Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Тупоногов, В. Г.$<.>)
Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8
1.


   
    О механизме паровой газификации угля [Текст] / А. П. Баскаков [и др. ] // Промышленная энергетика. - 2008. - N 4. - С. 40-42. - Библиогр.: с. 42 (6 назв. )
УДК
ББК 31.35
Рубрики: Энергетика
   Энергетические топлива

Кл.слова (ненормированные):
газификация углерода -- математическое моделирование -- угли
Аннотация: Исследования показали, что при паровой газификации углерода топлива одновременно образуются водород, оксид и диоксид углерода, причем углекислый газ (двуокись углерода) расходуется в процессе газификации.


Доп.точки доступа:
Баскаков, А. П.; Дубинин, А. М.; Тупоногов, В. Г.; Филиппов, Д. В.

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

Найти похожие

2.


    Тупоногов, В. Г.
    Исследование истирания дисперсного материала в аппаратах с псевдоожиженным слоем [Текст] / В. Г. Тупоногов, А. Ф. Рыжков, Д. В. Филиппов // Промышленная энергетика. - 2008. - N 12. - С. 47-50. . - Библиогр.: с. 50 (4 назв. )
УДК
ББК 31.35
Рубрики: Энергетика
   Энергетические топлива

Кл.слова (ненормированные):
твердые топлива -- газификаторы -- псевдосжиженый слой -- энергетические установки -- низкосортные топлива -- предтопки -- истирание частиц -- струйные течения -- гидродинамика струйных течений
Аннотация: В статье исследуется механизм истирания частиц в струйной зоне псевдосжиженного слоя, который определяется гидродинамикой струйных течений. Процесс истирания можно рассматривать как нарушение целостности частиц при соударениях в своде конусообразной каверны струи.


Доп.точки доступа:
Рыжков, А. Ф.; Филиппов, Д. В.

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

Найти похожие

3.


    Дубинин, А. М.
    Определение максимальной производительности газогенератора с автотермичным кипящим слоем [Текст] / А. М. Дубинин, В. Г. Тупоногов, Д. В. Филиппов // Теплоэнергетика. - 2009. - N 5. - С. 59-63.
УДК
ББК 31.3
Рубрики: Энергетика
   Теплоэнергетика. Теплотехника в целом

Кл.слова (ненормированные):
газогенераторы -- автотермичный кипящий слой -- самообогрев -- математическая модель газогенератора
Аннотация: Выполнены моделирование и экспериментальные исследования характеристик газогенератора с самообогревом.


Доп.точки доступа:
Тупоногов, В. Г.; Филиппов, Д. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (заказ статей по ЭДД) (1)
Свободны: эн.ф. (заказ статей по ЭДД) (1)

Найти похожие

4.


   
    Мини-ТЭЦ на базе обращенного газогенератора [Текст] / А. М. Дубинин [и др. ] // Теплоэнергетика. - 2010. - N 6. - С. 29-32 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.37
Рубрики: Энергетика
   Тепловые электрические станции в целом

Кл.слова (ненормированные):
газогенераторы -- двигатели внутреннего сгорания -- угольные теплоэлектроцентрали -- угольное топливо -- газификация
Аннотация: Разработана схема мини-ТЭЦ с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и газогенератором обращенного типа, работающим на угольном топливе.


Доп.точки доступа:
Дубинин, А. М.; Черепанова, Е. В.; Тупоногов, В. Г.; Обожин, О. А.

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

Найти похожие

5.


   
    Мини-ТЭЦ на базе газогенератора с кипящим слоем и частичным сжиганием продукта газификации [Текст] / А. М. Дубинин [и др. ] // Промышленная энергетика. - 2011. - N 6. - С. 33-36. . - Библиогр.: с. 36 (8 назв. )
УДК
ББК 31.383
Рубрики: Энергетика
   Теплоэлектроцентрали

Кл.слова (ненормированные):
минм-ТЭЦ -- газогенераторы -- уголь -- воздушная газификация -- псевдоожиженный слой -- газопоршневые ДВС -- двигатели внутреннего сгорания -- малая энергетика
Аннотация: На базе экспериментальных данных по воздушной газификации ирша-бородинского угля в газогенераторе с кипящим слоем и частичным сжиганием продукта газификации рассчитана мини-ТЭЦ электрической и тепловой мощностью 500 и 7557 кВт. Приведены удельные показатели ее работы.


Доп.точки доступа:
Дубинин, А. М.; Тупоногов, В. Г.; Черепанова, Е. В.; Обожин, О. А.

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

Найти похожие

6.


    Тупоногов, В. Г.
    Влияние диаметра газораспределительной решетки на переходную скорость и гидродинамику придонного слоя в установках с циркулирующим кипящим слоем [Текст] / В. Г. Тупоногов, А. П. Баскаков // Теплоэнергетика. - 2013. - № 11. - С. 38-43 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.361
Рубрики: Энергетика
   Паровые котлы

Кл.слова (ненормированные):
газораспределительные решетки -- гидродинамика придонных слоев -- пузырьковые режимы ожижения -- режимы ожижения -- скорость псевдоожижения -- форсированные режимы ожижения -- циркулирующие кипящие слои
Аннотация: Представлены зависимости безразмерных скоростей ожижения, разделяющие пузырьковый, переходный и форсированный режимы псевдоожижения, от свойств дисперсного материала для частиц групп B и D (по классификации Гелдарта). Показаны соответствие рассматриваемых зависимостей экспериментальным данным разных авторов и соотношение с критическими скоростями псевдоожижения и скоростями витания частиц. Рассмотрены гидродинамические механизмы процесса насыщения кипящего слоя пузырями при достижении переходной скорости ожижения в установках различных размеров. Объяснены причины исчезновения придонного пузырькового слоя в узких установках и сохранения его на решетках больших диаметров в режиме интенсивного каналообразования. Приведены экспериментальные данные, показывающие зависимость гидродинамики пузырькового слоя от диаметра газораспределительной решетки и незначительное влияние ее диаметра на скорость псевдоожижения при переходе от пузырькового к форсированному режиму ожижения.


Доп.точки доступа:
Баскаков, А. П.

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

Найти похожие

7.


   
    Исследование характеристик энергетической установки 5 кВт на твердооксидных топливных элементах с паровым риформингом природного газа [Текст] / В. А. Мунц [и др.] // Теплоэнергетика . - 2015. - № 11. - С. 15-20 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.36
Рубрики: Энергетика
   Тепловые машины и аппараты в целом

Кл.слова (ненормированные):
дожигание анодных газов -- каталитические горелки -- паровой риформинг -- паровой риформинг природных газов -- природные газы -- продукты конверсии -- риформинг -- твердооксидные топливные элементы -- теплообменники подогрева катодного воздуха -- топливные элементы -- электрохимические генераторы -- энергетические установки
Аннотация: Приведены результаты испытаний энергетической установки мощностью 5 кВт на твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ), в которой в качестве топлива используется природный газ. Описаны схема установки, методика проведения испытаний, выполнен анализ полученных результатов. Исследованы характеристики энергетической установки ООО УПК в четырех установившихся режимах работы: 40% использования мощности ТОТЭ (2 кВт), 60% (3 кВт), 90% (4. 5 кВт) – и пиковом режиме 110% (5. 4 кВт) номинальной мощности. Рассчитаны электрический и термодинамический коэффициенты полезного действия для всех режимов, определен наиболее эффективный режим, при котором электрический КПД практически достигал 70%. Установлены коэффициенты избытка воздуха и потери с уходящими газами q2 для всех режимов, выявлено, что с ростом нагрузки потери q5 снижаются с 40 до 25%. Составлены тепловые балансы следующих элементов системы: риформера, батареи ТОТЭ, каталитической горелки дожигания анодных газов, теплообменника подогрева катодного воздуха и смеси природного газа с водяным паром, рассчитаны фактические коэффициенты использования топлива в электрохимическом генераторе. Расчет равновесного состава продуктов конверсии при достигнутых температурах на выходе из риформера t3 позволил получить выражение для итоговой реакции парового риформинга природного газа.


Доп.точки доступа:
Мунц, В. А.; Волкова, Ю. В.; Плотников, Н. С.; Дубинин, А. М.; Тупоногов, В. Г.; Чернышев, В. А.

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

Найти похожие

8.


    Дубинин, А. М.
    Воздушная газификация угля в двухкамерном газогенераторе с циркулирующим псевдоожиженным слоем [Текст] / А. М. Дубинин, В. Г. Тупоногов, Ю. А. Каграманов // Теплоэнергетика. - 2017. - № 1. - С. 55-61 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.35
Рубрики: Энергетика
   Энергетические топлива

Кл.слова (ненормированные):
воздушная газификация -- газификация -- газификация угля -- двухкамерные газогенераторы -- дисперсные теплоносители -- камеры сжигания -- камеры со сферической насадкой -- кинетические модели -- конусные камеры -- псевдоожиженные слои -- твердые топлива -- топливно-воздушные смеси
Аннотация: При проведении воздушной газификации твердых топлив температура на выходе из слоя оказывается недостаточной для достижения максимальных значений химического КПД процесса газификации. Для того чтобы его увеличить, в реакционную зону газификатора необходимо подводить дополнительное количество тепла для повышения температуры. В работе рассматривается процесс газификации угля в камере c форсированным псевдоожиженным слоем, в которую предложено подводить дополнительное тепло с потоком циркулирующего инертного дисперсного теплоносителя. Циркулирующий поток дисперсного теплоносителя последовательно нагревается при сжигании угля в конусной камере с пузырьковым псевдоожиженным слоем и камере сжигания со сферической насадкой и форсированным псевдоожиженным слоем. После этого нагретый до 930-950°С теплоноситель поступает в камеру газификации сначала с пузырьковым, а затем с форсированным псевдоожиженным слоем, где передает физическое тепло топливно-воздушной смеси. В экспериментах, проведенных на дробленом бородинском угле и инертном дисперсном теплоносителе - электрокорунде, получены увеличение температуры в камере газификации от 760 до 870°С и повышение концентрации горючего компонента СО в продуктах газификации на 5. 5%. На основе кинетических уравнений реакций горения топлива и восстановления СО2 до СО, а также уравнений теплового баланса камер сжигания и газификации составлена модель расчета состава газов и температуры по высоте реакционных камер. Экспериментальные значения температуры и состава продуктов газификации удовлетворительно совпадают с результатами расчетов по предложенной кинетической модели газификации.


Доп.точки доступа:
Тупоногов, В. Г.; Каграманов, Ю. А.

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

Найти похожие

 
Статистика
за 18.09.2024
Число запросов 19396
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)