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

Разработка технологий уменьшения экологического ущерба наносимого атмосфере при сжигании топлив в энергоустановках

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Глава 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОВЫХ СХЕМ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ ПО УРОВНЮ НАНОСИМОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА АТМОСФЕРЕ РОССИИ1. Анализ схемы сжигания топлив используемых в парогазовом цикле. Расчет конструктивных и технологических параметров установки для сжигания горючих отходов в составе энергетической установки. Совместное сжигание низкосортных твердых топлив с жидким или… Читать ещё >

Содержание

  • Глава 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ
    • 1. Влияние качества твердого топлива на надежность и экономичность энергетических установок
    • 2. Совместное сжигание низкосортных твердых топлив с жидким или газовым топливом
    • 3. Конструктивные и схемные усовершенствования энергетических установок в целях сокращения потребления жидкого топлива
  • Глава 2. ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЖИГАНИЯ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ В СОСТАВЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
    • 1. Математическая модель процесса сжигания горючих отходов в составе энергетической установки
    • 2. Расчет конструктивных и технологических параметров установки для сжигания горючих отходов в составе энергетической установки
  • Глава 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОВЫХ СХЕМ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ ПО УРОВНЮ НАНОСИМОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА АТМОСФЕРЕ РОССИИ
    • 1. Анализ схемы сжигания топлив используемых в парогазовом цикле

Разработка технологий уменьшения экологического ущерба наносимого атмосфере при сжигании топлив в энергоустановках (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Повышение доли твердого топлива в топливном балансе России сегодня требует от энергетиков усиления внимания к вопросам защиты окружающей среды. Применяемое сегодня прямое сжигание низкосортных твердых топлив в топочных устройствах энергоустановок не обеспечивает требуемую надежность работы оборудования и чистоту окружающей среды. Если до сих пор применительно к защите атмосферы это ограничивалось очисткой дымовых газов энергоустановок от летучей золы и пыли, то рост масштабов сжигания твердого топлива потребует организации мер, предотвращающих выброс в атмосферу значительных количеств оксидов серы и азота, углеводородных соединений типа бензапиренов, а в дальнейшем, возможно, и диоксида углерода. Поэтому, среди предлагаемых к внедрению энерготехнологий приоритет получат те из них, которые при-прочих равных условиях обеспечат наибольшую экологическую эффективность.

Для повышения надежности работы энергоустановок тепловых электростанций разработаны и внедрены организационно-технические мероприятия по оптимизации качества топлива путем смешения топлив разного качества в подходящих соотношениях перед сжиганием в топочных устройствах. Указанное мероприятие усложняет эксплуатацию, не решая проблемы уменьшения экологического ущерба наносимого атмосфере.

Принципиально, существуют три основных направления решения проблем охраны атмосферы от вредных выбросов: приготовление чистого топлива до его подачи в топочные устройства энергоустановок, очистка топлива от вредных примесей в процессе его подготовки к сжиганию, очистка дымовых газов, выбрасываемых в атмосферу. Паллиативными методами защиты атмосферы могут рассматриваться способы подавления образования вредных соединений оксидов азота и серы, например в процессе сжигания топлива.

В топках энергетических установок часто сжигаются промышленные горючие отходы /91/. Такое сжигание как правило протекает одновременно с сжиганием газового или жидкого топлива. Для эффективного осуществления таких технологий необходимо разрабатывать специальное оборудование, позволяющее улучшить технико-экономические показатели энергоустановок, и снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Результаты, полученные в диссертации, можно сформулировать в следующих выводах:

1. Разработано устройство для сжигания горючих отходов с целью утилизации полученной теплоты в качестве источника энергии, необходимой для стабилизации горения основного топлива в энергетических установках при одновременном сокращении вредных выбросов поступающих в атмосферу.

2. Разработан дезинтегратор-эмульгатор для эффективного смешения жидких горючих отходов с химическими присадками для уменьшения вредных газовых выбросов при сжигании отходов.

3. Выполнен расчет процесса движения и горения капель жидких горючих отходов в вихревом монодисперсном потоке смеси капли-газ. Определены конструктивные размеры пилотной установки.

4. Полученные практические результаты в диссертации легли в основу рабочего проектирования энергоэкологического оборудования Академии экологической безопасности объектов энергетики и технологий.

5. Решена задача о воспламенении горючей смеси отходов в объеме камеры горения. Установлена взаимосвязь между параметрами процесса.

6. Выполнен анализ новых схем сжигания топлив по уровню наносимого экологического ущерба атмосфере. Для удобства анализа введена безразмерная величина коэффициента экологической эффективности технологии.

7. Выполнен анализ схемы сжигания топлив в парогазовом цикле. Установлено, что применение такой схемы при увеличении температуры синтез-газа на 100 °C увеличивается коэффициент экологической эффективности в 1,3 раза. При изменении расхода синтез газа от 10 до 20 кг/с коэффициент экологической эффективности увеличивается в 2,5 раза.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Г. Н. Теория центробежной форсунки. В кн.: Промышленная аэродинамика.- М.: БНТИАГИ, 1944. — 114 с.
  2. А.И., Попов А. И. Основы проетирования энерготехнологических установок электростанций (Учебное пособие для студентов теплоэнергетических спец. Вузов). М.: Высшая школа, 1980. -240 с.
  3. B.C. Новые процессы газификации твердого топлива. — М.: Недра, 1976.-279 с.
  4. В.И. Исследования процессов обмена между угольной пылью и газовой средой при горении пылевидного топлива. Автореферат диссертации на соискание доктора технических наук. — М., 1976. 52 с.
  5. В.И., Алавердов П. И. Влияние предварительного подогрева угольной пыли на выход топливных окислов азота при горении пыли Березовского угля. Теплоэнергетика, 1983, № 6, с. 10−14.
  6. В.И., Имнкулов Э. Р. Алавердов П.И. Подготовка и сжигание топлива в топках мощных паровых котлов ТЭС.- М., 1984, с. 66−68.
  7. Г. Л., Рабинович М. И. Механика и теплообмен потоков полидисперсной газовзвеси. Киев.: «Наукова думка», 1969. — 218 с.
  8. И.В., Столяр И. С. Влияние качества топлива на технико-экономические показатели ТЭС (В Московском правлении НТОЭ и ЭП). -Электрические станции, 1981, № 12, с. 8−15.
  9. .С., Покровский В. Н. Сернистые мазуты в энергетике. — М.: «Энергия», 1969.-326 с.
  10. .С., Соляков В.К%. Энергетическое топливо (Учебное пособие для вузов). -М.: «Энергия», 1980. — 166 с.
  11. C.B. Мсследование горения угольной пыли. В кн.: Горение твердого топлива. Новосибирск, «Наука», 1969, с. 127−131.
  12. Э.Х., Котлер В. Р. Замена мазута углем при растопке и подсветке факела в пылеугольных котлах. — Энергохозяйство за рубежом, 1984, № 1, с. 1−7.
  13. Т.В., Хзмалян Д. М. Динамика горения пылевидного топлива. И.: «Энергия», 1978. — 248 с.
  14. Э.П. Контроль загазованности атмосферы выбросами ТЭС. — М.: Энергоатомиздат, 1986.-256 с.
  15. Э.П., Ведяев В. А., Обрезков В. И. Энергетические установки электростанций. М.: Энергоатомиздат, 1983. 280 с.
  16. Л.А., Устименко Б. П. Об аэродинамике циклонной т опочной камеры. Теплоэнергетика, 1954, № 9, с. 3−10.
  17. В.В., Кочетков О. П., Троянкин Ю. В. О влиянии вращения частиц на их движение в циклонной камере. Проблемы теплоэнергетики и прикладной тплофизики. — Алма-Ата.: «Наука», 1974, с. 68−69.
  18. В.В., Кочетков О. П., Троянкин Ю. В. Расчет движения вращающихся частиц в циклонной камере. В сб.: Высокотемператырные энерготехнологические процессы и аппараты. Энергосетьпроект. М., 1980, с. 29−39.
  19. Газификация угля в энергетических установках / Ю. М. Ефремов, A.A. Суслов, И. И. Черенков, Н. С. Шестаев. Химия твердого топлива, 1985, № 4, с. 85−89.
  20. И. Пневматический транспорт. — Л.: «Северо-Западное промбюро», 1927. 119 с.
  21. З.Р. Теплообмен и гидромехоника дисперсных сквозных потоков. 2-е изд., перераб. — М: «Энергия», 1970. 423 с.
  22. A.C. Народнохозяйственный ущерб от ухудшения качества энергетических углей и эффективность их обогащения. Электрические станции, 1983, № 9, с. 11−14.
  23. В.П., Некрасов A.C., Полянская Т. М. Эффективность использования нетрадиционных способов сжигания низкокачественных топлив на ТЭС. Энергетическое строительство, 1986, № №, с. 23−25.
  24. А.И., Михайловский Ю. М. Некоторые проблемы, возникающие при сжигании низкосортных топлив на ТЭС. Электрические станции, 1983, № 3, с. 14−18.
  25. А.Ф., Трубицын А. Н., Роева H.H. Передвижная установка для уничтожения отработанных синтетических трансформаторных ПХБ-содержащих веществ на энергетических предприятиях М., Известия академии промышленной экологии № 3, 2003. с.75−78.
  26. И.П., Бабий В. И. Изучение механизма выгорания частиц Назаровского угля. В кн.: Горение Твердого тол пива. Новосибирск, «Наука», 1969, с. 140−150.
  27. Изучение деструкции донецеих атрацитов методом дериватографии / Г. В. Гребенщиков, М. И. Рогайлин, Т. В. Клепикова, В. П. Иванов. -Химия твердого толива, 1985, № 3, с. 24−29.
  28. Исследование сжигания жидкого топлива в сбросных горелках пылеугольных котлов / В. Г. Юдаев, В. Ш. Магадеев, Ю. Н. Енякин, В. П. Каминский. — Теплоэнергетика, 1983, № 1, с. 50−53.
  29. A.C. Уравнение движения пылевых частиц в пылерприемных устройствах. Отопление и вентиляция, 1934, № 4.
  30. Г. Ф. Перспективы развития циклонного принципа сжигания твердого топлива. Теплоэнергетика, 1954, № 1, с. 20−28.
  31. Комплексные вопросы рационального использования топлива в энергетике. Экономия жидкого топлива на пылеугольных ТЭС / А. Я. Антонов, В. А. Башилов, A.A. Дранченко и др. М.: Информэнерго, 1984.-36 с.
  32. A.A., Лебедев В. В., Фарберов И. Л. Нетопливное использование углей. -М.: «Недра», 1978.-215 с.
  33. А.П., Оренбах М. С. Некоторые особенности горения твердого натурального топлива. Новосибирск, «Наука», 1969, с. 150−155.
  34. Г. Б., Попырин Л. С. Оптимизация теплоэнергетических установок. М.: «Энергия», 1970. 349 с.
  35. А.К. Исследование движения нагреваемого материала и теплоносителя в вихревой нагревательной камере. Автореферат канд. дисс. Л., 1960, с. 6−9.
  36. A.A., Гречаный А. Н. Проблема создания пиковой электростанции на антрацитовом штыбе ухудшенного качества. — Теплоэнергетика, 1986, № 2, с. 33−38.
  37. Н.М., Прутковский E.H., Бачило Л. Л. Разработка парогазовых становок с внутрицикловой газификацией твердого топлива. Тр. ЦКТИ, вып. 197, Л., 1982, с. 3−19.
  38. Л.А. Оптимизация развития и управления больших систем энергетики. Учебное пособие для Вузов. — М.: «Высшая школа», 1976. -335 с.
  39. Методика испытаний котельных установок /Е.Д. Фигнер, Г. Г. Бойко, A.A. Авдеева, В. И. Трембовля. -М.: «Энергия», 1970. 288 с.
  40. Методика определения значений использования замыкающих затрат на топливо и энергию в технико-экономических расчетах / Госплан СССР, АН СССР. М.: 1985.- 18 с.
  41. Методика расчета циклонной плавильной камеры (учебное пособие МЭИ) /Л.Н. Сидельковский, Ю. В. Троянкин, А. П. Шурыгин и др. — М., 1977. 84 с.
  42. Е.А. Исследование аэродинамики циклонной топки на натуральной модели. — Теплоэнергетика, 1954, № 9, с. 10−16.
  43. Е.А. Исследование изотермического циклонного потока на модели топочной камеры. В кн.: Вопросы аэродинамики итеплопередачи в котельно-топочных процессах. — М., Л.: Госэнергоиздат, 1958, с. 150−165.
  44. Некоторые особенности диффузионного горения топлива в рециркулярной зоне за стабилизатором / JI.C. Бутковский, В. А. Христич, В. Н. Чмель и др. Известия вузов СССР. — Энергетика, 1982, № 1, с. 105−109.
  45. Основные положения разработки технологии управляемого высокоскоростного пиролиза твердых топлив / З. Ф. Чуханов, Е. А. Шапатина, A.B. Карасев и др. Сб. научн. Трудов ЭНИН, М., 1978, вып. 59, с. 40−48.
  46. Основы практической теории горения. Учебное пособие для вузов. / В. В. Померанцев, K.M. Арефьев, Д. Б. Ахмедов и др. Л.: Энергоатомиздат. Ленинград. Отд-ние, 1986. 312 с.
  47. В.Н., Петров И. М., Хачан Г. А. Влияние повышения зольности энергетического топлива на надежность и экономичность тепловых электростанций. Теплоэнергетика, 1980, № 8, с. 5−8.
  48. В.А., Штейнер И. Н. Условия оптимизации процессов сжигания жидкого топлива и газа в энергетических и промышленных установках. Л.: Энергоатомиздат, 1984. — 120 с.
  49. Парогазовые установки с внутрицикловой газификацией твердого топлива под давлением / Н. М. Марков, E.H. Прутковский, Ю. Г. Корсов, Л. Л. Бачило. Промышленная теплотехника, 1980, т. 2, № 6, с. 90−100.
  50. Переработка твердых горючих ископаемых с применением высоких скоростей и энергий / A.A. Кричко, В. В. Лебедев, И. Л. Фарберов.-Труды ИГИ, 1974, вып.2, с.3−12.
  51. Перспективы развития конструкций топочных устройств для сжигания низкосортных топлив / В. В. Митор, Н. В. Голованов, Е. К. Чавчанидзе, A.A. Штиль.-Тр. ЦКТИ, 1981, вып. 191, с. 3−11.
  52. Повышение эффективности сжигания низкосортных топлив методом термохимической обработки / В. Н. Чмель, Н. И. Дунаевская, В. Н. Огий, Б. Н. Карбышев. Известия вузов СССР — Энергетика, 1986, № 3, с. 96 100.
  53. Г. И. Особенности расчета тепловых схем и парогенераторов парогазовых установок с внутрицикловой газификацией твердого топлива. Тр. ЦКТИ, вып. 197. Л., 1982, с. 87−93.
  54. Разработка парогазовых установок с внутрицикловой газификацией твердого топлива / Н. М. Марков, E.H. Прутковский, JI.JI. Бачило. — Тр. ЦКТИ, Л., 1982, вып. 197, с. 3−19.
  55. Л.А. Тепловые электрические станции и защита атмосферы. — М.: «Энергия», 1975. 312 с.(52)
  56. Jl.А., Кормилицын В. И. Моделирование распространения вредностей из дымовых труб ТЭС. Известия вузов СССР — Энергетика, 1971, № 10.
  57. Л.А., Черновой Г. Г. Топки с жидким шлакоудалением. Пер. с чеш. М.: Госэнергоиздат, 1959. -359с.
  58. К.Ф., Вдовиченко B.C. Качество твердого топлива тепловых электростанций и его влияние на показатели паровых котлов. — Электрические станции, 1982, № 5, с. 20−25.
  59. К.Ф., Шахсуваров К. В. О потерях в народном хозяйстве из-за пониженного качества углей для тепловых электростанций. — Электрические станции, 1985, № 1, с. 6−10.
  60. H.H. О некоторых проблемах химической кинетики и реакционной способности. М., Издательство АН СССР, 1958. — 686 с.
  61. Сжигание АШ при подаче природного газа в сбросные горелки / Л. В. Голышев, В. Л. Белоцерковский, H.H. Красноштан, Ю. Ф. Потапенко. — электрические станции, 1983, № 8, с. 14−16.
  62. Сжигание непроектного антрацита с газом в топке котла ТПП-210/ И. Н. Шницер, Л. К. Соловьев, O.K. Гринацюк и др. — Электрические станции, 1986, № 5, с. 32−37.
  63. В.К. Энергетическое топливо и процессы горения. Тепловой баланс горения. М.: МЭИ, 1979. — 41 с.
  64. С.Н. Теория моделирования траектории твердых частиц в криволинейном потоке. Отчет ЦКТИ, 1934, № 892.
  65. Тепловой расчет котельных агрегатов (Нормативный метод) / Под. Ред. Н. В. Кузнецова, В. В. Митора, И. Е. Дубовского и др. М.: «Энергия», 1973.-296 с.
  66. Теплопередача и тепловое моделирование / Под общ. ред. Михеева М. А. М.: Изд-во АН СССР, 1959.-419 с.
  67. А.Н., Виноградов В. И. Дезинтегратор-эмульгатор для подготовки ПХБ-жидкостей перед их термическим обезвреживанием— М., Национальная академия экологической безопасности объектов энергетики и технологий, 2004. 11 с.
  68. А.Н. Методика расчета установки термического обезвреживания жидких горючих отходов на филиалах ОАО «Вологдаэнерго» М. Тезисы доклада на конференции «Экологическая безопасность в энергетике», 2004, 7 с.
  69. А.Н., Органов Ю. М., Гусев A.B., О необходимости создания ассоциации малых предприятий в области охраны окружающей природной среды, Журнал «Известия Академии Промышленной экологии», № 1, 2002 г.
  70. А.Н., Органов Ю. М., Гусев A.B. Роль государства в развитии малого предпринимательства в России, Журнал «Известия Академии Промышленной экологии», № 1, 2002 г.
  71. А.Н., Органов Ю. М., Гусев A.B. О необходимости проведения экологической экспертизы, Журнал «Известия Академии Промышленной экологии», № 1, 2002 г.
  72. А.Н., Органов Ю. М., Гусев A.B. Об экономическом стимулировании охраны окружающей природной среды, Журнал «Известия Академии Промышленной экологии», № 1, 2002 г.
  73. A.M. Процесс распространения пламени в потоке пылевзвеси угольной пыли. — В кн.: Горение твердого топлива. Новосибирск, «Наука», 1974, с. 123−128.
  74. Химические вещества из угля. Пер. с нем. / Под ред. И. В. Калечица. — М.: Химия, 1980.-616с.
  75. JI.H. Физика горения и взрыва. Издательство МГУ, 1957. 442 с.
  76. Циклонные топки / Под ред. Г. Ф. Кнорре и М. А. Наджарова. М.: «Госэнергоиздат», 1958. — 216 с.
  77. А.П. Двухфазная турбулентная струя. Известия АН Каз. ССР, Сер. Энергетическая, 1955, вып. 8, с. 82−94.
  78. Ю.Н., Барбышев Б. Н. К расчету подсветки факела при сжигании низкосортных углей. Энергетика и электрификация, 1985, № 4, с. 14−18.
  79. З.Ф. Вопросы теории высокоинтенсивного процесса термической переработки топлива и пути управления качеством получаемых продуктов. Известия АН СССР, 1954, № 8 с. 7−22.
  80. З.Ф., Хитрин JI.H. Энерготехнологическое использование топлива. Пути эффективного применения топлива. М.: Изд-во АН СССР, 1956.-128 с.
  81. Шагалова C. JL, Малышева B.C., Чавчанидзе Е. К. и др. Анализ работы топочной камеры и системы пылеприготовления котла П-57Р к энергоблоку 500 МВт на экибастузском угле. Теплоэнергетика, 1983, № 3, с. 35−41.
  82. P.P., Ситкарев Г. Т., Бутуков Н. С. Усреднение зольности экибастузского угля на электростанциях. — Комплексное использование минерального сырья, 1983, № 1, с. 10−12.
  83. И.Н., Соловьев JI.K., Плаксин О. Т. Сжигание антрацита ухудшенного качества и смеси АШ с мазутом в топке котла Tili 1−21 OA. — Электрические станции, 1980, № 6, с. 21−25.
  84. А.П., Бернадинер М. Н. Огневая переработка и обезвреживание промышленных отходов. М.: Химия, 1990. — 304 е.: ил.
  85. A coal-water mixture demonstration project is set up in the USA / Knell Everett W., Murphy Timothy J., Flanigan Edward P., Moxim Richard F. -Mod. Power Syst., 1984, № 4, № 9, p. 63−65.
  86. Allen J/W/ Burnes for coal water slurry firing/ Mod/ Power sist., 1984, № 3, p. 43−45.
  87. Blackburn P.R. Direct ignition of pulverized coal with electric arc heated air. Proc. Amer. Power conf. vol. 41, Chicago, Jll., 1979, p. 1050−1063.
  88. Burkard Theo. Der Einzatz von Kohle (ol und Kohle) Wasser-Mishungen in Kraftwerks feuerungen. — Chem. — Ing. — Techn., 1984, 56, № 9, p. 694−696.
  89. Essenhigh R.N. Domiant mechanisms in the combustion of coal. — Paper ASME, 1970, NW4/FU — 2, p. 12.
  90. Gannon R. Coal volatile yeld and element partition in rapid pyrolysis. Fuel, 1984, № 10, p. 1347−1352.
  91. Fitrgerald D., Van Kpewelen D.W. The Kinetiks of coal Carbonisation. -Fuel, 1959, № l, p. 17.
  92. High pressure centrifugal coal slurry pump development / G.S. Wong, R.E. Aukerman, F.C. Catterfeld, R.R. Faddick. 6th Int. Symp. Coal Slurry Combust. And Technol., Orlando, Fla, June 25−27, 1984. Proc. Pittsburg, Pa, s.a., p. 1027−1039.
  93. Highley J. Developments in coal, oil and water mixtures.- Brit. Coal Int. Guide UK Coal Technol. And Equip. London, 1984, p. 466−467.
  94. Jentzsch. W., Kamm J. Umrusten der Zundfeuerung von Heizol auf Braunkohlenstaub im Braunkohlenkraftwerk Nideraussem. Braunkohle, 1985, №'/2, p. 35−39.
  95. Keren M., Lauer J. Introduction of coal slurry fuels to Israel. 6th Int. Symp. Coal Slurry Combust, and Technol., Orlando, Fla, June 25−27, 1984. Proc. Pittsburg, Pa, s.a., p. 527−539.
  96. Kline Philip H., Gray Eric D. Positive displacement potary pump perfrmance of highly loaded coal slurry applications- 6 Int. Symp. Coal Slurry Combust, and Technol., Orlando, Fla, June 25−27, 1984. Proc. Pittsburg, Pa, s.a., p. 1040−1050.
  97. Knizia K. Zur Entwicklung Kombinierter Gasturbinen-Dampfturbinenprozesse fur unterschiedliche Primarenergien. — VGB Kraftwerkstechnik, 1985, № 6, p. 545−557.
  98. Krieb K.N. Chem. Economy and Rev., 1974, № 6, p. 23−27, 38.
  99. Low CV gas warmup and low load stabilization system for boilers. — FRI News, 1979, 29, № 1−2.
  100. MoGraw Michael G. Coal-water slurries are ready for utility boilers. Elec. World, 1984, 198, № 12, p. 53−64.
  101. New coal technology advances slowly, but surely. — Electric light and power, 1985, № 1, p. 31−34.
  102. Penner S. Developing coal-combustion technologies. Energy, 1984, v. 9, № 5, p. 361−418.
  103. Reason J. Get oil and gas out of pulverized-coal Firing/ Power, 1983, № 5, p. 111−113.
  104. Schweiger B. Coal-oil mixtures may be a vi-abl boler fuel, but they look good. Power, 1978, 122, № 9.
  105. Schweiger B. Fluidized, bed boilers achieve commercial status worldwide. -Power, 1985, № 2, p. 1−16.
  106. Smith Donald A. Direct ignition of coal proved. — Modern Power Systems, 1983,3 № 8, p. 63−65.
  107. Sporenberg F. Untersuchenden an einer Feuerungsanlage, die mit Jemishen aus Brankohlenstab und Heizol EL betreiben wird. Fortschr. Ber. VDIZ., 1981, R 6, № 84, V.
  108. Vyzkumne prace sledujici snizeni spotreby uhlovodikovych paliv u praskovych kotlu na menehodnota tuha paliva / Postelnicescn N., Panoin N., Neaga C., Mihaescn L. Energetika (CSSR), 1983, 33, № 3.
  109. Weinzierl К., Deggim D. VEW-Kohleumwandlungsverfahren: 10t / h — Versuchsanlage. Brennstoff-Warme-Kraft, 1984, № 5, p. 211−215.
  110. Whaly H., Lee L.K., Doiron C.C. An assessment of the environmental emissions from a utility boiler firing beneficiated coal-oil mixtures. — Proc. 73rd Ann. Meet., Montreal, June 22−27, 1980, vol.1, Pittsburgh, Pa, s.a. 5, 1/3 -5, 1/16.
  111. Wong G.S., Aukerman R.E., Catterfeld F.C. High pressure centrifugal coal slurry pump development. — 6th Int. Symp. Coal Slurry Combust. And Technol., Orlando, Fla, June 25−27, 1984. Proc. Pittsburg, Pa. s.a., p. 10 271 039.
  112. A.c. 1 210 001 (СССР). Растопочная горелка / H.A. Сеуллин, Л. Г. Осокин, В. М. Иванников и др. Опубл. В Б.И., 1986, № 5.
  113. A.c. 1 015 183 (СССР). Способ сжигания твердого топлива / Б. Г. Синякевич, Р. П. Дзедзик, Л. П. Вайнштейн и др. Опубл. в Б.И., 1983, № 16.
  114. A.c. 169 057 (СССР). Способ термической подготовки пылевидного топлива перед сжиганием / Б. А. Линдквист. — Опубл. в Б.И., 1985, № 6.
  115. A.c. 29 977 (НРБ). Метод за изгаряне на высокопепелни въглища / Т. Н. Христов, Х. Х. Маринов, Р. Ганчев, Б. Д. Енчев. Опубл. 25.02.82. МКИ F23B 5/00.
  116. A.C. NP 2 938 419 (ФРГ). Verfahren zum direkten Einblassen von kohlenstaub / Bechman R., Deutsche Babcock A.J. Опубл. 25.02.82. МКИ F23K3/00.
  117. Пат. 4 434 727 (США). Method for low load operation of a coal fired furnace. Заявл. 13.06.83.
  118. Пат. 149 699 (ГДР). Verfahren und Vorrichtung fur die thermishe Aufbereitung von Kohlenstaub / Rudolf R., Star J., Schrader R., Muller A. -Опубл. 22.07.81. МКИ F23C/219 746.
  119. Печь для сжигания отходов: Заявл. 26.02.04. № 2 004 105 550/ А. Н. Трубицын, H.H. Роева и д.р.1. УРШмеМе.
  120. Диссертация Трубицына А. Н. посвящена в основном разработке устройства эффективного сжигания топлив и жидких горючих отходов на предприятиях энергетической отрасли Российской Федерации.
  121. Заместитель Председателя правления1. В.И. Виноградов1. Птожнце 2-.
  122. НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ И1. ТЕХНОЛОГИЙ1. УСТАНОВКА
  123. ТЕРМОХИМИЧЕСКОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ЖИДКИХ1. ОТХОДОВ «С О М 1"техническое описание и временная инструкция по эксплуатации) г. Москва 2005 г.
  124. Описание устройства эмульгатора для жидких отходов.
  125. Описание устройства для подготовки раствора для закалки иочистки отходящих газов.
  126. Описание подачи топлива в СОМ-1.8. Меры безопасности.9. Монтаж.10. Техническое обслуживание.11. Транспортирование.981. Введение.
  127. Назначение и область применения установки СОМ-1.
  128. Установка СОМ-1 (система обезвреживания мобильная 1) является универсальным агрегатом, относящимся к защите окружающей среды, и может быть использована для термохимического обезвреживания отходов, в частности содержащих хлор.
  129. Установка проста при монтаже, эксплуатации и обслуживании, может быть использована в любых климатических условиях.2.Технические данные.
Заполнить форму текущей работой