Е. И. Иманбаев, Ердос Калимуллаулы Онгарбаев, Е. Тилеуберди
Впервые осуществлено извлечение природных битумов месторождений Беке и Мунайлы Мола в сверхкритической среде. Представлены результаты один из эффективных способов извлечения природных битумов из нефтебитуминозных пород Казахстана и их результаты анализа. А также приводится исследования по установлению изменений количества смолисто-асфальтеновых компонентов при термической переработке битумов. Показано, что в результате экстракции в СКФ-среде изопропанола повышается выход дистилятных фракций на 16 % и уменьшается содержание смолисто-асфальтеновых веществ на 12,37 %, что объясняется алкилирующим действием сверхкритических флюидов.
{"title":"Использование сверхкритических флюидов для извлечения природных битумов из нефтебитуминозных пород","authors":"Е. И. Иманбаев, Ердос Калимуллаулы Онгарбаев, Е. Тилеуберди","doi":"10.18321/CPC404","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/CPC404","url":null,"abstract":"Впервые осуществлено извлечение природных битумов месторождений Беке и Мунайлы Мола в сверхкритической среде. Представлены результаты один из эффективных способов извлечения природных битумов из нефтебитуминозных пород Казахстана и их результаты анализа. А также приводится исследования по установлению изменений количества смолисто-асфальтеновых компонентов при термической переработке битумов. Показано, что в результате экстракции в СКФ-среде изопропанола повышается выход дистилятных фракций на 16 % и уменьшается содержание смолисто-асфальтеновых веществ на 12,37 %, что объясняется алкилирующим действием сверхкритических флюидов.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126234813","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ш.Е. Габдрашова, Г.Б. Буркашева, С.Е. Токтагул, М. А. Корчагин, М. И. Тулепов
Настоящая работа посвящена взаимодействию многостенных углеродных нанотрубок с металлическим титаном при высокоэнергетическом шаровом измельчении и тепловом взрыве. Объяснено фундаментальное свойство нанокомпозитной смеси-способность ее компонентов реагировать в режиме горения, проведен анализ зависимости характеристик горения нанокомпозитов от продолжительности измельчения порошковых смесей. Методом рентгеновской дифракции проанализированы фазовые и структурные превращения смесей Ti-МУНТ.
{"title":"Тепловой взрыв в механически активированных смесях титана с углеродными нанотрубками","authors":"Ш.Е. Габдрашова, Г.Б. Буркашева, С.Е. Токтагул, М. А. Корчагин, М. И. Тулепов","doi":"10.18321/CPC401","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/CPC401","url":null,"abstract":"Настоящая работа посвящена взаимодействию многостенных углеродных нанотрубок с металлическим титаном при высокоэнергетическом шаровом измельчении и тепловом взрыве. Объяснено фундаментальное свойство нанокомпозитной смеси-способность ее компонентов реагировать в режиме горения, проведен анализ зависимости характеристик горения нанокомпозитов от продолжительности измельчения порошковых смесей. Методом рентгеновской дифракции проанализированы фазовые и структурные превращения смесей Ti-МУНТ.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123890026","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
В этой статье описаны последние достижения в области создания супергидрофобных поверхностей. Основная идея получения супергидрофобных поверхностей заключается в создании неровностей микронаноповерхности с изменением химического состава для увеличения поверхностного натяжения воды на контактной поверхности. Предлагаемый обзор состоит из восьми разделов, такие как: получение гидрофобных наноструктур в пламени; получение гидрофобного песка; антиобледенение; прозрачные и антибликовые супергидрофобные покрытия; снижение гидравлического сопротивления; применение в батарейках и в топливных элементах; супергидрофобная диатомитовая земля; супергидрофобный текстиль. Растущий интерес к самоочищающимся покрытиям объясняется их низкой стоимостью обслуживания, высокой долговечностью и огромным потенциалом применения. Такие покрытия, например, могут обеспечивать полезную стойкость к засорению, обледенению, смазыванию, коррозии и обладают способностью отделять воду от масла. Супергидрофобные поверхности привлекают внимание ученых и инженеров из-за их исключительной водоотталкивающей способности. Следовательно, разработка и создание самоочищающихся материалов представляет значительный интерес для исследователей во всем мире.
{"title":"Супергидрофобные материалы и покрытия: обзор","authors":"М. Нажипкызы, Зулхаир Аймухаметович Мансуров","doi":"10.18321/CPC393","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/CPC393","url":null,"abstract":"В этой статье описаны последние достижения в области создания супергидрофобных поверхностей. Основная идея получения супергидрофобных поверхностей заключается в создании неровностей микронаноповерхности с изменением химического состава для увеличения поверхностного натяжения воды на контактной поверхности. Предлагаемый обзор состоит из восьми разделов, такие как: получение гидрофобных наноструктур в пламени; получение гидрофобного песка; антиобледенение; прозрачные и антибликовые супергидрофобные покрытия; снижение гидравлического сопротивления; применение в батарейках и в топливных элементах; супергидрофобная диатомитовая земля; супергидрофобный текстиль. Растущий интерес к самоочищающимся покрытиям объясняется их низкой стоимостью обслуживания, высокой долговечностью и огромным потенциалом применения. Такие покрытия, например, могут обеспечивать полезную стойкость к засорению, обледенению, смазыванию, коррозии и обладают способностью отделять воду от масла. Супергидрофобные поверхности привлекают внимание ученых и инженеров из-за их исключительной водоотталкивающей способности. Следовательно, разработка и создание самоочищающихся материалов представляет значительный интерес для исследователей во всем мире.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114431509","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
М.Р. Камалдинова, Н Рахымжан, М. Нажипкызы, Зулхаир Аймухаметович Мансуров
В данной работе одностадийным пламенным методом были синтезированы гидрофобные углеродные слои на поверхности речного песка. Полученный одностадийным методом песок является супергидрофобным с углом смачивания свыше 140°. Созданный супергидрофобный песок, покрытый сажей обладающей гидрофобными свойствами был исследован физико-химическими методами, такими как, сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (ЭДС). Гидрофобные свойства углеродных отложений были количественно оценены путем измерения угла смачиваниякапли воды, нанесенных на поверхность углеродной пленки. Для изучения свойств смачиваемости гидрофобных углеродных слоев было проведено капельное испытание воды. Полученный песок использован для отделения нефти от воды.
{"title":"Получение супергидрофобного песка для разделения водо-нефтяных смесей","authors":"М.Р. Камалдинова, Н Рахымжан, М. Нажипкызы, Зулхаир Аймухаметович Мансуров","doi":"10.18321/CPC403","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/CPC403","url":null,"abstract":"В данной работе одностадийным пламенным методом были синтезированы гидрофобные углеродные слои на поверхности речного песка. Полученный одностадийным методом песок является супергидрофобным с углом смачивания свыше 140°. \u0000Созданный супергидрофобный песок, покрытый сажей обладающей гидрофобными свойствами был исследован физико-химическими методами, такими как, сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (ЭДС). \u0000Гидрофобные свойства углеродных отложений были количественно оценены путем измерения угла смачиваниякапли воды, нанесенных на поверхность углеродной пленки. Для изучения свойств смачиваемости гидрофобных углеродных слоев было проведено капельное испытание воды. Полученный песок использован для отделения нефти от воды.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"133 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121338973","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
В статье рассматривается проблема оптимизации структуры магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти. Приведена постановка задачи структурной оптимизации магистральных нефтепроводов как сложный объект управления. Проведена классификация основных методов решения задачи оптимизации транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу. Описания моделей систем управления использовано теории графов. Определено, что графы позволяют с помощью формальных алгоритмов преобразований перейти к своим матричным эквивалентам в виде матриц смежности, инциденций. Композиции матриц гиперграфов дает возможность перехода к различным количественным оценкам вариантов компоновки на основе вычислительных процедур над матрицами с широким применением компьютерных технологий. Теоретико-графовая форма описания модели позволяет эффективно использовать новые возможности языков программирования и использования теории графов для объектов со сложной структурой стало распространенным в последнее время. Представление модели объекта с использованием теории графов расширяет информацию о модели, позволяя вводить причинно-следственные отношения. Предложена алгоритм управления структурой магистральных нефтепроводов. Алгоритм управления на основе матрицы инциденций С параметров, позволяет снизить энергетические затраты, что является оптимальным решением для коммерческой стороны.
{"title":"Алгоритм структурйной оптимизации технологического процесса транспортировки нефти","authors":"С.С. Жусупбеков, О.М. Наурызбаев","doi":"10.18321/cpc347","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc347","url":null,"abstract":"В статье рассматривается проблема оптимизации структуры магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти. Приведена постановка задачи структурной оптимизации магистральных нефтепроводов как сложный объект управления. Проведена классификация основных методов решения задачи оптимизации транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу. Описания моделей систем управления использовано теории графов. Определено, что графы позволяют с помощью формальных алгоритмов преобразований перейти к своим матричным эквивалентам в виде матриц смежности, инциденций. Композиции матриц гиперграфов дает возможность перехода к различным количественным оценкам вариантов компоновки на основе вычислительных процедур над матрицами с широким применением компьютерных технологий. Теоретико-графовая форма описания модели позволяет эффективно использовать новые возможности языков программирования и использования теории графов для объектов со сложной структурой стало распространенным в последнее время. Представление модели объекта с использованием теории графов расширяет информацию о модели, позволяя вводить причинно-следственные отношения. Предложена алгоритм управления структурой магистральных нефтепроводов. Алгоритм управления на основе матрицы инциденций С параметров, позволяет снизить энергетические затраты, что является оптимальным решением для коммерческой стороны.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132493409","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Восприятие знакопеременной тепловой нагрузки на реакцию огнеупорного материала обусловлено его фракционным составом, определяющей ее структуру, свойства и параметры изделия. Она формирует дискретность материала с чередующимися плотными спеченными разноразмерными частицами с включениями пор. При воздействии теплового потока огнеупорный материал испытывает силы сопротивления разрушению проявлениями реакций сжатия при температурном его расширении. Фракционный состав материала определяет его термомеханические характеристики и распределение внутренних напряжений при воздействии теплового потока, которые формируют термостойкость огнеупоров-конструкций. Работа посвящена изучению на макро-микроуровне термонапряжений в структуре фракционного состава периклазовых огнеупоров при высоких и низких тепловых потоках и их влияние на термостойкость.
{"title":"Проявления внутренних напряжений и термостойкость периклазовых огнеупоров-конструкций","authors":"А. Х. Акишев, С. М. Фоменко, С. Толендиулы","doi":"10.18321/CPC339","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/CPC339","url":null,"abstract":"Восприятие знакопеременной тепловой нагрузки на реакцию огнеупорного материала обусловлено его фракционным составом, определяющей ее структуру, свойства и параметры изделия. Она формирует дискретность материала с чередующимися плотными спеченными разноразмерными частицами с включениями пор. При воздействии теплового потока огнеупорный материал испытывает силы сопротивления разрушению проявлениями реакций сжатия при температурном его расширении. Фракционный состав материала определяет его термомеханические характеристики и распределение внутренних напряжений при воздействии теплового потока, которые формируют термостойкость огнеупоров-конструкций. Работа посвящена изучению на макро-микроуровне термонапряжений в структуре фракционного состава периклазовых огнеупоров при высоких и низких тепловых потоках и их влияние на термостойкость.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114682939","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Статья посвящена изучению процесса движения питательных веществ в пористой структуре биологического каркаса на основе гидроксиапатита кальция. Основой для математической модели был взят закон Дарси. В качестве исследуемых каркасов были выбраны трехмерные пористые структуры, полученные методом 3D принтинга, которые состояли из биологически растворимого полимера и гидроксиапатита кальция. Проведены математические расчеты и определены оптимальные параметры такие как: скорость вращения каркаса, пористость и размеры пор гидроксиапатита кальция.
{"title":"Моделирование движения питательных веществ в пористой структуре биокаркаса на основе гидроксиапатита кальция","authors":"Ч. Даулбаев","doi":"10.18321/cpc331","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc331","url":null,"abstract":"Статья посвящена изучению процесса движения питательных веществ в пористой структуре биологического каркаса на основе гидроксиапатита кальция. Основой для математической модели был взят закон Дарси. В качестве исследуемых каркасов были выбраны трехмерные пористые структуры, полученные методом 3D принтинга, которые состояли из биологически растворимого полимера и гидроксиапатита кальция. Проведены математические расчеты и определены оптимальные параметры такие как: скорость вращения каркаса, пористость и размеры пор гидроксиапатита кальция.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"102 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128195167","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
В статье приведен обзор литературных источников по исследованию образования асфальтенов и их наноагрегатов в составе нефти и нефтепродуктов. Нефтяные асфальтены рассмотрены как компоненты нефти, имеющие наноразмеры и структуры, на основе которых образуются наноагрегаты. Приведены результаты экспериментальных и теоретических исследований по установлению структуры асфальтенов и их поведению в растворе. Рассмотрение асфальтенов в качестве наноразмерных объектов исследования позволяет выявить пути устранения их отрицательного воздействия при переработке и транспортировке нефти.
{"title":"Нефтяные асфальтены как наноразмерные объекты исследования","authors":"Ердос Калимуллаулы Онгарбаев","doi":"10.18321/cpc336","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc336","url":null,"abstract":"В статье приведен обзор литературных источников по исследованию образования асфальтенов и их наноагрегатов в составе нефти и нефтепродуктов. Нефтяные асфальтены рассмотрены как компоненты нефти, имеющие наноразмеры и структуры, на основе которых образуются наноагрегаты. Приведены результаты экспериментальных и теоретических исследований по установлению структуры асфальтенов и их поведению в растворе. Рассмотрение асфальтенов в качестве наноразмерных объектов исследования позволяет выявить пути устранения их отрицательного воздействия при переработке и транспортировке нефти.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132345899","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
В данной работе был разработан энергоемкий состав на основе диборида титана и хромата бария. Исследованы закономерности горения разработанного замедлительного состава. Замедлительный состав горит со скорстью 1,26 мм/сек, температура горения состава 1400-15000С. Процесс горения состава BaCrO4-TiВ2-C6H8N2O9 протекает по режиму «безгазового», поскольку скорость горения не зависит от давления инертной среды. Приведены результаты исследований по определению состава продукта горения образца BaCrO4-TiВ2-C6H8N2O9. Впервые используя пиротехнические компоненты были синтезированы шпинели и перовскиты Ba(B2O4), Ba(TiO3) и Ba2(Cr2Ti4)O13. Разработанный состав также, не чувствителен к механическим воздействиям, стабилен и может быть применен в герметизированных замедлительных устройствах.
{"title":"Разработка и исследование энергоемкого состава на основе диборида титана для пирозамедлителей","authors":"Габдрашова Ш.","doi":"10.18321/cpc335","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc335","url":null,"abstract":"В данной работе был разработан энергоемкий состав на основе диборида титана и хромата бария. Исследованы закономерности горения разработанного замедлительного состава. Замедлительный состав горит со скорстью 1,26 мм/сек, температура горения состава 1400-15000С. Процесс горения состава BaCrO4-TiВ2-C6H8N2O9 протекает по режиму «безгазового», поскольку скорость горения не зависит от давления инертной среды. Приведены результаты исследований по определению состава продукта горения образца BaCrO4-TiВ2-C6H8N2O9. Впервые используя пиротехнические компоненты были синтезированы шпинели и перовскиты Ba(B2O4), Ba(TiO3) и Ba2(Cr2Ti4)O13. Разработанный состав также, не чувствителен к механическим воздействиям, стабилен и может быть применен в герметизированных замедлительных устройствах.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130872944","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
В настоящей работе представлены результаты исследований замены топочного мазута на газообразное топливо. Рассмотрены три способа его замены: на сжатый, сжиженный природный газ и на горючий газ, получаемый из угля, при его термической обработке, включая плазменную. В основе безмазутного плазменного воспламенения твердых топлив лежит их термохимическая подготовка к сжиганию, в результате которой из низкосортных энергетических углей получают нагретое до высокой температуры высокореакционное двухкомпонентное топливо, состоящее из горючего газа и активированного коксового остатка. Показана перспективность использования плазмотронов, сжатого природного газа и газообразных горючих веществ угля для безмазутной растопки котлов и стабилизации воспламенения пылеугольного факела на ТЭС. Безмазутная растопка котлоагрегатов горючими летучими веществами, получаемыми из угля, позволяет исключить использование мазута или природного газа для растопки котла и поддержания устойчивого воспламенения пылеугольного факела при работе котла при пониженных нагрузках, а также снизить финансовые затраты, связанные с высокой стоимостью мазута, и расходы энергии на собственные нужды ТЭС, связанные с многоступенчатой подготовкой мазута к сжиганию. Тем самым повышается эколого-экономическая эффективность работы пылеугольных ТЭС.
{"title":"ТЕХНОЛОГИИ БЕЗМАЗУТНОЙ РАСТОПКИ КОТЛОВ И СТАБИЛИЗАЦИИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ФАКЕЛА НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ","authors":"Устименко А.","doi":"10.18321/cpc330","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc330","url":null,"abstract":"В настоящей работе представлены результаты исследований замены топочного мазута на газообразное топливо. Рассмотрены три способа его замены: на сжатый, сжиженный природный газ и на горючий газ, получаемый из угля, при его термической обработке, включая плазменную. В основе безмазутного плазменного воспламенения твердых топлив лежит их термохимическая подготовка к сжиганию, в результате которой из низкосортных энергетических углей получают нагретое до высокой температуры высокореакционное двухкомпонентное топливо, состоящее из горючего газа и активированного коксового остатка. Показана перспективность использования плазмотронов, сжатого природного газа и газообразных горючих веществ угля для безмазутной растопки котлов и стабилизации воспламенения пылеугольного факела на ТЭС. Безмазутная растопка котлоагрегатов горючими летучими веществами, получаемыми из угля, позволяет исключить использование мазута или природного газа для растопки котла и поддержания устойчивого воспламенения пылеугольного факела при работе котла при пониженных нагрузках, а также снизить финансовые затраты, связанные с высокой стоимостью мазута, и расходы энергии на собственные нужды ТЭС, связанные с многоступенчатой подготовкой мазута к сжиганию. Тем самым повышается эколого-экономическая эффективность работы пылеугольных ТЭС.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114754605","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}