000 07292nla2a2200577 4500
001 345730
005 20231029234727.0
035 _a(RuTPU)RU\TPU\book\377583
035 _aRU\TPU\book\377581
090 _a345730
100 _a20210309d2021 k y0rusy50 ca
101 0 _arus
102 _aRU
135 _adrcn ---uucaa
181 0 _ai
182 0 _ab
200 1 _aК определению габаритов камеры реактора по плавлению базальта
_fА. А. Чаймелов, К. В. Строгонов
203 _aТекст
_cэлектронный
215 _a1 файл (829 Kb)
230 _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 829 Kb)
300 _aЗаглавие с титульного листа
320 _a[Библиогр.: с. 143-144 (23 назв.)]
330 _aДля развития новейших технологий энергосбережения необходимо применять эффективные и доступные теплоизоляционные материалы. Уже долгое время, а самое главное, с большим успехом, за рубежом применяют материалы, изготовленные из расплавов горных пород - базальтов. Базальт - самое приемлемое сырье для получения экологически чистых и, самое главное, недорогих изделий. В России наблюдается все более возрастающий интерес к изделиям на основе базальтового волокна, обусловленный бурным развитием строительства. На данный момент на территории России открыто более 300 месторождений горных пород базальтового состава. А в стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского Федерального округа до 2025 г. производство стройматериалов из базальта обозначено как приоритетная отрасль. Но существует и ряд проблем, которые сдерживают развитие производственных мощностей по переработке магматических пород в непрерывное базальтовое волокно, такие как поддержание постоянства температурного и химического состава расплава.
330 _aАктуальной является и задача снижения энергетических затрат на плавление. В данной статье приводятся преимущества базальтового сырья для производства теплоизолирующего материала и анализируются его достоинства по сравнению с другими материалами. Описывается сущность изобретенного одним из авторов статьи реактора по плавлению базальта для изготовления непрерывного базальтового волокна, представлены сравнительные результаты расчётов времени плавления базальта в данном устройстве, а также результаты времени плавления для двух разных типов расплава, приведены результаты расчета габаритов плавильной зоны реактора по плавлению базальта. Представлены результаты проведенного холодного эксперимента по времени плавления, результаты пересчета на существующий реактор.
330 _aTo develop the latest energy-saving technologies, it is necessary to use effective and affordable thermal insulation materials. For a long time, and most importantly with great success, materials made from rock melts - basalts - have been used abroad. Basalt is the most acceptable raw material for producing environmentally friendly and most importantly inexpensive products. In Russia, there is an increasing interest in products based on basalt fiber, due to the rapid development of construction. At the moment, more than 300 deposits of basalt rocks have been discovered on the territory of Russia. And in the strategy of socio-economic development of the North Caucasus Federal district until 2025, the production of building materials from basalt is designated as a priority industry. However, there are also a number of problems that hinder the development of production capacities for processing igneous rocks into continuous basalt fiber, such as maintaining a constant temperature.
453 _tDetermining the dimensions of the reactor chamber for basalt melting
_otranslation from Russian
_fA. A. Chaymelov, K. V. Strogonov
_cTomsk
_nTPU Press
_d2015-
_d2021
_aChaymelov, Andrey Alexandrovich
453 _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 _tVol. 332, № 2
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\377571
_tТ. 332, № 2
_v[С. 139-145]
_d2021
610 1 _aплавление
610 1 _aбазальтовые волокна
610 1 _aреакторы
610 1 _aбарботаж
610 1 _aэнергоэффективность
610 1 _aгабариты
610 1 _aразмеры
610 1 _aэлектронный ресурс
610 _amelting
610 _abasalt fiber
610 _areactor
610 _abubble
610 _aenergy efficiency
700 1 _aЧаймелов
_bА. А.
_gАндрей Александрович
_6z01712
701 1 _aСтрогонов
_bК. В.
_gКонстантин Владимирович
_6z02712
712 0 2 _aНациональный исследовательский университет Московский энергетический институт
_c(2011- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\19974
_6z01700
712 0 2 _aНациональный исследовательский университет Московский энергетический институт
_c(2011- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\19974
_6z02701
801 2 _aRU
_b63413507
_c20210331
_gRCR
856 4 _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/64743/1/bulletin_tpu-2021-v332-i2-12.pdf
856 4 _uhttps://doi.org/10.18799/24131830/2021/2/3050
942 _cCF