Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Бородинский

    Химический состав летучей золы и шлака при сжигании назаровского и ирша-бородинского углей [Л. У, 138, 219], % [c.112]

    Бородинское (пласт Бородинский) [c.27]

    Эксплуатационные наблюдения за работой парогенераторов показали, что при сжигании ирша-бородинском угля загрязнение поверхностей нагрева золовыми отложениями протекает менее интенсивно, чем при сжигании углей Назаровского месторождения. Объясняется это несколько иным составом неорганических частей этих топлив. Так, ирша-бородинский уголь содержит в два с лишним раза меньше серы, чем назаровского угля. Далее при одной и той же зольности топлива (на сухую массу) уголь Ирша-Бородинского месторождения содержит меньше окиси кальция, чем уголь Назаровского месторождения (см. рис. 2-6). [c.216]


    Величина Назаровский Ирша-Бородинский Березовский [c.39]

    АО разрез Бородинский АО Хакасуголь  [c.21]

    По сравнению с 1993 г. этот показатель уменьшился как в целом по отрасли на 51,5%, так и в большинстве акционерных обществ, стоки которых содержат этот ингредиент (за исключением АО разреза Бородинский и Беловоуголь ). [c.68]

Рис. 5-6. Плавкостные характеристики золы канско-ачинских углей [Л. 28, 29]. а — назаровский уголь б — месторождения I — Абанское. 2 — Березовское, 3 — Бородинское, -Барандатское. 5 — Назаровское, 6 — Итатское. Рис. 5-6. Плавкостные <a href="/info/336365">характеристики золы</a> <a href="/info/315464">канско-ачинских</a> углей [Л. 28, 29]. а — <a href="/info/1520022">назаровский уголь</a> б — месторождения I — Абанское. 2 — Березовское, 3 — Бородинское, -Барандатское. 5 — Назаровское, 6 — Итатское.
    Основные типоразмеры молотковых мельниц, в которых теперь размалывают назаровский и ирша-бородинский угли Канско-Ачинского бассейна, приведены в табл. 3-4. [c.38]

    При сжигании назаровского и ирша-бородинского -углей происходит обогащение шлака окисью кремния по сравнению с летучей золой. [c.111]

    Химический состав. Усредненный химический состав золовых отложений на конвективных поверхностях нагрева парогенераторов при сжигании назаровского и ирша-бородинского углей по данным разных исследователей приведены в табл. 10-1 и 10-2, а химический состав золовых отложений на зондах (при сжигании назаровского угля) — в табл. 10-3. В последней таблице представлены также химический состав летучей золы, отобранной из газохода парогенератора во время наращивания отложений на зондах. Отобранные пробы летучей золы условно разделялись на крупные фракции — осевшие в циклоне пробоотборной установки, и тонкую фракцию, которая накапливалась на фильтре циклона. [c.219]

    Аналогичная картина имеет место и при сжигании назаровского и ирша-бородинского углей в парогенераторах с сухим шлакоудалением, т. е. летучая зола обедняется по сравнению с шлаком окисью кремния. [c.112]

    Соотношение 5102/Са0 в сравнительно малозольных назаровском и ирша-бородинском углях способствует связыванию в топочном процессе окиси кальция в сложные содержащие кальций вторичные минералы. [c.216]

    Химический состав образуюш,ихся на поверхностях нагрева парогенераторов золовых отложений при сжигании ирша-бородинского угля несколько отличается от химического состава золовых отложений назаровского угля. Как видно из рис. 10-2, гребневидные отложения золы ирша-бородинского угля более сильно обогащены окисью кремния, а степень сульфатизации как плотных, так и гребневидных отложений ниже, чем у отложений золы назаровского угля. Связано зто с более высоким содержанием 3102 и меньшим количеством серы в угле Ирша-Бородинского месторождения. Также заметно более низкое содержание окиси кальция как в плотных, так и в гребневидных отложениях. [c.224]


    С точки зрения развития энергетики не все угольные районы равноценны. В СССР имеются уникальные месторождения, на базе которых могут быть построены крупнейшие электростанции. В ближайшие годы будут созданы Западно-Сибирский топливно-энергетический комплекс, базирующийся на Березовском и Итат-ском месторождениях Канско-Ачинского бассейна, и Восточно-Сибирский, базирующийся на Ирша-Бородинском, Абанском и других месторождениях этого же бассейна и на Азейском, Че-ремховском и других месторождениях Иркутского бассейна. [c.23]

    Показатель бурый уголь (Украина) бурый уголь Канско-Ачинского месторождения (Бородинский) каменный уголь (Черем- ховский) сланцы (эстонские) [c.47]

    Молотковыми мельницами И1МТ-1500/1910/735 с шахтными сепараторами и прямоточными горелками оборудованы котлоагрегаты ПК-38 на Назаровской и Красноярской ГРЭС. На роторе этих мельниц обычно 54 била. Тонкость пыли ирша-бородинского угля на Красноярской ГРЭС-2 характеризуется остатком. 90= 58 —61%. [c.39]

    Бурые угли (СССР) александровские апостоловские назаровские ирша-бородинские [c.153]

    В 1994 г. со сточными подами предприятий угольной промышленности в водоемы поступило 0,67 т фенолов. Наибольший вклад пи этому компоненту внесли АО Дальвостуголь (29,9%) и АО разреза Бородинский (25%). [c.68]

    Лучших результатов в использовании вскрышных (вмещающих) пород и отходов обогащения среди акционерных обществ достигли Дальвостуголь , Красноярскуголь , разрез Бородинский , шахта Распадская , Тулауголь , где они используются максимально полно. [c.168]

    Целью настоящей работы является изучение окислительно-вооста-новительиых свойств органической составляющей продуктов /автоокисления бурого угля Бородинского пласта Каяско-Ачин1скопо бассейна. [c.9]

    Первыми мощцыми агрегатами, сжигающими назаровские и ирша-бородинские угли Канско-Ачинского бассейна, были парогенераторы с сухим шлакоудалением типа ПК-ЮШ на Краоноярокой ТЭЦ-1 и ПК-38 на Назаровской ГРЭС и Красноярской ГРЭС-2. [c.16]

    Сжигание назаровского угля представляло большие трудности, чем ирша-боро-динского. Зола назаровокого угля в сравнении с золой нспользуемого в настоящее время ирша-бородинского угля содержит больше окиси кальция и меньше окиси кремния. Именно более низким соотношением Si02/ a0 и более высоким содержанием серы в наэаровском угле можно объяснить разницу в интенсивностях загрязнения парогенераторов при использовании этих топлив. [c.17]

    Более удачной оказалась конструкция парогенератора БКЗ-320-140ПТ (рис. 1-6) для блока 200 МВт. Эти парогенераторы были специально запроектированы для сжигания ирша-бородинского и назаровского углей. Топка работает в режиме жидкого шлакоудаления с полуразомкнутой схемой пылеприготовления (с промбункером) и газовой сушкой, обеспечивающей температурный уровень в топке до 1600°С. Парогенератор имеет две полуоткрытые восьмигранные топочные камеры с угловым расположением горелок в два яруса. Обе топки соединены между собой коридором длиною 1100 мм. [c.17]

    Месторождения / — Абанское и Назаровское 2—Бере-зовское 3 — Барандатское 4 — Бородинское 5 — Итатское. [c.28]

    По данным [Л. 29, 30] в ирша-бородинских и назаровских углях содержание окиои магния и железа также зависит от зольности сухой массы топлива. [c.29]

    Зерновые характеристики пыли различной тонкости и углей разных месторождений Канско-Ачинского бассейна почти в одинаковой степени непрямолинейяы как в lg-lg lg, так и в логарифмически вероятностной сетке. В таком случае для анализа зерновых характеристик предпочтительнее использовать логарифмически-вероятиостную-сетку. По представленным на рисунке зерновым характеристикам наблюдается увеличение показателя однородности пыли то для назаровского и березовского углей при увеличении тонкости помола. Для пыли ирша-бородинских углей исходных данных для подобного вывода недостаточно. По сравнению с пылью эстонских сланцев, где /По=0,80—1,08, пыль канско-ачинских углей более однородная. По среднему направлению зерновых характеристик пыли канско-ачинских углей показатель однородности в логарифмически-вероятностной сетке то—1,0—1,4. Даже при очень грубых помолах наблюдается высокая однородность пыли, чего не удалось добиться прн размоле сланцев. [c.41]

    В пыли ирша-бородинского угля по мере уменьшения размеров частиц увеличиваются зольность и содержание в золе SiOa, AI2O3 и РегОз, а содержание СаО уменьшается. [c.43]

    В табл. 5-6 приведены химический состав летучей золы и шлака из парогенераторов ПК-38 и БКЗ-320-140ПТ цри сжигании назаровского угля [Л. 31, 138], а также химический состав летучей золы и шлака из Парогенератора БКЗ-220-100ВЦ при сжигании ирша-бородинского угля [Л. 219]. Все эти парогенераторы оборудованы топкой с жидким шлакоудалением. [c.111]

    В летучей золе углей Канско-Ачинского бассейна, как и в золе эстонских сланцев, основным легкосульфатизирующимся компонентом является свободная окись кальция. Количество свободной СаО в зависимости от топочного устройства и тепловой нагрузки агрегата в летучей золе назаровского и ирша-бородинского угля колеблется в пределах от 4 до 20%. [c.126]

    Наиболее полно к настоящему времени изучены процессы загрязнения конвективных поверхностей нагрева парогенераторов сжигающих назаровский уголь. В меньшей степени изучены процессы загрязнения парогенераторов, использующих ирша-бородинские угли. Что касается перспективного угля Березовского месторождения, то их сжигание изучается на лабораторных стендах и промышленных парогенераторах. При сжигании углей Канко-Ачинского бассейна золовые отложения, которые образуются на конвективных поверхностях нагрева в диапазоне температур газов 400—1200°С, разделяются на три следующих типа. [c.218]


    I ж ш ш заро вского и ирша-бородинского углей мало, то ип отложений количество компонентов, способных сульфатизироваться, определяется шреимущественно количеством окиси кальция. Отсюда следует, что и степень сульфатизации плотных отложений должна быть заметно выше, чем у гребневидных. Из представленных в табл. 10-1 и 10-2 данных видно, что степень сульфатизации плотных отложений равна 0,6—0,9, а в то же время степень сульфатизации гребневидных отложений колеблется лишь в пределах 0,2—0,3. [c.222]


Смотреть страницы где упоминается термин Бородинский: [c.73]    [c.87]    [c.51]    [c.81]    [c.109]    [c.111]    [c.5]    [c.9]    [c.224]    [c.27]    [c.29]    [c.29]    [c.40]    [c.40]    [c.42]    [c.129]    [c.129]    [c.216]    [c.222]   
История химических промыслов и химической промышленности России Том 3 (1951) -- [ c.56 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте