Развитие топочных технологий в российской энергетике
книга

Развитие топочных технологий в российской энергетике

Здесь можно купить книгу "Развитие топочных технологий в российской энергетике " в печатном или электронном виде. Также, Вы можете прочесть аннотацию, цитаты и содержание, ознакомиться и оставить отзывы (комментарии) об этой книге.

Место издания: Екатеринбург

ISBN: 978-5-7996-1823-0

Страниц: 515

Артикул: 99285

Электронная книга
772.5

Краткая аннотация книги "Развитие топочных технологий в российской энергетике"

В учебном пособии излагаются вопросы разработки, совершенствования и перспектив развития топочных технологий и оборудования. Проанализировано влияние характеристик топлива на конструктивные и технологические решения. Рассмотрены вопросы повышения технико-экономических и экологических показателей при модернизации котельного оборудования. Учебное пособие может быть использовано для подготовки студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, обучающихся по направлениям подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 13.06.01 «Электро- и теплотехника».

Содержание книги "Развитие топочных технологий в российской энергетике "


ПРЕДИСЛОВИЕ
1. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ БАЗЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТОПОЧНОЙ ТЕХНИКИ В МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
1.1. Развитие методов сжигания энергетического топлива в энергетике как непрерывный процесс
1.2. Формирование и развитие научной базы роста и совершенствования топочной техники в отечественной энергетике
1.3. Итоги развития отечественной топочной технологии и техники
Литература к разделу 1
2. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФАКЕЛА В ТОПОЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ
2.1. Горение как комплекс различных процессов
2.2. Аэродинамические процессы формирования факела
2.3. Интенсивность смешения потоков реагентов в диффузионном факеле как фактор скорости выгорания горючей смеси
2.4. Основные положения кинетики процессов горения энергетических топлив
2.5. Формирование теоретической базы подавления оксидов азота в топочных процессах
Литература к главе 2
3. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ КАК ВАЖНЕЙШЕГО ФАКТОРА РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
3.1. Динамика структуры топливоснабжения ТЭС в отечественной энергетике и соответствующее развитие технологии сжигания энергетических топлив
3.2. Газификация отрасли с вытеснением угля с ведущих позиций в топливном балансе ТЭС
3.3. Современные топливные ресурсы российской угольной энергетики
3.4. Перспективы потребления угля и условия снабжения углем российской энергетики
3.5. Газовые ресурсы российской энергетики
3.6. Влияние мировых топливных рынков на формирование топливного баланса российской энергетики
3.7. Использование мазута как энергетического топлива
3.8. Характеристика нефтекокса как энергетического топлива
3.9. Локальные энергетические ресурсы ТЭС
3.10. Использование потенциальной физической энергии топливного газа перед сжиганием
Литература к разделу 3
4. КАЧЕСТВО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТОПЛИВ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
4.1. Качество углей, используемых в отечественной энергетике
4.2. Технологические и экологические характеристики энергетического топлива
4.3. Совершенствование топлива, поставляемого на ТЭС
4.4. Организация подготовки топлива в рамках технологического цикла ТЭС
4.5. Подготовка высоковлажных топлив к сжиганию
4.6. Десульфуризация энергетических топлив непосредственно в рамках технологического процесса ТЭС
4.7. Термохимическая обработка угля
4.8. Подготовка водоугольной суспензии водоугольного топлива для сжигания в топке энергетического котла
4.9. Оптимизация размола твердого топлива по условиям воспламенения и выгорания
4.10. Подготовка мазута к сжиганию
4.11. Преобразование угля с получением новых топливных продуктов — газификация и пиролиз
5. ТОПОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛАХ — НАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА
5.1. Основные параметры топочного процесса
5.2. Условия пребывания топлива в реакционной зоне в различных технологиях сжигания топлива
5.3. Формирование температурного режима в топке как фактора эффективности топочного процесса. Технологии высокотемпературного и низкотемпературного сжигания
5.4. Высокотемпературный режим сжигания низкореакционных углей
5.5. Локальные высокотемпературные зоны в топке
5.6. Пути реализации низкотемпературных топочных технологий
5.7. Технология сжигания тощих высокозольных углей в типовых топочных устройствах
5.8. Условия сжигания непроектного энергетического топлива на ТЭС
5.9. Условия сжигания специально подготовленных топлив
5.10. Сжигание горючих побочных продуктов промышленного производства и добывающих отраслей
5.11. Использование на ТЭС возобновляемых источников энергии и горючих бытовых отходов
Литература к разделу 5
6. ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТОПОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
6.1. Технологии «чистого» сжигания угля
6.2. Банк мероприятий по экологическому совершенствованию топочного процесса в энергетике
6.3. Организация внутритопочных процессов ограничения вредных выбросов
6.4. Восстановительные методы подавления оксидов азота
6.5. Оценка побочных эффектов реализации мероприятий экологического порядка
Литература к разделу 6
7. КОНСТРУКЦИИ ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ
7.1. Характер развития топочной техники в отечественной энергетике
7.2. Слоевые топки со стационарным слоем
7.3. Топки с кипящим слоем
7.4. От слоевого к факельному сжиганию топлива
7.5. Дожигательные слоевые решетки в топках двухзонного сжигания
7.6. Основные конструктивные решения по котлам с циркулирующим кипящим слоем
7.7. Специфические условия факельного сжигания различных видов топлива в камерной топке
7.8. Конфигурация топочной камеры
7.9. Кольцевая топка
7.10. Зонирование топки
7.11. Основные параметры топочной камеры
Литература к разделу 7
8. КОМПОНОВКА ГОРЕЛОК КАК ФАКТОР ОРГАНИЗАЦИИ ТОПОЧНОГО ПРОЦЕССА
8.1. Основные используемые способы компоновки горелок
8.2. Настенная компоновка горелок
8.3. Угловое расположение горелок
8.4. Тангенциальная угловая компоновка прямоточных горелок
8.5. Топки с концентрическим сжиганием
8.6. Подовая компоновка горелок
8.7. Компоновка горелок в инвертных топках и конструктивные решения топки
8.8. Одноярусная и многоярусная компоновка горелок
Литература к разделу 8
9. ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА КАК ФАКТОР ОРГАНИЗАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ ТОПОЧНОГО ПРОЦЕССА
9.1. Динамика развития горелочных устройств
9.2. Общие требования к горелочным устройствам энергетических котлов
9.3. Классификация горелочных устройств энергетических котлов
9.4. Горелки с прямоточной аэродинамической структурой факела
9.5. Вихревые горелки
9.6. Сравнительный анализ эффективности прямоточных и вихревых горелок
9.7. Прямоточно-вихревые горелки
9.8. Конструктивные способы совмещения в горелке прямоточных и вихревых принципов формирования факела
9.9. Конструктивные особенности подовых газомазутных прямоточно-вихревых горелок
9.10. Струйно-стабилизаторные горелки как сочетание прямоточной и вихревой структуры факела
9.11. Конструктивные особенности газогорелочных устройств
9.12. Конструктивные принципы пылеугольных горелок
9.13. Конструктивные принципы горелок, комбинированных по топливу
9.14. Экологически ориентированные конструкции горелок
9.15. Горелки с регулируемым положением факела в топочной камере
9.16. Растопочные горелки
9.17. Надежность горелок
Литература к разделу 9
10. ТОПЛИВО‑ И ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЕ ГОРЕЛОК КОТЛА
10.1. Оптимизация системы воздухоснабжения горелок
10.2. Системы топливоснабжения горелок пылеугольного котла
10.3. Система транспорта высококонцентрированной аэросмеси
10.4. Совершенствование системы газоснабжения горелок газомазутного котла
10.5. Автоматизация систем газоснабжения
Литература к разделу 10
11. АЭРОДИНАМИКА ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ
11.1. Основные факторы, определяющие структуру потоков в топочной камере
11.2. Прямоточные и вихревые аэродинамические структуры
11.3. Структура потока в вихревой топке с тангенциальным вводом топливо‑воздушной смеси
11.4. Организация тангенциальной многосоставной вихревой горизонтальной аэродинамической структуры
11.5. Структура вихревого потока в топке при концентричном вводе аэросмеси и вторичного воздуха
11.6. Структура вертикального вихревого низкотемпературного течения в топке
11.7. Влияние отдельных конструктивных элементов топки на структуру потоков топочных газов
11.8. Роль отдельных начальных аэродинамических параметров факелов в формировании аэродинамики топочного пространства
11.9. Организация вводов в топку отдельных газо-воздушных потоков
11.10. Аэродинамические проблемы организации трехступенчатого сжигания
11.11. Забор дымовых газов из топки на пылесистему
Литература к разделу 11
12. УПРАВЛЕНИЕ ТОПОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ
12.1. Объекты воздействия и инструменты, используемые оператором при регулировании топочного процесса
12.2. Рециркуляция дымовых газов как инструмент регулирования топочного процесса
12.3. Управление процессами шлакования
12.4. Очистка поверхностей нагрева как фактор обеспечения бесшлаковочного топочного режима
12.5. Организация эвакуации золы и шлака из топки. Применение технологии сухого шлакоудаления
12.6. Развитие коррозионных процессов в топке — высокотемпературная окислительная и восстановительная коррозия и пути ее ограничения
Литература к разделу 12
13. ИТОГИ И УРОКИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ СЖИГАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ХХ В
13.1. Анализ предшествующего опыта совершенствования топочной техники
13.2. Задачи специалистов‑топочников на ближайшую перспективу
13.3. Отдаленные перспективы развития технологии энергопроизводства
13.4. Снижение выбросов парниковых газов
13.5. Перспективные разработки
Литература к разделу 13

Все отзывы о книге Развитие топочных технологий в российской энергетике

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Развитие топочных технологий в российской энергетике

212. Научные основы формирования факела в топочных устройствах осуществляется в турбулентном потоке. При перемещении реагентов осуществляется их подготовка к воспламенению, смешение, подогрев до температуры реакции, воспламенение, стабилизация формирую-щегося факела и выгорание горючей смеси.2. При распространении пламени в горючей газо-воздушной сме-си в ламинарном и турбулентном потоке ведущим процессом являет-ся передача тепла к свежей смеси молекулярной теплопроводностью и за счет процессов химической кинетики. Определенную роль в под-воде тепла к поступающей в топку горючей смеси играет прямое из-лучение из топки, нагретой футеровки.3. В соответствии с фазовым состоянием компонентов процесса выделяется:- гомогенное горение (однородная гомогенная смесь (топливо + окислитель)) стехиометрического состава;- гетерогенное горение (топливо в твердой или жидкой фазе + газообразный окислитель).4. При раздельной подаче в топку топлива и воздуха формируется диффузионный факел, в нем процессу горения предшествует подго-товка горючей смеси, которая сводится к обеспечению молекулярного контакта горючего и окислителя. Продолжительность этого процесса в реальных условиях многократно выше времени протекания кинети-ческих реакций горения при высокой температуре. Поэтому интенсив-ность процессов смесеобразования определяет скорость процесса го-рения и является регулятором основных топочных процессов.5. Смешение в начальном участке факела определяется действием трех основных механизмов различной значимости:- конвективный перенос веществ;- турбулентная диффузия;- молекулярная диффузия.Определяющим в формировании горючей смеси в реальных фа-кельных процессах является крупномасштабный турбулентный пе-ренос смешивающих сред со взаимным проникновением и рассредо-точением.6. При организации гетерогенного процесса горения существенную роль в интенсивности этого процесса, его эффективности играет пред-шествующая подготовка топлива — распыл жидкого топлива на выходе из горелки, образов...

Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Развитие топочных технологий в российской энергетике (автор Владимир Шульман, Александр Рыжков, Татьяна Богатова, Владимир Микула, Евгений Левин, Павел Осипов)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!