Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:БД "Книги" (2)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=природные газы<.>)
Общее количество найденных документов : 25
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-25 
1.


    Супранов, В. М.
    Оценка возможности перевода котлов ТП-14А Кумертауской ТЭЦ на сжигание угля марки Б3 Верхне-Сокурского месторождения [Текст] / В. М. Супранов, А. В. Штегман, Е. А. Фоменко // Теплоэнергетика . - 2016. - № 4. - С. 50-59 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.2
Рубрики: Энергетика
   Котельные цехи ТЭС--Верхне-Сокурское месторождение

Кл.слова (ненормированные):
горелки с поворотными соплами -- двухступенчатое сжигание -- инерционные сепараторы -- котлы -- математические модели -- мельницы -- месторождения -- природные газы -- пылесистемы -- реконструкция -- сжигание углей -- системы пылеприготовления -- тепловые расчеты -- теплоэлектроцентрали -- топки
Аннотация: В настоящее время котлы ТП-14А должны быть переведены на сжигание непроектного топлива- угля марки Б3 Верхне-Сокурского месторождения. Его доля (по теплу) в топливном балансе должна быть не менее 80%. Проведено опытное сжигание верхне-сокурского угля, которое показало, что в существующем виде котлы и пылесистемы не пригодны для работы на этом топливе, так как по характеристикам оно существенно отличается от проектного. Невозможно поддерживать температуру перегрева на требуемом уровне при работе только на угле, сложно удерживать температуру за мельницами на уровне 200°C. Решить эти проблемы позволяет совместное сжигание угля с природным газом при работе одной-двух мельниц. Но при этом наблюдаются значительный недожог топлива, существенные температурные разверки по потокам пара, выбросы NOx выше допускаемых значений. На основании результатов опытного сжигания и совместных расчетов топки, котла и пылесистем были разработаны пути решения указанных проблем. Для моделирования топочного процесса использовались программы Fluent и Sigma Flame. Адаптированные математические модели котла и систем пылеприготовления созданы с использованием программ Boiler Designer и Stoker. Оказалось, что необходима реконструкция котельных установок, которую можно провести в два этапа. На первом из них существующие горелки заменяются на горелки с поворотными соплами, организуется двухступенчатое сжигание, на мельницы устанавливаются инерционные сепараторы и линии рециркуляции сушильного агента. На втором этапе осуществляется переход к концентрическому сжиганию, увеличивается поверхность нагрева радиационной части пароперегревателя, на мельницы устанавливается предвключенная бильная часть. Показано, что положительный эффект должен быть получен уже после первого этапа реконструкции. Второй этап реконструкции потребует дополнительных затрат, но его выполнение позволит в еще большей мере устранить недостатки в работе оборудования.


Доп.точки доступа:
Штегман, А. В.; Фоменко, Е. А.; Кумертауская ТЭЦ

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

2.


   
    Оценка возможности перевода котлов ТП-108 на сжигание природного газа и мазута [Текст] / А. Н. Тугов [и др.] // Теплоэнергетика. - 2017. - № 3. - С. 68-76 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.361 + 31.35
Рубрики: Энергетика
   Паровые котлы

   Энергетические топлива

Кл.слова (ненормированные):
ТП-108 -- мазуты -- паро-паровые теплообменники -- природные газы -- сжигание -- тепловые расчеты котлов -- теплообменники -- топки -- торфы -- фрезерные торфы
Аннотация: Котлы ТП-108, первоначально спроектированные для работы на фрезерном торфе, в 80-е годы прошлого века были реконструированы в целях перевода их на сжигание также и природного газа. Однако в процессе эксплуатации таких котлов на природном газе возникли проблемы, обусловленные низкой температурой перегрева вторичного пара и большими присосами воздуха в топку. В статье приведены описания проектного варианта котла и его ранее осуществленной реконструкции, предложены мероприятия по дальнейшей модернизации котлов ТП-108, направленные на устранение указанных проблем и позволяющие сжигать в них только природный газ и мазут. Тепловые расчеты, выполненные с помощью специально разработанной адаптированной модели (АМ), показали, что после демонтажа существующих и установки новых, газомазутных, горелок и паро-паровых теплообменников (ППТО), проведения уплотнения газового тракта котла экономичность работы котла становится довольно высокой: при сжигании природного газа могут быть достигнуты параметры, типичные для газомазутных котлов. Установлено, что, применяя ППТО, возможно обеспечить проектное значение температуры перегрева вторичного пара, хотя такое решение нехарактерно для котлов с естественной циркуляцией и промежуточным перегревом. Котел, укомплектованный ППТО, может работать как на мазуте, так и на природном газе, как с рециркуляцией продуктов сгорания, так и без нее. Кроме того, работа котла с рециркуляцией дымовых газов в воздушный короб в сочетании с организацией ступенчатого сжигания позволяет обеспечить требуемые экологические показатели.


Доп.точки доступа:
Тугов, А. Н.; Супранов, В. М.; Изюмов, М. А.; Верещетин, В. А.; Усман, Ю. М.; Натальин, А. С.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

3.


    Аминов, Р. З.
    Тепловые и атомные электростанции: конкурентоспособность в новых экономических условиях [Текст] / Р. З. Аминов, А. Ф. Шкрет, М. В. Гариевский // Теплоэнергетика. - 2017. - № 5. - С. 5-15 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31
Рубрики: Энергетика
   Общие вопросы энергетики

Кл.слова (ненормированные):
атомные электростанции -- газообразное топливо -- генерирующие мощности -- капиталовложения -- парогазовые установки -- природные газы -- промышленная безопасность -- тепловые электростанции -- теплоносители -- углеводородное топливо -- ценовая политика на топливо -- энергоэффективность
Аннотация: В последние годы условия развития и функционирования генерирующих мощностей значительно изменились. С учетом удешевления углеводородного топлива на мировом рынке эффективность парогазовых электростанций в европейской части страны по сравнению с АЭС возрастает. Кроме того, произошло увеличение капиталовложений в сооружение атомных электростанций, вызванное повышением требований безопасности. В связи с этим актуальными становятся исследования эффективных направлений развития генерирующих мощностей в европейской части страны с учетом тех условий, которые могут сложиться в ближайшей и долгосрочной перспективе. В частности, представляет научный и практический интерес оценка сравнительной эффективности развития в европейской части страны парогазовых электростанций (на природном газе) и АЭС. В статье проведен анализ тенденций изменения региональных цен на углеводородное топливо. С использованием прогноза средневзвешенных импортных цен на природный газ в странах Западной Европы, подготовленного Международным энергетическим агентством (IEA) и ИНЭИ РАН, определены цены на природный газ в европейской части России, равновесные с импортными ценами на этот теплоноситель в Западной Европе. Представлена методика определения сравнительной эффективности парогазовых установок (ПГУ) и АЭС, и на ее основе выполнена оценка возможного развития базовых ПГУ и АЭС применительно к европейской части России для различных вариантов прогноза цен на газообразное топливо в широком диапазоне изменения удельных капиталовложений в данные генерирующие источники, показаны границы их сравнительной эффективности. Установлено, что при удельных капиталовложениях в новое строительство АЭС на уровне 5000 дол/кВт атомные электростанции в европейской части страны становятся менее эффективными по сравнению с ПГУ на природном газе.


Доп.точки доступа:
Шкрет, А. Ф.; Гариевский, М. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

4.


    Эшкобилов, Ш. А.
    Определение природного газа в атмосферном воздухе и технологических газах [Текст] / Ш. А. Эшкобилов, М. Э. Эшкобилова, Э. А. Абдурахманов // Экологические системы и приборы. - 2015. - № 9. - С. 11-14 . - ISSN 2072-9952
УДК
ББК 20.1
Рубрики: Экология
   Теория и методы изучения и охраны окружающей среды

Кл.слова (ненормированные):
атмосферный воздух -- газоанализаторы -- градуировочные характеристики -- природные газы -- сенсоры
Аннотация: Разработан высокочувствительный и селективный сенсор, который позволяет селективно определять наличие природного газа в смеси горючих веществ.


Доп.точки доступа:
Эшкобилова, М. Э.; Абдурахманов, Э. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

5.


    Шарапов, В. И.
    Энергоэффективный способ низкотемпературной деаэрации подпиточной воды теплосети на ТЭЦ [Текст] / В. И. Шарапов, О. В. Пазушкина, Е. В. Кудрявцева // Теплоэнергетика . - 2016. - № 1. - С. 59-64 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
деаэрация -- десорбирующие агенты -- низкотемпературная деаэрация -- открытые системы теплоснабжения -- подпиточные воды -- природные газы -- тепловые сети -- тепловые электрические станции -- теплофикационные энергоблоки -- технологии низкотемпературной деаэрации -- энергетическая эффективность -- энергоблоки с турбинами
Аннотация: Разработана технология низкотемпературной деаэрации подпиточной воды систем теплоснабжения, позволяющая существенно повысить энергетическую эффективность тепловых электрических станций. В качестве десорбирующего агента для деаэрации подпиточной воды тепловых сетей предложено использовать не пар или перегретую воду, а газ, подаваемый в горелки котлов. Природный газ, подаваемый на паровые котлы электростанций, после редуцирующих установок имеет весьма низкую, часто отрицательную температуру. В то же время он практически не содержит коррозионно-агрессивных газов: кислорода и диоксида углерода и поэтому может успешно использоваться в качестве десорбирующего агента при деаэрации воды. Благодаря этим факторам деаэрацию подпиточной воды тепловых сетей производят при относительно низких температурах (1030°C). Смешение холодной деаэрированной подпиточной воды с обратной сетевой водой приводит к существенному понижению температуры обратной сетевой воды перед нижним сетевым подогревателем теплофикационной турбоустановки, росту выработки электроэнергии на тепловом потреблении и, как следствие, повышению экономичности работы тепловой электрической станции. Оценена массообменная эффективность деаэрации подпиточной воды тепловых сетей при использовании в качестве десорбирующего агента природного газа, для чего рассчитан теоретически необходимый удельный расход газа для деаэрации. Показано, что расход природного газа, используемого в качестве топлива в котлах тепловых электростанций, достаточен для деаэрации практически любых количеств подпиточной воды тепловых сетей. Выполнена оценка энергетической эффективности разработанной технологии для типового теплофикационного энергоблока ТЭЦ с турбиной Т-100-12. 8. Расчет показал, что применение новой технологии позволяет увеличить электрическую мощность турбины, развиваемую на тепловом потреблении, путем использования отборов пара на подогрев потоков подпиточной и сетевой воды, почти на 1 МВт. Показано, что наибольшая энергетическая эффективность от реализации технологии низкотемпературной деаэрации воды для подпитки тепловых сетей достигается на тепловых электростанциях с открытыми системами теплоснабжения, характеризующимися большими расходами подпиточной воды.


Доп.точки доступа:
Пазушкина, О. В.; Кудрявцева, Е. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

6.


    Васильев, В. Д.
    Влияние смесеобразования на выход NOх в малоэмиссионной камере сгорания ГТУ [Текст] / В. Д. Васильев, Л. А. Булысова, А. Л. Берне // Теплоэнергетика . - 2016. - № 4. - С. 16-22 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.363
Рубрики: Энергетика
   Турбомашины

Кл.слова (ненормированные):
FlowVision -- газотурбинные установки -- камеры сгорания -- малоэмиссионные камеры сгорания -- моделирование -- оксиды азота -- природные газы -- расчетные исследования -- топливовоздушные смеси -- энергетические газотурбинные установки
Аннотация: Статья посвящена построению упрощенной методики подавления образования в камерах сгорания (КС) энергетических газотурбинных установок (ГТУ), работающих на природном газе, оксидов азота (NOx). Теоретически и экспериментально исследуется КС, в которой сжигается предварительно подготовленные бедные топливовоздушные смеси. Исследование выполнено на натурной КС с параметрами, типичными для современных ГТУ. Представлены результаты расчетов в программном комплексе FlowVision и экспериментальных исследований, проведенных на испытательном стенде ОАО ВТИ. Расчеты и испытания выполнены при следующих параметрах: расход до 4. 6 кг/с, давление до 450 кПа, температура воздуха на входе в КС до 400°С, температура на выходе 1200°С, топливо - природный газ. В результате сопоставления полученных при моделировании параметров с результатами экспериментов построена корреляционная зависимость измеренной эмиссии NOx от расчетного параметра неравномерности концентрации топлива на выходе из зоны предварительного перемешивания. Экспериментально доказано положение о слабой зависимости от давления в КС эмиссии NOx, образующихся при сжигании идеально перемешанной топливовоздушной смеси (концентрация метана в воздухе является постоянной в любой точке топливовоздушной смеси, т. е. постоянна в объеме смеси). Подтверждены правомерность и целесообразность использования стационарной математической модели процесса перемешивания для оценки эмиссии NOx по расчетному качеству получаемой в зоне предварительного перемешивания топливовоздушной смеси, что позволяет избежать некоторых трудностей, возникающих при расчете процессов горения и образования NOx.


Доп.точки доступа:
Булысова, Л. А.; Берне, А. Л.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

7.


    Двойнишников, В. А.
    Топки барабанных газовых котлов унифицированной серии [Текст] / В. А. Двойнишников, В. М. Супранов, В. П. Князьков // Теплоэнергетика. - 2018. - № 8. - С. 65-73 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.2
Рубрики: Энергетика
   Котельные цехи ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
барабанные газовые котлы -- воздухоподогреватели -- газовые котлы -- двухступенчатое сжигание -- оксиды азота -- природные газы -- рециркуляция -- сжигание -- тепловые расчеты -- топки котлов -- трубчатые воздухоподогреватели -- унификация
Аннотация: Статья посвящена расчетному обоснованию выбора размеров топки и способа сжигания природного газа в ней для двух групп барабанных котлов унифицированной серии паропроизводительностью 75-150 и 200-320 т/ч с давлением перегретого пара 3. 9, 6. 9, 9. 8 и 13. 8 МПа и температурой 440, 510, 540 и 560°C. Изложены подход к унификации, требования к показателям экологичности, экономичности и маневренности, а также базовые проектные решения, которым должен соответствовать каждый котел. Предложен и реализован способ, позволяющий с использованием программы Boiler Designer определить температуры уходящих газов, горячего воздуха и газов рециркуляции, необходимые для проведения теплового расчета топки котла с одноступенчатым трубчатым воздухоподогревателем (ТВП) и найти наиболее рациональную унифицированную конструкцию ТВП. Указаны основные положения и критерии, по которым рассчитывались размеры топки в плане, ее высота, число и компоновка вихревых горелок в ней. С помощью программы Furnace, осуществляющей расширенный тепловой расчет топки, для всех котлов серии на номинальной нагрузке при традиционном сжигании топлива без рециркуляции определено влияние давления перегретого пара и высоты топки на приращение энтальпии 1 кг рабочего тела в испарительных поверхностях нагрева. Для фестона это приращение вычислялось с использованием программы Boiler Designer. Оценено соответствие полученных приращений энтальпии рекомендуемым значениям. При существенном их расхождении предложено прибегать к дополнительным конструктивным решениям, способствующим унификации котлов. Исходя из анализа полученных результатов расчета топок и экспертных оценок требуемой высоты конвективной шахты выбрано значение высоты топки для каждой группы котлов. Изучена возможность снижения уровня концентрации оксидов азота в продуктах сгорания унифицированных котлов. Расчетными исследованиями показано, что во всех котлах при выбранной высоте топок требуемый уровень концентрации оксидов азота может быть достигнут при использовании ступенчатого и стадийного сжигания либо путем ввода газов рециркуляции в воздушный короб горелок. Приведены конкретные рекомендации по реализации этих мероприятий.


Доп.точки доступа:
Супранов, В. М.; Князьков, В. П.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

8.


   
    Энергохимическая аккумуляция высокотемпературных газовых отходов промышленных установок [Текст] / С. К. Попов [и др.] // Теплоэнергетика. - 2019. - № 2. - С. 51-62 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.15
Рубрики: Энергетика
   Энергетические ресурсы

Кл.слова (ненормированные):
вторичные топлива -- вторичные энергетические ресурсы -- высокотемпературные газовые отходы -- газовые отходы -- конверсия природных газов -- природные газы -- промышленные установки -- термохимическая рекуперация -- электрогенерация -- эндотермические реакции -- энергосбережение -- энергохимическая аккумуляция
Аннотация: Производство электроэнергии с использованием вторичных энергетических ресурсов, возникающих при реализации промышленных технологий, является одним из перспективных направлений повышения эффективности российской энергетики. Вторичные энергетические ресурсы, образующиеся при работе некоторых промышленных установок (в первую очередь тепло высокотемпературных газовых отходов), обладают значительным потенциалом для генерации электрической энергии. Этот потенциал может быть не только эффективно использован, но и увеличен вследствие энергохимической аккумуляции теплового и материального потока газовых отходов на основе эндотермических реакций конверсии природного газа, при этом окислителем и источником тепла для конверсии будут служить высокотемпературные газовые отходы. Разработаны и исследованы математические модели промышленных установок, оснащенных реакторами конверсии для энергохимической аккумуляции. В моделях использован коэффициент расхода окислителя на процесс конверсии, изложен метод его вычисления. Для топливной промышленной установки прирост химической энергии вторичного топлива по сравнению с конвертируемым природным газом довольно существен – около 14%. При этом весь поток газовых отходов превращается в качественное вторичное топливо. Вместе с тем возможности уменьшения коэффициента расхода окислителя на процесс конверсии до оптимального значения, равного 1. 0, ограничены: его уровень должен быть не менее 3. 0. Применение энергохимической аккумуляции в условиях бестопливного кислородного конвертера возможно при снижении коэффициента расхода окислителя на процесс конверсии до уровня 1. 4, более приближенного к оптимальному значению. Установлена возможность утилизировать в процессе энергохимической аккумуляции около 32% тепла газовых отходов с превращением всего массового расхода конвертерного газа в качественное вторичное топливо с жаропроизводительностью 2155°С. Применение энергохимической аккумуляции в конвертерном производстве может обеспечить существенный прирост потенциала электрогенерации по сравнению с непосредственным использованием природного газа для выработки электроэнергии.


Доп.точки доступа:
Попов, С. К.; Петин, С. Н.; Бурмакина, А. В.; Стогов, П. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

9.


    Жесан, А. В. (кандидат технических наук; главный инженер проекта).
    Современные корректоры как результат многолетнего опыта работы АО НПФ ЛОГИКА в области разработки и производства средств измерений расхода газовых сред [Текст] / А. В. Жесан // Энергосбережение. - 2019. - № 3. - С. 34-36 : ил. . - ISSN 1609-7505
УДК
ББК 38.763
Рубрики: Строительство
   Газоснабжение

Кл.слова (ненормированные):
ГОСТы -- СПГ91 -- автоматизированный учет -- вычислители -- измерения расхода -- приборы -- природные газы -- расход газовых сред -- расход природного газа -- сети сбора данных -- современные корректоры -- стандарты -- счетчики -- учет природного газа
Аннотация: АО НПФ ЛОГИКА является одним из первых российских предприятий (возможно, первым), которое почти 30 лет назад разработало и начало серийное производство вычислителей для автоматизированного учета расхода газовых сред. В статье дается история развития данного направления, приводятся конкретные результаты, достигнутые к настоящему времени, и указывается на часто не известные широкому кругу потребителей возможности приборов фирмы ЛОГИКА.


Доп.точки доступа:
АО НПФ ЛОГИКА; ЛОГИКА, АО НПФ

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

10.


    Лиханов, В. А.
    Использование природного газа, метаноло- и этанолотопливных эмульсий как экологичных энергоносителей для мобильных теплоэнергетических установок [Текст] / В. А. Лиханов, О. П. Лопатин // Теплоэнергетика. - 2017. - № 12. - С. 82-92 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.15
Рубрики: Энергетика
   Энергетические ресурсы

Кл.слова (ненормированные):
дизельные двигатели -- метанол -- мобильные теплоэнергетические установки -- природные газы -- экологические источники энергии -- эмульсии -- энергетические установки -- энергоносители -- этанол
Аннотация: Обоснована необходимость использования экологичных энергоносителей для мобильных теплоэнергетических установок (ТЭУ). Исследованы такие экологически чистые источники энергии, как природный газ, возобновляемые: метиловый и этиловый спирты. В целях разработки, определения и оптимизации состава экологичных энергоносителей для ТЭУ проведены ее испытания при работе на дизельном топливе (ДТ), компримированном природном газе (КПГ), метаноло- и этанолотопливных эмульсиях (МТЭ, ЭТЭ). Экспериментальными исследованиями установлено, что для применения экологичных энергоносителей для дизеля 4Ч 11. 0/12. 5 мобильной ТЭУ при работе на КПГ необходимо поддерживать следующее соотношение компонентов: газа - 80%, запальной порции ДТ - 20%; при работе на смеси со спиртами были использованы эмульсии такого состава: спирт (метанол или этанол) - 25%, моюще-диспергирующая присадка сукцинимид С-5А - 0. 5%, вода - 7%, ДТ - 67. 5%. Перевод указанного дизеля с нефтяного ДТ на экологичные энергоносители позволил снизить содержание в отработавших газах (ОГ) при работе на КПГ с рециркуляцией ОГ (РОГ) (рециркуляция была применена для ликвидации возросших в результате использования КПГ оксидов азота) сажи в 5. 8 раза, диоксида углерода на 45. 9%, оксида углерода на 23. 8%; при работе на МТЭ - сажи в 6. 4 раза, оксидов азота на 29. 6%, диоксида углерода на 10. 1%, оксида углерода на 47. 6%; при работе на ЭТЭ - сажи в 4. 8 раза, оксидов азота на 40. 3%, диоксида углерода на 26. 6%, оксида углерода на 28. 6%. Сделан вывод о перспективности использования в дизелях мобильных ТЭУ экологичных энергоносителей, таких как природный газ, этанол и метанол.


Доп.точки доступа:
Лопатин, О. П.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

 1-10    11-20   21-25 
 
Статистика
за 01.09.2024
Число запросов 70028
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)