<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; пиролизный газ</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/piroliznyiy-gaz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 09:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Анализ эффективности сжигания и утилизации продуктов сгорания газов технологических процессов</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2018/05/86514</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2018/05/86514#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 14:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ляпина Ирина Олеговна</dc:creator>
				<category><![CDATA[05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[высокопотенциальное газообразное топливо]]></category>
		<category><![CDATA[газодинамическая система]]></category>
		<category><![CDATA[газотурбинная установка]]></category>
		<category><![CDATA[известковое молочко]]></category>
		<category><![CDATA[камера сгорания вихревого противоточного типа]]></category>
		<category><![CDATA[лопаточный регулируемый закручивающий аппарат]]></category>
		<category><![CDATA[низкопотенциальное]]></category>
		<category><![CDATA[пиролизный газ]]></category>
		<category><![CDATA[синтезгаз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2018/05/86514</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время становится весьма актуальной проблема утилизации низкопотенциальных газообразных топлив с получением электрической энергии при обеспечении санитарных норм. К низкопотенциальным газообразным топливам можно отнести: пиролизный газ термической переработки углеродосодержащих твердых бытовых и промышленных отходов. Также к ним относятся дымовые газы различного вида производств: доменный газ, синтезгаз переработки древесных отходов; газ, выбрасываемый в атмосферу предприятий [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В настоящее время становится весьма актуальной проблема утилизации низкопотенциальных газообразных топлив с получением электрической энергии при обеспечении санитарных норм.</p>
<p>К низкопотенциальным газообразным топливам можно отнести: пиролизный газ термической переработки углеродосодержащих твердых бытовых и промышленных отходов. Также к ним относятся дымовые газы различного вида производств: доменный газ, синтезгаз переработки древесных отходов; газ, выбрасываемый в атмосферу предприятий получения технического углерода; газ, получаемый в процессе утилизации покрышек, отходов ила водоканалов и многих других процессов утилизации. [1, с.30]</p>
<p>Кроме низкопотенциальных газообразных топлив имеются высокопотенциальные газообразные топлива, например, попутный газ месторождений нефти и газ, получаемый в результате нефтепереработки. Простое сжигание такого газа затруднено наличием в его составе компонентов (например, серы), которые отрицательно влияют на окружающую среду.</p>
<p>Для утилизации энергии низкопотенциальных и высокопотенциальных «загрязненных» газообразных топлив используются энергетические установки на основе паровых турбин и газомоторных двигателей. Существуют разработки применения газотурбинных и парогазотурбинных энергетических установок. [2, с. 21]</p>
<p>Были разработаны схемы, проведены расчеты и анализ полученных результатов процесса утилизации низкопотенциальных и высокопотенциальных топлив с наличием загрязняющих компонентов с применением газотурбинных установок различных функциональных схем выполнения. [3, с. 92]</p>
<p>Первая –  функциональная схема сжигания низкопотенциального газообразного топлива при давлении в газодинамической системе выше атмосферного. Она  включает в себя компрессор, нагнетатель сжигаемого газа, камеру сгорания, турбину, электродвигатель и теплообменное устройство для регенерации теплоты продуктов сгорания.</p>
<p>Рабочий процесс осуществляется так. Сжигаемый газ сжимается с помощью нагнетателя и подается в камеру сгорания. Также в качестве окислителя подаётся атмосферный воздух, предварительно сжатый компрессором и нагретый в секции теплообменного устройства.</p>
<p>Газообразные продукты сгорания из камеры сгорания поступают в турбину. Твёрдые компоненты и зола скапливаются в устройстве удаления твёрдых компонентов.</p>
<p>Турбина преобразует энергию продуктов сгорания в механическую энергию, а затем в электрическую в электрогенераторе. Продукты сгорания из турбины проходят через теплообменное устройство. В нем осуществляется утилизация их теплоты, передаваемая воздуху, который поступает из атмосферы.</p>
<p>Достоинствами схемы являются традиционная конструкция и механические связи основных агрегатов, а также возможность использования аналогов  – серийных ГТУ низкой электрической получаемой мощности. Это вызвано широкой областью применения, простотой конструктивного выполнения и приемлемыми выбросами в окружающую среду. [4, с. 255]</p>
<p>Однако практически все аналоги ГТУ, работающие по данной схеме, не способны работать без дополнительной  подготовки и конструктивных доработок на указанных выше газообразных топливах. Это связано с характеристиками данных топлив. При наличии в топливах вредных составляющих необходима очистка продуктов сгорания, ликвидация синтеза вредных компонентов.</p>
<p>Для чистого сжигания газа применяется камера сгорания вихревого противоточного типа.  Она содержит в своей конструкции лопаточный регулируемый закручивающий аппарат, который создает сильно закрученный вихревой поток. При этом одна часть воздуха из компрессора идет непосредственно в жаровую трубу, а другая – на охлаждение наружной стенки жаровой трубы. Это позволяет изолировать стенки камеры сгорания от высоких термических нагрузок. [5, с. 306]</p>
<p>Регулируемый лопаточный закручивающий аппарат дает возможность управлять закруткой, а, следовательно и термогазодинамическими параметрами, расположением зоны горения и временем пребывания продуктов сгорания в зоне максимальной температуры, что предотвращает возможность образования окислов азота.</p>
<p>За счет сильно закрученного  потока  увеличивается скорость химических реакций, происходит интенсификация тепломассообменных процессов, обеспечивается высокая полнота сгорания.</p>
<p>В конструкции камеры сгорания предусмотрена подача химических реагентов, например известкового молочка, которое связывает серу и хлор в безопасные соединения.</p>
<p>Исследования независимых лабораторий показали, что с применением камеры сгорания вихревого противоточного типа полученный на выходе выхлопной газ содержит в себе количество вредных веществ не превышающее допустимые нормы.</p>
<p>Вторая  – функциональная схема сжигания низкопотенциального газообразного топлива при давлении в газодинамической системе ниже атмосферного, которое создается компрессором.  Её преимущества – это отсутствие необходимости применения нагнетателя сжигаемого газа и низкая вероятность выбросов вредных компонентов в окружающую среду. Основным недостатком является увеличение габаритов и массы установки при той же производительности.</p>
<p>Третья функциональная схема реализует технологический процесс сжигания низкопотенциального газообразного топлива при давлении в газодинамической системе выше атмосферного с разомкнутой механической связью турбины и компрессора. Достоинство этой схемы состоит в использовании электрической связи между основными агрегатами установки: компрессором, турбиной и нагнетателем сжигаемого газа. Однако при этом увеличивается количество используемых агрегатов, а соответственно и  масса установки.</p>
<p>Четвертая – функциональная схема сжигания низкопотенциального      газообразного топлива при давлении в газодинамической системе ниже атмосферного с разомкнутой механической связью турбины и компрессора. Данная схема объединяет в себе преимущества второй и третьей схемы.</p>
<p>Недостатком всех перечисленных схем является необходимость доработки основных узлов при переходе на низкопотенциальное топливо.</p>
<p>Для всех четырех схем выполнены расчеты для каждого из рассматриваемых газообразных топлив. В результате определена электрическая энергия, передаваемая внешнему потребителю, а также электрический и термический КПД технологического процесса сжигания низкопотенциальных и высокопотенциальных газообразных топлив, содержащих вредные для окружающей среды компоненты.</p>
<p>Опираясь на результаты этих расчетов можно осуществить выбор расчетных схем ГТУ. Он определяется также наличием достоинств и недостатков каждой из них и во многом зависит от области применения ГТУ, определяемой характеристиками сжигаемых газообразных топлив, выполнением конструктивной схемы ГТУ и другими факторами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2018/05/86514/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
