Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68917
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorТабакаев, Роман Борисовичru
dc.contributor.authorЛарионов, Кирилл Борисовичru
dc.contributor.authorИбраева, Канипа Талгатовнаru
dc.contributor.authorШаненков, Иван Игоревичru
dc.contributor.authorЗаворин, Александр Сергеевичru
dc.contributor.authorTabakaev, Roman Borisovichen
dc.contributor.authorLarionov, Kirill Borisovichen
dc.contributor.authorKanipa, Kanipa Talgatovnaen
dc.contributor.authorShanenkov, Ivan Igorevichen
dc.contributor.authorZavorin, Aleksandr Sergeevichen
dc.date.accessioned2021-11-17T13:14:33Z-
dc.date.available2021-11-17T13:14:33Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationУглеродистый остаток от термической переработки нефтешлама как основа для био-топливной композиции / Р. Б. Табакаев, К. Б. Ларионов, К. Т. Ибраева [и др.] // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. — 2021. — Т. 332, № 10. — [С. 201-212].ru
dc.identifier.issn2413-1830-
dc.identifier.urihttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/68917-
dc.description.abstractАктуальность исследования обуславливается интересом к обеспечению тепловых затрат технологий переработки нефти за счет побочных продуктов (нефтешлама), а также необходимостью снижения вредных выбросов технологических процессов. Цель: исследование возможности сжигания углеродного остатка, полученного при паровой газификации нефтешлама, в составе топливной композиции с добавлением торфа. Объект: углеродистый остаток нефтешлама, полученный после паровой газификации нефтяного шлама при температуре 600 °С, и топливная композиция на его основе с добавлением торфа (25 мас. %). Методы. Теплотехнические характеристики исследуемых образцов определены согласно ГОСТ Р 55661-2013, 33503-2015 и 55660-2013. Значения теплоты сгорания установлены при помощи калориметра АБК-1 (РЭТ, Россия), элементный состав - на анализаторе Vario Micro Cube (Elementar, Германия). Размер частиц УОН установлен при помощи растрового электронного микроскопа JSM-6000C (JEOL, Япония). Исследование процесса горения рассматриваемых образцов осуществлено с помощью дифференциального-термического анализатора STA 449 F3 Jupiter (Netzsch, Germany) и экспериментального стенда, оборудованного высокоскоростной видеокамерой FASTCAM СА4 5 (Photron, США). Характерные температуры плавкости золы и её состав определены согласно ГОСТ 2057-94 и ГОСТ 10538-87 соответственно. Результаты. Углеродистый остаток нефтешлама имеет превышающую торф и сопоставимую с бурыми углями теплоту сгорания и довольно низкую температуру воспламенения (220 °C), что обусловлено довольно высоким содержанием летучих веществ (Vdaf =64,3 %). Однако высокие значения зольности (Ad=60 %) и содержания серы (Sdaf=4,3 %) указывают на необходимость утилизации большого количества золы и улавливания окислов серы SOx. Показано, что совместное сжигание углеродистого остатка и торфа (25 мас. %) позволило снизить количество образующегося зольного остатка. Помимо этого, при добавлении 25 мас. % суховского торфа удалось снизить количество образующихся выбросов SO2 более чем в 3 раза. Этот эффект обусловлен взаимодействием газовой фазы с минеральной частью торфа, а именно, с карбонатами кальция и магния.ru
dc.description.abstractThe relevance of the research is caused by the interest in ensuring the thermal costs of oil refining technologies at the expense of byproducts (oil sludge), as well as the need to reduce harmful emissions of technological processes. The main aim is research of the possibility of burning the carbon residue obtained during steam gasification of oil sludge as part of a fuel composition with the addition of peat. Objects of the research are carbon residue of oil sludge obtained after steam gasification of oil sludge at 600 °C, and a fuel composition based on it with the addition of peat (25 wt. %). Methods. Thermotechnical characteristics of the studied samples are determined according to SS R 55661-2013, 33503-2015 and 55660-2013. 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). Particle size (СROS) was determined using a scanning electron microscope JSM-6000C (JEOL, Japan). The study of the combustion of the samples under consideration was carried out using the differential thermal analyzer STA 449 F3 Jupiter (Netzsch, Germany) and an experimental stand equipped with a high-speed video camera FASTCAM CA4 5 (Photron, USA). The characteristic melting temperatures of ash and its composition are determined according to the SS 2057-94 and the SS 10538-87, respectively. Results. The carbon residue has a calorific value exceeding peat and comparable to brown coals and a rather low ignition temperature (220 °C), which is due to a rather high content of volatile substances (Vdaf =64,3 %). However, high values of ash content (Ad=60 %) and sulfur content (Sdaf=4,3 %) indicate the need to dispose of a large amount of ash and capture sulfur oxides SOx. It is shown that the joint combustion of carbonaceous residue and peat (25 wt. %) allowed reducing the amount of ash residue formed. In addition, when adding 25 wt. % of sukhovskoу peat it was possible to reduce the amount of generated SO2 emissions by more than 3 times. This effect is due to the gas phase interaction with peat mineral part, namely, with calcium and magnesium carbonates.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoruen
dc.publisherТомский политехнический университетru
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/RFBR//19-38-90148-
dc.relation.ispartofИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. 2021. Т. 332, № 10ru
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 Internationalen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/-
dc.sourceИзвестия Томского политехнического университетаru
dc.sourceBulletin of the Tomsk Polytechnic Universityen
dc.subjectнефтешламыru
dc.subjectуглеродистый остатокru
dc.subjectторфru
dc.subjectтопливные композицииru
dc.subjectсжижениеru
dc.subjectвыбросыru
dc.subjectоксид серыru
dc.subjectтермическая обработкаru
dc.subjectбиотопливоru
dc.subjectвредные выбросыru
dc.subjectутилизацияru
dc.subjectзольный остатокru
dc.subjectoil sludgeen
dc.subjectcarbon residueen
dc.subjecthighly mineralized peaten
dc.subjectfuel compositionen
dc.subjectcombustionen
dc.subjectemissions of sulfur oxidesen
dc.titleУглеродистый остаток от термической переработки нефтешлама как основа для био-топливной композицииru
dc.title.alternativeCarbon residual from the thermal processing of oil sludge as the basis for a fuel compositionen
dc.typeArticleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dcterms.audienceResearchesen
local.description.firstpage201-
local.description.lastpage212-
local.filepathbulletin_tpu-2021-v332-i10-19.pdf-
local.filepathhttps://doi.org/10.18799/24131830/2021/10/3359-
local.identifier.bibrecRU\TPU\book\378632-
local.identifier.perskeyRU\TPU\pers\32948-
local.identifier.perskeyRU\TPU\pers\46099-
local.identifier.perskeyRU\TPU\pers\31744-
local.identifier.perskeyRU\TPU\pers\25896-
local.issue10-
local.localtypeСтатьяru
local.volume332-
dc.identifier.doi10.18799/24131830/2021/10/3359-
Располагается в коллекциях:Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
bulletin_tpu-2021-v332-i10-19.pdf1,33 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.