
- •700 |ASalmensaari Ilkka
- •710 |AFortum, Vantaa, Finland
- •04100|Arus
- •04100|Arus
- •04100|Arus
- •04100|Arus
- •04100|Arus
- •041 |Aeng
- •500 |AНа англ. Яз.
- •041 |Ager
- •084 |A611.13.15|bviniti
- •041 |Arus
- •084 |A611.01.94|bviniti
- •100 |AАгеев м. А.
- •041 |Aeng
- •084 |A611.01.94|bviniti
- •500 |AНа англ. Яз.
- •041 |Arus
- •084 |A441.31.31.29.43|bviniti
- •041 |Arus
- •084 |A441.31.31.29.31.45.29|bviniti
- •041 |Arus
- •952 |Qопубликованное|rиздание конференции|s34
- •041 |Arus
- •245 |AОбразование туманов и каплеулавливание в системах очистки газов
- •041 |Arus
- •500 |AНа англ. Яз.
- •700 |AМошкин а. А.
- •041 |Arus
- •700 |AМошкин а. А.
- •084 |A873.53.13.09.19|bviniti
- •041 |Arus
- •084 |A873.53.13.09.19|bviniti
- •500 |AРеф. На укр. И англ. Яз.
- •710 |AЗапорожская государственная инженерная академия
- •653 |AЭлектрофильтры
- •653 |AЭлектрофильтры
- •7001 |AАгеев м. А.
- •7001 |AПономарева н. В.
- •653 |AЭлектрофильтры
041 |Arus
044 |fru
046 |k20050118|j20050118
084 |A441.31.31.29.31.45.29|bviniti
092 |a44.31.31
100 |aБернер Г.
245 |aАппараты газоочистки для теплоэнергетики
520 |aТехнология сжигания твердого топлива (уголь, торф, сланцы, отходы производства и т. д.) сопряжена со значительными выбросами в атмосферу твердых частиц: золы и недогоревшего топлива. Запыленность дымовых газов зависит от вида топлива и типа топочного устройства. Так, если котел оборудован ручной колосниковой решеткой, то содержание твердых частиц в дымовых газах составляет 1-5 г/м{3}, а при использовании полумех. топок - 6-7 г/м{3}. В то же время предельно допустимая (максимально-разовая) концентрация твердых частиц в приземное слое атмосферы, в соответствии с законодательством РФ, составляет 0,5 мг/м{3}, т. е. примерно в 10 тыс. раз меньше, чем в продуктах сгорания твердого топлива до их очистки. Рассеивание дымовых газов за счет сравнительно небольшой высоты дымовых труб, которыми оборудуются пром. котельные, не может обеспечить снижение концентрации твердых частиц. Поэтому котлы на твердом топливе запрещается эксплуатировать без очистки дымовых газов. В _5большой энергетике_6 применяются крупные электро- или тканевые фильтры, позволяющие улавливать 99,0-99,5% твердых частиц, содержащихся в дымовых газах. Пром. отопительные котлы, в которых твердое топливо сжигается, как правило, в слое, оборудуются менее дорогими и не требующими много места аппаратами газоочистки: жалюзийными золоуловителями, циклонами, батарейными циклонами и мокрыми скрубберами. Приведено описание некоторых конструкций золоуловителей
653 |aОчистка дымовых газов|aзолоуловители|aэлектрофильтры|aтканевые фильтры
773 |d2004|tАква-Терм|gN 4. - С. с. 88-90
910 |dс. 88-90|cN 4
001KR00-2004-04.09-66.535
035 |aKR00-2004-04.09-66.535
041 |Arus
044 |fru
046 |k20050118|j20050118
084 |a811.33.41.15|bviniti
092 |a81.33.41
100 |aЩепилло Л.В.
245 |aНовые решения в области повышения степени очистки промышленных газов мокрыми электрофильтрами|aИнженерная защита окружающей среды
500 |aРеф. на англ. яз.
520 |aДля очистки газов, содержащих туман и капли серной к-ты и др. химически агрессивных веществ, до последнего времени использовались электрофильтры, внутреннее оборудование которых изготовлялось из свинца и освинцованной стали, кремнистого чугуна, никель-содержащей нерж. стали. Практика эксплуатации этих материалов показала экономическую и технол. неэффективность оборудования, которая влечет за собой конструктивное несовершенство аппаратов. Важнейшим направлением работ явилось создание электрофильтров с внутренним оборудованием из электропроводящего полимерного композиционного материала (ПКМ). Достоинства разработанного полимерного электрофильтра, в первую очередь, обусловлены достоинствами электропроводящего КМ на основе полипропилена, который обладает высокой электрич. и тепловой проводимостью, технологичностью, высокой хим. стойкостью и формоустойчивостью при воздействии электрич. нагрузок и т-р. Перечисленные факторы увеличивают срок службы электрофильтра и эффективность его работы
653 |aгазы очистка|aотходящие, каплеулавливание, серная к-та, туманы, капли удаление, электрофильтры, полимерные материалы композиционные, электропроводящие, хим. стойкость, применение
700 |aМошкина С.А.
700 |aМошкин А.А.
710 |aМосковский государственный университет инженерной экологии
773 |z5-230-19746-3|bМатериалы 5 Международного симпозиума молодых ученых, аспирантов и студентов, Москва, 16-18 мая, 2001|dМ.|dИзд-во МГУИЭ|d2002|gС. 295-297
910 |d295-297