+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Коммерциализация продукта интеллектуального труда в оборонно-промышленном комплексе России

Коммерциализация продукта интеллектуального труда в оборонно-промышленном комплексе России
  • Автор:

    Семак, Юрий Кириллович

  • Шифр специальности:

    08.00.05

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2004

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    181 с.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"1. ИЗУЧЕНИЕ НЕДОЖОГА ТОПЛИВА СОСТОЯНИЕ И 2.1 Методика выделения несгоревших угольных частиц из золыуноса


ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

1. ИЗУЧЕНИЕ НЕДОЖОГА ТОПЛИВА СОСТОЯНИЕ И

ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ .

2.1 Методика выделения несгоревших угольных частиц из золыуноса

2.2 Оптические методы

2.2.1 Петрографические исследования

2.2.2 Определение показателей отражения витринита

2.3 Рентгеноструктурные исследования .

2.4 Термобарогеохимические исследования


2.5 Статистические методы обработки экспериментальных данных .
3. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНТРАЦИТОВОЙ ПЫЛИ И НЕДОЖОГА .
3.1 Морфология частиц антрацитовой пыли и НУЧ
3.1.1 Морфология частиц антрацитовой пыли, сжигаемой на НГРЭС .
3.1.2 Морфология несгоревших частиц антрацита золыуноса НГРЭС
3.1.3 Трещиноватость антрацитовой пыли и НУЧ .
3.2 Петрографический состав антрацитовой пыли и НУЧ
3.2.1 Петрографический состав антрацитовой пыли
3.2.2 Петрографический состав несгоревших частиц антрацита
3.3 Оптические свойства антрацитовой пыли и НУЧ
3.4 Молекулярная структура органического вещества антрацита и недожога .
3.4.1 Антрацитовая пыль
3.4.2 Несгоревшие угольные частицы
3.5 Термобарическая характеристика антрацитовой пыли и недожога
4. ИЗМЕНЕНИЯ АНТРАЦИТОВОЙ ПЫЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ экспериментальные данные .
5. НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРМИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АНТРАЦИТОВ
5.1 Общие закономерности процесса горения твердых
топлив.
5.2 Особенности горения углей при пылевидном сжигании .
5.3 Особенности горения петрографических
микрокомпонентов угля ..
5.4 Современные представления о молекулярной структуре антрацита и ее изменении при термическом воздействии
6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕДОЖОГА ИЗ ЗОЛЫУНОСА НГРЭС И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .
6.1 Существующие области применения золыуноса ТЭС
6.2 Способы и промышленные технологии выделения
несгоревших угольных частиц из золыуноса
6.3 Компоненты золыуноса Новочеркасской ГРЭС .л.
6.4 Технологические свойства недожога и направления его утилизации
6.5 Рекомендации по практическому использованию недожога Новочеркасской ГРЭС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


Исследования несгоревших частиц топлива в золеуносе оптикомикроскопическими методами на этом этапе проводилось с целью изучения лишь морфологических и микроструктурных преобразований угольных частиц в процессе горения. При этом опубликованные результаты зачастую имеют противоречивый характер. Так, приверженцы концепции формирования недожога как невоспламенившейся, не горевшей угольной пыли Я. Л. Псккср, Б. С. Белосельский и др. Сторонники теории недогорания М. С. Оренбах и др. Изрезанность очертаний частиц, многочисленные трещины и поры, в некоторых случаях прогоревшие отверстия свидетельствуют, по мнению этих авторов, об имеющей место реакции органического вещества с кислородом или, в крайнем случае, значительном прогреве угольной пыли. Исследования И. В. Еремина и его коллег значительно расширили представления о свойствах органического вещества недожога . Этим коллективом в результате изучения зол нескольких ТЭЦ и лабораторных экспериментов с углями различных стадий метаморфизма, сделан вывод, что нссгоревшие угольные частицы идентичны коксовым остаткам исходных углей. Впервые проведены измерения микротвсрдости и показателя отражения в воздушной среде. При этом установлено возрастание . Авторами убедительно доказана эффективность подсчета содержания недожога в золе микроскопическим методом по сравнению с обычным определением содержания недожога по потерям при прокаливании. В то же время петрофафическая характеристика несгоревших угольных частиц не входила в задач авторов упомянутой работы. В последующих исследованиях нссгорсвших частиц топлива в золеуносе петрографическим методам уделялось недостаточное внимание, и вопросы петрографии недожога практически не затрагивались. Лишь отдельные более поздние публикации содержат полученные петрографическими методами сведения о некотором увеличении содержания в недожоге первично окисленных компонентов 1рупиы инертинита, по сравнению с исходным углем , , . Основы глубокого и всестороннего изучения органического вещества несгоревших угольных частиц заложены работами коллектива ученых Ростовского государственного университета под руководством Л. Я. Кизильштейна. РГУ и рентгеноструктурный анализ. Результаты исследований изложены в монофафии . Л.Я. В то же время микрокомпонентный состав несгоревших угольных частиц практически идентичен составу сжигаемых углей. Зафиксированное увеличение показателя отражения и анизотропии витринита с учетом содержания углерода авторы рассматривают как признак растущей степени кристалличности и графитизации органического вещества. Однако описанный ими характер рентгенограмм наличие широкого диффузного максимума в интервале углов , характерного для практически рентгеноаморфных веществ делает это утверждение не бесспорным. Авторы считают, что несгоревшие угольные частицы по своим свойствам близки к термоантрацитам, хотя условия образования тех и других во многом различны. Золы тепловых электростанций как техногенное сырье начали привлекать внимание ученых с х годов Н. А. Понов, И. А. Иванов, И. П. Элинзон, Л. Я. Гольдштейн, А. И. Бережной, Г. Н. Бабачев, и др. Наиболее полном обобщение информации об использовании зол ТЭС и их компонентов изложено в упомянутой выше моншрафии Л. Я. Кизильштейна с соавторами и работе Н. И. Буравчук и К. И. Рутькова . Золы тепловых электростанций сейчас широко используются как в нашей страну, так и за рубежом для производства теплоизоляционных легких бетонов и золобетонов, портландцемента, пористых заполнителей, кирпича и керамики. Возросшие масштабы использования золошлаковых отходов в различных отраслях хозяйства, и особенно в строительстве, усилили внимание к органическому компоненту золы. Очевидно, что наличие в золе ТЭС несгорсвших углеродистых частиц не может не влиять на свойства и качество получаемых из нес материалов. Во многих случаях несгоревшие частицы топлива являются полезной составляющей, обеспечивая экономию кондиционного технологического топлива или интенсифицируя процессы производства некоторых строительных материалов ,, а также улучшая их эксплуатационные характеристики . Однако, значительное количество недожога в золах в целом снижает потребительские свойства последних.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.589, запросов: 962