000 07703nla2a2200541 4500
001 273603
005 20231029215556.0
035 _a(RuTPU)RU\TPU\book\296812
090 _a273603
100 _a20141028d2014 k y0rusy50 ca
101 0 _arus
102 _aRU
135 _adrnn ---uucaa
181 0 _ai
182 0 _ab
200 1 _aПерспективы использования торфа в региональной энергетике
_bЭлектронный ресурс
_fС. С. Тимофеева, Г. Р. Мингалеева
203 _aТекст
_cэлектронный
215 _a1 файл (323 Kb)
230 _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 323 Kb)
300 _aЗаглавие с титульного листа
300 _aЭлектронная версия печатной публикации
320 _a[Библиогр.: с. 53 (31 назв.)]
330 _aАктуальность работы обусловлена необходимостью широкого применения торфа в условиях огромных запасов торфяных ресурсов и ежегодном возрастании цен на традиционные энергоносители. Целью работы является рассмотрение основных направлений использования торфа в различных отраслях промышленности и обоснование оптимального способа его применения в региональной энергетике на основе разработки схемы переработки торфа с использованием процесса газификации, позволяющей обеспечить автономность объекта. В работе рассмотрены существующие направления применения торфа с обобщением их по отраслям промышленности, наиболее перспективным из которых является использование торфяных ресурсов в региональной энергетике. Выбран и обоснован перспективный способ применения торфа в региональной энергетике на основе систем газификации, а также предложена схема переработки торфа. Проведен расчет состава генераторного газа для проб торфа одного типа и вида, но с различными качественными показателями и типами дутья. Методика расчета учитывает стадии подсушки торфа, термической деструкции и газификации торфяного кокса. В предложенной схеме газификация торфа осуществляется в поточном газогенераторе при высокой температуре и различных видах дутья. Полученные на основе газификации торфяных ресурсов электроэнергия и тепло могут направляться на технологические нужды линий производства торфяных гранул или пеллет. Разработанная схема позволяет обеспечить надежное и автономное тепло- и энергоснабжение комплексов или предприятий, производящих различные торфяные продукты, и в данном случае перерабатывающее предприятие становится автономным и энергонезависимым от централизованных энергосистем и дорогостоящих энергоносителей.
330 _aRelevance of the work is caused by the need of extensive peat use in terms of huge reserves of peat resources and annual increase in prices for traditional energy. The aim of the research is to examine the main areas of peat use in various industries and to justify optimal method of its application in regional energy sector through the development of recycling schemes using peat gasification capable of supporting object autonomy. The paper considers the existing peat applications synthesized by industry, the most promising of which is the use of peat resources in the regional energy sector. The authors have selected and justified the promising way to use peat in the regional energy-based gasification systems, as well as a scheme of processing peat; have calculated the composition of the product gas for peat samples of the same type and kind, but with different quality characteristics and types of blast. The calculation technique takes into account the stages of drying peat, thermal degradation and peat coke gasification. In the proposed scheme the gasification is carried out in in-line peat generator at high temperature and various kinds of blasting. Electricity and heat obtained from peat resource gasification may be used for technological needs of production lines of peat granules or pellets. The scheme allows providing reliable and independent heating and electricity supply of the systems or enterprises producing different peat products. In this case the processing plant becomes autonomous and non-volatile from centralized energy systems and costly energy sources.
337 _aAdobe Reader
453 _tProspects of using peat in the regional power engineering
_otranslation from Russian
_fS. S. Timofeeva, G. R. Mingaleeva
_cTomsk
_nTPU Press
_d2014
_d2014
_aTimofeeva, Svetlana
453 _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University
453 _tVol. 325, № 4 : Power Engineering
461 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\176237
_tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]
_fТомский политехнический университет (ТПУ)
_d2000-
463 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\296492
_x1684-8519
_tТ. 325, № 4 : Техника и технологии в энергетике
_v[С. 46-55]
_d2014
_p176 с.
610 1 _aэлектронный ресурс
610 1 _aторф
610 1 _aтехнологии
610 1 _aэнергетика
610 1 _aгазификация
610 1 _aэффективность
610 _apeat
610 _atechnologies
610 _apower engineering
610 _agasification
610 _aefficiency
700 1 _aТимофеева
_bС. С.
_gСветлана Сергеевна
_6z01712
701 1 _aМингалеева
_bГ. Р.
_gГузель Рашидовна
_6z02712
712 0 2 _aРоссийская академия наук (РАН)
_bКазанский научный центр (КазНЦ)
_bИсследовательский центр проблем энергетики
_bz01700
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\19940
712 0 2 _aРоссийская академия наук (РАН)
_bКазанский научный центр (КазНЦ)
_bИсследовательский центр проблем энергетики
_bz02701
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\19940
801 2 _aRU
_b63413507
_c20190517
_gPSBO
856 4 _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5360/1/bulletin_tpu-2014-325-4-06.pdf
942 _cCF