасности.
  476. Установка технологична, основные узлы унифицированы.499
  477. Техническое и технологическое обслуживание установки зтарудне-ний не вызывает.
  478. К недостаткам установки следует отнести слабую надежность подачи смазки в канал торфобрикетного пресса.
  479. В.Г. Корольков A.M. Кудряшов
  480. В.А. Григорьев А. Б. Плешков
  481. УТВРЕЖДАЮ» Руководитель предприятия (организации) Синепольский Н.Г.14 ноября 1989 г. 1. АКТо внедрении результатов научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы
  482. Технический уровень разработки (ок) Установка изготовлена на Вышневолоцком заводе
  483. Вид внедрения Принята к опытно-производственной эксплуатации единичный экземпляр установки для совместной работы с торфобрикетным прессом.
  484. Акт внедрения по форме Р-10 ЦСУ организацией (предприятием) не представляется по плану внутрипроизводственных научно-поисковых работ.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
  485. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТВЕРЬТОРЗ?»
  486. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЕМ 8−222 января 1999 года г. Тверь
  487. Заслушав и обсудив информацию члена совета директоров Горячева В. И. совет директоров РЕШИЛ :
  488. Реализацию проекта целесообразно проводить в три этапа, в последовательности:
  489. A)полевой способ (3 тысячи тонн) —
  490. Б)1-ая очередь заводского способа (5 тысяч тонн) —
  491. B)2~ая очередь заводского способаСЮ тысяч тонн).
  492. Изготовление нестандартного оборудования (сепаратор пней, формо-ватель кусков, сеточный конвейер и т. п.)"выполнение проектно-кон-структорских, монтажных и пуско-наладочных работ поручить ООО пк «Тверьторфи (Лезер С.А.).
  493. Разработку технологической и технической документации по производству продукции, эксплуатации и ремонту оборудования поручить ОЛО^верьторф» и ТГТУ.
  494. Просить администрацию Краснохолмского района принять участие в реализации данного проекта.
  495. П.По технологии досушки фрезерного торфа от влажности 60−65 $ до влажности 40−45%.
  496. Признать актуальным и своевременным предложение ТГТУ по организации комбинированного способа заготовки фрезерного торфа: убирать торф в благоприятные дни кондиционной влажности, в неблагоприятные дни повышенной влажности.
  497. Поручить дирекции ОАСТверьторф" составить бизнес-план с технике -экономическими обоснованиями производства применительно к условиям торфопредприятие Оршинское, рассмотрев место дислокации, установкив двух вариантах: А)на территории поселка Орша-
  498. Б)на территории производственного участка г? близи складочных единиц торфа, повышенной влажности и узкой к- лот.5032
  499. Для досушки фрезерного торфа повышенной влажности рекомендовать трубу-сушилку с турбулизатором.
  500. Неотъемлемой частью проекта должно быть брикетирование мелкофрак ционного торфа, уловленного на второй ступени очистки.
  501. Ш. По проекту исскуственной досушки кускового торфа под пленочным покрытием:
  502. Признать отдельные фрагменты предложения В. Р. Анисимова по производству кускового торфа на локальных непромышленных торфяных местор дениях заслуживающими положительной оценки.
  503. Рекомендации по реализации цроекта могут быть рассмотрены советом после глубокого анализа технико-экономических показателе^ какой-либ конкретной территории.
  504. Председатель Совета директоров //у", —, Л ,) 0А0"Тверьторф" А М. А. Шестов.1, Ч Ч I-С"зйп"втят-ь совета директоров ер ъ т о рФ «И. Н. Еж и т! о, к л я1. УТВЕРЖДАЮ1. Со^вйый инженер
  505. ОАО «1Це^ькомбинат в г. Твери"rf^ ---HtTTTOB-B^j.""SJLSpK. 1999 г.1. АКТпромышленных испытаний фильтра с торфяной загрузкой по очистке воды от солей жесткости и железа
  506. Диаметр фильтра 0,65 м, высота 1,55 м. Фильтр установлен на входе воды в систему водоподготовки. Расход воды через фильтр составляет 1,5 куб. м в час.
  507. Предварительно (до 12 ч) через фильтр пропускали воду для установления заданного режима работы (по расходу), удаления пылевидных фракций и водорастворимых веществ торфа.
  508. После этого фильтр включался в работу системы водоподготовки бойлера.
  509. Пробы воды на входе и выходе отбирали через дополнительно установленные краны в чистые трехлитровые банки.
  510. Анализ содержания растворенных веществ, патогенных микроорганизмов, показатели кислотности определяли в лабораторных условиях ТГТУ и Городской СЭС. Отбор проб воды проводили на протяжении более трех лет работы с периодичностью один раз в квартал.
  511. Установлено, что содержание сухого остатка в воде после прохождения фильтра уменьшилось в 4,5 раза, кислотность воды на входе составила в среднем 7,8 рн.
  512. Содержание солей жесткости снизилось в 4,5 раза, железа в 300 раз. Выявлено отсутствие патогенных микроорганизмов и тяжелых металлов.
  513. На основании изложенного комиссия считает, что работа фильтра с торфяной гранулированной загрузкой соответствует требованиям очистки и подготовки воды технического потребления как по качеству, м
  514. Подача воды б фильтр осуществляется снизу, выходной патрубок установлен вверху кассеты. Гранулы фильтра расположены в цилиндрической части кассеты между сетчатым металлическим дном и верхней крышкой кассеты.
  515. Целью испытаний явилось*. проверка эффективности работы фильтра с торфяной загрузкой при очистке водопроводной воды от растворенных вещестр в системе охлаждения.
  516. Проректору по научной работе ТГТУ ' проф. Сульман Э.М.1. Ю!12 036 г. Тверь ербургское шоссе, 95−52−27 170 026, г. Тверь, наб. Аф. Никитина, 22, ТГТУо научно-техническом сотрудничестве
  517. ОАО «ТКПД» ведет интенсивный поиск новых отделочных теплоизоляционных строительных материалов, отличающихся высокими эксплуатационными показателями, экологической безопасностью, дешевых по сравнению с керамзитовым гравием.
Заполнить форму текущей работой