000 11848nla2a2200649 4500
001 342374
005 20231029234243.0
035 _a(RuTPU)RU\TPU\book\371184
090 _a342374
100 _a20190201d2019 k y0rusy50 ca
101 0 _arus
102 _aRU
135 _adrgn ---uucaa
181 0 _ai
182 0 _ab
200 1 _aИсследование характеристик и минерального состава торфа Томской области применительно к энергетическому использованию
_fК. Т. Ибраева [и др.]
203 _aТекст
_cэлектронный
215 _a1 файл (1.6 Mb)
230 _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 1.6 Mb)
300 _aЗаглавие с титульного листа
320 _a[Библиогр.: с. 197-198 (37 назв.)]
330 _aАктуальность исследования обуславливается перспективностью вовлечения возобновляемой биомассы (в частности, торфа) в использование для выработки тепловой и электрической энергии. Это позволит частично решить проблему ресурсодефицитных регионов, зависящих от поставок топлива с разрабатываемых угольных месторождений. Цель: исследование теплотехнических характеристик и минеральной части торфа ряда крупных месторождений Томской области для оценки возможности их энергетического использования. Объект. Рассмотрены пробы низинного торфа с месторождений Суховское и Аркадьевское, а также с одного из месторождений Томского района. Методы. Теплотехнические характеристики исследуемых проб были определены согласно ГОСТ Р 55661-2013, 33503-2015, 55660-2013. Значения теплоты сгорания установлены при помощи калориметра АБК-1 (РЭТ, Россия), элементный состав - на анализаторе Vario Micro Cube (Elementar, Германия). Исследование состава минеральной части торфа проводили методом рентгенофлуоресцентного анализа с использованием спектрометра EDX-720-P (Shimadzu, Япония), а также методом рентгеновской дифрактометрии с использованием дифрактометра Shimadzu XRD7000 (CuKα-излучения) со счетчиком монохроматора Shimadzu CM-3121. Характерные температуры плавкости золы определяли согласно ГОСТ 2057-94. Структуру рассматриваемых пробисследовали методом сканирующей микроскопии на электронном микроскопе TM 3000 (Hitaсhi, Япония).
330 _aРезультаты. На основе полученных результатов можно заключить, что использование околотомского торфа для сжигания камерным способом нецелесообразно из-за высокого выхода золы. Однако этот ресурс может быть рассмотрен как минеральное удобрение в сельском хозяйстве благодаря наличию таких элементов, как фосфор, калий. Высокое содержание карбонатов указывает на возможность использования околотомского торфа в качестве добавки к высокосернистым углям для снижения выбросов оксида серы SOх. Характеристики суховского и аркадьевского торфа позволяют рассматривать их в качестве альтернативы привозному топливу. Преимуществами для энергетического использования является малое содержание серы, следствием которого будут минимальные вредные выбросы при сжигании. Более того, наличие большого количества карбонатов может способствовать полному связыванию SOх при сжигании торфа. Предпочтительным способом энергетического использования торфа с месторождений Томской области является его сжигание в кипящем слое.
330 _aThe relevance of the research is caused by the need to involve renewable biomass (in particular, peat) to generate heat and electrical energy. This will partially solve the problem of resource-deficient regions, depending on the supply of fuel from developed coal deposits. The main aim of the research is the investigation of thermal characteristics and the mineral matter of the peat of a number of large deposits of the Tomsk region to assess the possibility of their energy use. Objects of researches are the samples of low-moor peat from Sukhovskoye and Arkadyevskoye deposits and one of the Tomsk region deposits. Methods. Thermal characteristics of the studied samples were determined according to GOST 33503-2015 (ISO 11722:2013), 55661-2013 (ISO 1171:2010), 55660-2013 (ISO 562:2010). Net calorific values of the peats were determined in the ABK-1 calorimeter (Russia), the elemental composition of the organic matter was determined using the analyzer Vario Micro Cube (Elementar, Germany). Peat mineral matter composition was studied by X-ray fluorescence analysis using an EDX-720-P spectrometer (Shimadzu, Japan) as well as by X-ray diffractometry using a Shimadzu XRD7000 diffractometer (CuKα-radiation) with a Shimadzu CM-3121 monochromator counter. Typical ash melting points were determined according to GOST 2057-94 (ISO 540-81). The structure of the samples under study was examined by scanning electron microscopy using a TM 3000 electron microscope (Hitachi, Japan).
330 _aResults. On the basis of the obtained results, it can be concluded that, due to the high ash content, the use of okolotomsky peat for chamber-type combustion is impractical. However, this resource can be considered as a mineral fertilizer in agriculture due to the presence of such elements as phosphorus, potassium. The high content of carbonates indicates the possibility of its using as an additive to high-sulfur coal to reduce emissions of sulfur oxide SOx. The characteristics of sukhovskoу and аrkadyevsky peat make it possible to consider them as an alternative to imported fuel. The preferred method of energy use of peat from Tomsk region fields is its combustion in a fluidized bed.
453 _tResearch of characteristics and mineral composition of peat of the Tomsk region relating to energy use
_otranslation from Russian
_fK. T. Ibraeva [et al.]
_cTomsk
_nTPU Press
_d2015-
_d2019
453 _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 _tVol. 330, № 1
461 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\312844
_x2413-1830
_tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
_fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
_d2015-
463 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\371142
_tТ. 330, № 1
_v[С. 191-200]
_d2019
610 1 _aтопливо
610 1 _aторф
610 1 _aминеральная часть
610 1 _aсжигание
610 1 _aэнергетическое использование
610 1 _aТомская область
610 1 _aэлектронный ресурс
610 1 _aтруды учёных ТПУ
610 _afuel
610 _apeat
610 _amineral matter
610 _acombustion
610 _aenergy use
701 1 _aИбраева
_bК. Т.
_cспециалист в области энергетического машиностроения
_cинженер-исследователь Томского политехнического университета
_f1993-
_gКанипа Талгатовна
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\pers\46099
_6z01712
701 1 _aМанаев
_bЮ. О.
_gЮрий Олегович
_6z02712
701 1 _aТабакаев
_bР. Б.
_cспециалист в области теплоэнергетики
_cинженер Томского политехнического университета, аспирант
_f1986-
_gРоман Борисович
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\pers\29598
_6z03712
701 1 _aЯзыков
_bН. А.
_gНиколай Алексеевич
_6z04712
701 1 _aЗаворин
_bА. С.
_cспециалист в области теплотехники
_cпрофессор Томского политехнического университета, доктор технических наук
_f1946-
_gАлександр Сергеевич
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\pers\25896
_6z05712
712 0 2 _aНациональный исследовательский Томский политехнический университет
_bИнженерная школа энергетики
_bНаучно-образовательный центр И. Н. Бутакова (НОЦ И. Н. Бутакова)
_h8025
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\23504
_6z01701
712 0 2 _aНациональный исследовательский Томский политехнический университет
_bИнженерная школа энергетики
_bНаучно-образовательный центр И. Н. Бутакова (НОЦ И. Н. Бутакова)
_h8025
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\23504
_6z02701
712 0 2 _aНациональный исследовательский Томский политехнический университет
_bИнженерная школа энергетики
_bНаучно-образовательный центр И. Н. Бутакова (НОЦ И. Н. Бутакова)
_h8025
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\23504
_6z03701
712 0 2 _aРоссийская академия наук (РАН)
_bСибирское отделение (СО)
_bИнститут катализа им. Г. К. Борескова (ИК)
_c(Новосибирск)
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\325
_6z04701
712 0 2 _aНациональный исследовательский Томский политехнический университет
_bИнженерная школа энергетики
_bНаучно-образовательный центр И. Н. Бутакова (НОЦ И. Н. Бутакова)
_h8025
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\23504
_6z05701
801 2 _aRU
_b63413507
_c20200212
_gRCR
856 4 _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/52509/1/bulletin_tpu-2019-v330-i1-18.pdf
856 4 _uhttps://doi.org/10.18799/24131830/2019/1/69
942 _cCF