научный журнал по химической технологии, химической промышленности Химия твердого топлива ISSN: 0023-1177. Журнал химия твердого топлива сайт
Химия твердого топлива - научный журнал по химической технологии, химической промышленности, ISSN: 0023-1177
Архив научных статейиз журнала «Химия твердого топлива»
КИЗИЛЬШТЕЙН Л.Я., ШПИЦГЛУЗ А.Л. — 2014 г.
С использованием разработанного авторами метода ионного травления (распыления) получены новые данные о строении ископаемых спор грибов в угольных пластах. Впервые обнаружена многослойная структура оболочки спор. Дана характеристика морфологии спор и их внутренних цитохимических элементов.
НОСКОВА Л.П. — 2014 г.
Исследован механизм ступенчатого растворения угля. Показано, что поэтапная деминерализация остатков экстракции способствует количественному извлечению битумоидов и содержащихся в них кислот. Проведено разделение кислот по формам связи, исследован индивидуальный состав полученных фракций. Установлено, что более трети органических веществ исследуемого угля имеет алифатическую природу.
ГЮЛЬМАЛИЕВ А.М., СТЕПАНОВА Т.А., СУЛТАНГУЗИН И.А., ФЕДЮХИН А.В. — 2014 г.
При давлении Р = 0.1 МПа проведен термодинамический расчет температурной зависимости равновесного состава продуктов паровоздушной газификации подмосковного бурого угля с данными технического анализа: Сr = 31, Нr = 2.3, Nr = 0.6, Оr = 9.6, S = 2.7, Аr = 20.8%, W r = 33%. Построен график зависимости концентрации компонентов газовой фазы от температуры для случая газификации 100 г сухой беззольной массы подмосковного угля при коэффициенте дутья = 0.3 и подачи пара (4 моль h3O). Показано, что в этом случае при температуре выше 800°C газовая фаза в основном состоит из N2, СО и Н2. Проведен расчет энергетических характеристик газовой фазы.
На основе термодинамических расчетов равновесного состава продуктов газификации (коэффициент дутья = 0.3, давление 0.1 МПа) сланца Кендырлыкского месторождения (Республика Казахстан) с учетом химического состава золы (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O) и содержания в нем микроэлементов (Cu, Sr, Zn, Cr, Ti, Mn, Ni) определены в зависимости от температуры процесса соединения (наиболее вероятные из 500), входящие в состав газовой фазы. При температуре 1185.65 K по программе HSC Chemistry 6 рассчитаны равновесные составы газовой и конденсированной фаз.
БАКЛАНОВА О.Н., ЛАВРЕНОВ А.В., ЛИХОЛОБОВ В.А., ПЛАКСИН Г.В. — 2014 г.
/г. C придает носителям Сибунит ряд уникальных специфических свойств, в частности высокую устойчивость к окислительной и электрохимической коррозии, сопоставимую с устойчивостью графита, и в то же время сохраняет достаточно высокие значения показателей пористой структуры и адсорбционных свойств, характерные для пористых углеродных материалов. Введение водорастворимых органических соединений, способных при карбонизации давать микропористый углерод, на стадии грануляции или нанесение органических соединений на Сибунит с последующей полимеризацией и карбонизацией их в порах носителя позволяет сформировать в Сибуните микропоры с объемом до 0.200.25 см3/г.
АБДРАХИМОВ В.З., АБДРАХИМОВА Е.С. — 2014 г.
Использование углеродсодержащих отходов топливно-энергетической промышленности в керамических массах способствует получению теплоизоляционных материалов с низкой теплопроводностью. В составе керамики при обжиге образуется муллит, анортит и волластонит, которые повышают физико-механические свойства изделий.
ЕРМАГАМБЕТ Б.Т., КАСЕНОВ Б.К., КАСЕНОВА Ш.Б., КУАНЫШБЕКОВ Е.Е., САГИНТАЕВА Ж.И., СМАГУЛОВА Д.И. — 2014 г.
Проведен химический анализ угля Кушмурынского месторождения Казахстана и его золы. Приведены данные по рентгенофазовому и термическому анализу золы этого угля. Определена химическая активность угля. Методом динамической калориметрии исследована удельная теплоемкость угля.
ГЮЛЬМАЛИЕВ А.М., МАЗНЕВА О.А., МАЛОЛЕТНЕВ А.С. — 2014 г.
Методом хромато-масс-спектрометрии исследован вещественный состав дистиллятных фракций с т.кип. до 180, 180230 и 230280°С, выделенных из необезвоженной каменноугольной смолы ОАО “Алтай-Кокс”. Приведен перечень идентифицированных ароматических соединений (в том числе N-, O- и S-содержащих) и их алкилпроизводных. Установлено, что при полной переработке смолы с рециркуляцией остаточного сырья на стадии коксования, а также ее гидрогенизационного облагораживания в присутствии суспендированных Мо и Ni содержащих катализаторов и донора-водорода (тетралина) выход химических продуктов составляет (мас. %): кокс 5055; поглотительное масло 912; бензол, нафталин, тетралин, диметилнафталины и другие углеводороды 2530; БТК-фракция 45; С1 С4, СО2 1012.
КУЧЕРЕНКО В.А., ТАМАРКИНА Ю.В., ШЕНДРИК Т.Г. — 2014 г.
Обобщены данные о реакциях и процессах, протекающих в условиях щелочной активации углеродных веществ (УВ) получения активированных углей (АУ) термолизом УВ в присутствии гидроксидов щелочных металлов МОН. Выделены наиболее существенные для активирования процессы: взаимодействие функциональных групп с МОН и образование интермедиатов структур с группой СОМ; трансформация их в металлсодержащие соединения (в основном М2СО3 и М2) в реакциях с углеродом, особенно с краевыми С-атомами на периферии графенов; восстановление М2СО3 и М2 до металла М, который интеркалируется в межслоевые пространства кристаллитов. Механизм щелочной активации наиболее подробно изучен для КОН как активирующего агента. Термоинициируемое восстановление оксида калия углеродом и интеркалирование металлического калия два наиболее значимых процесса для развития микропористости АУ.
ИВАНОВ А.А., САВЕЛЬЕВА А.В., СИЗОВА Н.В., ЮДИНА Н.В. — 2013 г.
Исследованы адсорбционные свойства торфа, модифицированного методом механоактивации в присутствии оксигидроксида железа. По результатам определения адсорбционной активности и микрокалориметрических исследований установлено, что при взаимодействии модифицированных торфяных сорбентов с органическим модельным веществом и водными растворами солей металлов преобладают процессы физической сорбции. Показана возможность получения новых видов сорбентов на основе торфа, механоактивированного в присутствии отходов водоочистки, обладающих высокими сорбционными свойствами.
БОРИСОВА Д.А., ВЕДЕНЯПИН А.А., ВЕДЕНЯПИНА М.Д., ПРОШИНА Л.П., СИМАКОВА А.П. — 2013 г.
Изучена адсорбция лекарственного препарата диклофенака натрия из водных растворов различной концентрации на расширенном графите, полученном в результате термической обработки графита хлорной кислотой. Степень извлечения диклофенака натрия из водного раствора на расширенном графите достигает 9899%.
БОРИСОВА Д.А., ВАЙХГРЕБЕ Д., ВЕДЕНЯПИН А.А., ВЕДЕНЯПИНА М.Д., МАСЛОВ В.Л., РОЗЕНВИНКЕЛЬ К.-Х., СТОПП П., СТРЕЛЬЦОВА Е.Д. — 2013 г.
Расширенный графит, полученный из природного графита в результате термической обработки кислотами, был использован для удаления из водных растворов противосудорожного препарата карбамазепина. Изотерма адсорбции карбамазепина удовлетворительно описывается уравнениями Ленгмюра, Темкина и Фрейндлиха. Изучена адсорбция карбамазепина в динамических условиях.
ПОКОНОВА Ю.В. — 2013 г.
Недеструктивным малоэнергоемким способом при 2025°С действием -излучения при дозе 4.5 · 105 Гр в 0.010.1н NaOH растворах пропилового спирта модифицированы углеродные адсорбенты из сланцевой смолы. При облучении адсорбенты приобретают ионообменные свойства (обменная емкость до 3.28 мг-экв/г). Активированные адсорбенты имеют увеличенную сорбционную активность по хлористому этилу.
2013
БЕРЕЖНОЙ В.С., ЕФИМОВА И.В., РЫБАЧЕНКО В.И., СМИРНОВА О.В., ХИЛЬКО С.Л. — 2013 г.
Газоволюмометрическим методом определена антиоксидантная активность низкотемпературной фракции гиматомелановых кислот из бурого угля в модельном процессе радикально-цепного окисления кумола. Оценка их антирадикальной активности была проведена спектрофотометрически по реакции с 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом (ДФПГ). Доказана выраженная способность гиматомелановых кислот к антиоксидантному и антирадикальному действию в модельных системах. Показано, что антиоксидантная и антирадикальная активности возрастают с увеличением концентрации гиматомелановых кислот. Выявленные свойства гиматомелановых кислот из бурого угля могут быть полезны для использования в технических и биомедицинских направлениях.
БУРКОВА В.Н., ИВАНОВ А.А., МАЛЬЦЕВА Е.В., САВЕЛЬЕВА А.В., ЮДИНА Н.В. — 2013 г.
Исследованы изменения в составе липидов разных видов торфов и их антиоксидантные свойства после механохимической обработки. Показано, что механическое воздействие на торф приводит к увеличению общего количества антиоксидантных групп с различной реакционной способностью, что связано с изменением структуры липидов. Процесс хранения липидов также усиливает их антиоксидантные свойства за счет образования новых ассоциативных центров ингибирования.
ИСМАГИЛОВ З.Р., СЕМЁНОВА С.А., ФЁДОРОВА Н.И. — 2013 г.
В статье представлены результаты разделения каменноугольного шлама на фракции с различной плотностью, изучения их состава и влияния слагающих их компонентов на выход и свойства углеродных материалов.
БЕЛЯЕВ А.А. — 2013 г.
Результаты термогравиметрических экспериментов показали, что температура максимальной скорости потери массы антрацита с 5% К2СО3 при горении ниже на 90°, чем для навески без добавки. Влияние добавки объяснено термоэлектронной эмиссией электронов из металла калия, образующегося по реакции окислениявосстановления: часть электронов бомбардирует поверхность антрацита, что вызывает вторичную электронную эмиссию испускание электронов органической массой антрацита и ускорение ее деструкции и горения.
БУРДУКОВ А.П., ЮСУПОВ Т.С. — 2013 г.
Исследована измельчаемость углей в мельницах ударного действия в зависимости от степени метаморфизма. На примере углей стадий Д, К и Т, оценивая эффективность диспергирования по классу 20 мкм, показываем, что измельчаемость увеличивается с ростом метаморфизма, достигая наибольшего значения для углей марки Т.
САВЕЛЬЕВА А.В., ЮДИНА Н.В. — 2013 г.
Приведены исследования состава ароматических углеводородов в липидах торфов различной степени преобразования. Показаны химические превращения моно-, би-, три- и тетрациклических ароматических соединений при механохимическом воздействии на торф.
naukarus.com
Химия твердого топлива - научный журнал по химической технологии, химической промышленности, ISSN: 0023-1177
Архив научных статейиз журнала «Химия твердого топлива»
ДАНИЛИН Л.Д., ДРОЖЖИН B.С., КУВАЕВ М.Д., ПИКУЛИН И.В., ПОТЁМКИН Г.А., РЕДЮШЕВ С.А., ШПИРТ М.Я. — 2008 г.
Исследованы основные параметры алюмосиликатных микросфер (АСМ), образующихся на ТЭС России, определяющие перспективность их промышленного применения. Проведен сопоставительный анализ свойств минеральных компонентов углей, условий сжигания углей, влияния химического и фазовоминералогического состава минеральных примесей в углях практически всех основных угольных месторождений на формирование микросфер. Рассмотрено влияние условий термического воздействия на процессы газовыделения в минеральных частицах, а также на величину доли АСМ в золах-уноса. Установлено, что при прочих равных условиях более высокий выход микросфер имеет место при пылевидном сжигании углей в топках с жидким шлакоудалением. Выполнен анализ закономерностей образования микросфер и рассмотрен механизм их формирования в золах-уноса при сжигании твердых топлив.
ЛЕБЕДЕВА Л.Н., ПОКРОВСКАЯ Л.С., САМУИЛОВ Е.В., ФАМИНСКАЯ М.В. — 2008 г.
Предложена модель процессов преобразования микроэлементов при сжигании подмосковных углей на основе комплексного подхода, сочетающего возможности геохимии, химической термодинамики, фазовой и химической кинетики. Рассчитаны процессы преобразования микроэлементов Zn, Cd, Pb, содержащихся в подмосковном угле, в потоке продуктов сгорания угля вдоль технологического тракта котлоагрегата П-59 Рязанской государственной районной электростанции (РГРЭС). При разработке модели и расчетах использованы опытные данные.
ОСТРОВСКИЙ В.С. — 2008 г.
Рассмотрена взаимосвязь между прочностями коксов-наполнителей углеродных материалов, определенными разными методами, структурой, конечной температурой обработки коксов и некоторыми другими параметрами.
ЖЕРЕБЦОВ C.И., КЛИМОВИЧ М.Ю., МОИСЕЕВ А.И. — 2008 г.
Проведено изучение влияния условий экстрагирования битумов на поведение ряда токсичных микроэлементов (V, Cr, Ni, Cu, Zn, As, Sb, Pb) в образцах твердых горючих ископаемых. Найдено, что по безразмерным величинам углефильности и коэффициенту концентрирования микроэлемента в углях и торфе можно проследить способность горючих ископаемых концентрировать микроэлементы, а также определить тип соединения. Установлены и представлены графически типы соединений в горючих ископаемых для рассмотренных микроэлементов.
ГЮЛЪМАЛИЕВ A.М., ШПИРТ М.Я. — 2008 г.
Энтальпия образования органической массы углей ряда метаморфизма рассчитана по теплоте реакции полного горения. Рассмотрены три варианта: за теплоту реакции полного горения углей прини маются их экспериментальные значения Qidaf, наqденные из корреляционного уравнения и рассчитанные по формуле Менделеева.
ЗАХАРОВ А.Г. — 2008 г.
Исследованы закономерности изменения количества молекул в газовой фазе замкнутого объема при его сжатии и наличии процесса конденсации. Получена соответствующая зависимость, предсказывающая существование двух режимов в развитии процесса сжатия и возможность перехода от одного режима к другому в особой точке. Показано влияние размера молекул на параметры, определяющие этот переход, и исследована их зависимость от основных характеристик процесса. На этой основе предложено уравнение состояния газа, описывающее области его сжатия и конденсации, а также процесс сжатия сконденсировавшейся жидкости. Исследовано влияние ее сжимаемости на вид предложенного уравнения состояния и соответствующие изотермы.
ПОКОНОВА Ю.В. — 2008 г.
Полученные из сланцевых фенолов импрегнанты для ячеистых материалов имеют когезионную прочность, равную 2.4-18.5 Дж/м2, относительное удлинение 160-170%. Адгезионная прочность к металлу составляет 3.5-6.0 Дж/м2, а в случае бетона превосходит его прочность.
БОВАН Л.А., КУЧЕРЕНКО В.А., ТАМАРКИНА Ю.В. — 2008 г.
Рассмотрен механизм формирования пористого каркаса активированного угля и исследованы свойства твердых продуктов термолиза (ТПТ) бурого угля (Александрийское месторождение, Украина) с гидроксидом калия. При варьировании соотношения КОН/уголь (RКОН ≤ 18 моль/кг) и температуры (110-900°С) определены выходы ТПТ (YТПТ,%) и гуматов калия, скорость взаимодействия ТПТ с КОН при 700-900°С, величины удельной поверхности (SВЕТ, м2/г), адсорбционные емкости по метиленовому голубому (AМГ, мг/г) и иоду (АИ, мг/г), а также удельные активности поверхности A'МГ = = AМГ/SВЕТ, A'И = AИ/SВЕТ (мг/м2).
КОНОВАЛОВ Н.П., КОНОВАЛОВ П.Н., ХАЙДУРОВА А.А. — 2008 г.
Предложен метод получения тонкодисперсного сухого буроугольного концентрата с использованием СВЧ-энергии для приготовления шихты при производстве губчатого железа. Показаны преимущества данного метода относительно аналогичных применяемых в промышленности. Описаны результаты экспериментов по брикетированию шихты из буроугольного и железорудного концентрата без использования дополнительного связующего.
КРЫЛОВА А.Ю., ЛАПИДУС А.Л., ПОТАПОВА С.Н. — 2008 г.
Изучено влияние носителя Со-цеолитных катализаторов на синтез изопарафинов из СО и Н2. Установлено, что наибольшее содержание изоалканов (50%) в продуктах синтеза получается на образце, содержащем в качестве носителя механическую смесь аморфного алюмосиликата и цеолита НЦВМ.
СТРИЖАКОВА Ю.А., УСОВА Т.В. — 2008 г.
Представлен обзор последних работ по пиролизу горючих сланцев. Рассмотрены влияние параметров процесса на состав и свойства получаемых продуктов, а также проблемы дальнейшей термической переработки сланцевых смол.
НОВОСЁЛОВА Л.Ю., СИРОТКИНА Е.Е. — 2008 г.
В обзоре приведены наиболее интересные из описанных в литературе сведений по разработке сорбентов на основе торфа и возможностям их практического применения для очистки загрязненных сред от нефти и нефтепродуктов, металлов, поверхностно-активных веществ и др. Торф является дешевым, доступным и эффективным сорбентом широкого ряда загрязнителей биосферы. Он может использоваться как самостоятельно, так и в составе комбинированных сорбентов и композиционных материалов комплексного действия.
ГЮЛЪМАЛИЕВ А.М., ГЮЛЪМАЛИЕВА М.А., КАЛАБИН Г.А., МАЛОЛЕТНЕВ А.С. — 2008 г.
Методами спектроскопии ЯМР 13С и химической термодинамики проведен анализ состава жидких продуктов гидрогенизации бурого угля Бородинского месторождения. Показано, что при достижении термодинамического равновесия групповой состав жидких продуктов гидрогенизации можно прогнозировать по элементному составу органической массы исходного угля.
БЕЛОНОГОВА Л.П., ВЯЗОВА П.Г., ЛАТЫШЕВ В.П., ПИСАРЪКОВА Е.А. — 2008 г.
Проведено исследование углей Юртинского угольного проявления. Показано, что образцы углей бурые, неспекающиеся, малосернистые (до 1%), с высоким выходом летучих веществ (Vdaf до 53.4 %). Высшая теплота сгорания углей Qdafs - 20.6-27.7 МДж/кг. Содержание гуминовых кислот - от 5.45 до 77.62%. Минеральная часть представлена в основном каолинитом, а - кварцем, микроклином. Концентрация токсичных элементов не достигает опасных величин.
ПАВЛУША Е.С., ПАТРАКОВ Ю.Ф., СТРИЖАКОВА Ю.А., ФЁДОРОВА Н.И. — 2008 г.
Выявлено изменение группового состава жидких продуктов сверхкритической флюидной экстракции горючего сланца в неизотермических условиях при различных давлениях растворителя. Показано, что с увеличением давления растворителя прирост выхода жидких продуктов происходит в основном за счет высокомолекулярных веществ (преасфальтенов и асфальтенов).
ЛУРИЙ В.Г. — 2008 г.
Проведены испытания нового вида биотоплива - брикетов из гидролизного лигнина в сравнении с рядовым каменным углем марки СС при слоевом сжигании их в водогрейном котле "Универсал-6". Установлено, что коэффициент полезного действия (брутто) котла при сжигании брикетов из лигнина на 38% выше, чем при использовании каменного угля; недожог при сжигании брикетов составил 1%, а при сжигании каменного угля - 48.2%; загрязняющих окружающую среду вредных газовых выбросов при сжигании брикетов было в 4.5 раза меньше, чем этих выбросов при сжигании каменного угля.
СТРАХОВ B.М. — 2008 г.
Изучены структура карельского шунгита с использованием петрографо-минералогического, рентгеноструктурного и электронно-микроскопического методов анализа, а также его физико-химические свойства как углерод-минерального сырья для металлургических процессов.
АББАСОВ В.М., ИСМАИЛОВ Т.А., МАМЕДОВ Ф.Ф. — 2008 г.
В калориметрической установке измерены величины низшей теплоты сгорания (НТС) горючих сланцев, гудрона, битума и их смесей. Показано, что наибольшие значения НТС отмечены для смесей горючих сланцев с гудроном (или битумом) и коксом. Установлено понижение зольности этих смесей. Предложены направления использования смесевых компонентов в качестве топлива, а зольных отходов - в строительстве.
ПАВЛУША Е.С., ПАТРАКОВ Ю.Ф., СТРИЖАКОВА Ю.А., ФЕДОРОВА Н.И. — 2008 г.
Приведены результаты термического растворения горючего сланца в среде бензола на проточной установке при сверхкритических условиях. Установлено, что при увеличении давления растворителя с 5 до 15 МПа степень конверсии органического вещества горючего сланца в жидкие продукты возрастает в 2.5 раза.
СИМОНОВА B.В. — 2008 г.
Изучена термодеструкция смеси лигнина со смывочным нефтяным отходом в присутствии 2% Cu(Ac)2. При смешении компонентов происходит ионообменное взаимодействие катиона меди с кислородсодержащими кислыми группами компонентов смеси, что на надмолекулярном уровне сопровождается уплотнением углеродных слоев в кристаллите и значительным увеличением его диаметра. При неизотермическом нагреве смеси с добавкой ацетата меди в интервале 20-950°С происходит снижение температуры начала основного термического разложения на 30 градусов и уменьшение скорости разложения в этой области. Одностадийная паровая активация (800°С, 0.5 ч) смеси с добавкой Cu(Ac)2 позволяет получить активированный уголь с большим выходом, адсорбционной активностью по йоду и объемом микропор по сравнению с активированным углем, полученным из смеси без добавки.
naukarus.com
Химия твердого топлива - научный журнал по химической технологии, химической промышленности, ISSN: 0023-1177
Архив научных статейиз журнала «Химия твердого топлива»
КАГАН Д.Н., ЛАПИДУС А.Л., ШПИЛЬРАЙН Э.Э. — 2008 г.
Предложена технология получения синтетического дизельного и реактивного топлива на основе переработки твердых горючих ископаемых и природного газа на малогабаритных установках низкого давления. На основе данных термодинамического анализа и результатов разработки высокоактивных катализаторов, селективных по отношению к дизельным и реактивным фракциям и обеспечивающих максимальные выходы целевых продуктов в однопроходном режиме, обоснована возможность малостадийности процесса.
ГОРЛОВ Е.Г., САФИЕВ О.Г., СЕРЁГИН А.И. — 2008 г.
Рассмотрены с позиций физико-химической механики свойства угольных шламов и показаны направления по интенсификации технологии их переработки в товарную продукцию.
ПАТРАКОВ Ю.Ф., ФЁДОРОВА Н.И. — 2008 г.
Исследован образец горючего сланца Дмитриевского месторождения (Кузбасс) с применением различных химических и физико-химических методов анализа (технический и элементный анализы, низкотемпературная экстракция и пиролиз, химический анализ золы, термогравиметрический анализ, ИК-спектроскопия) для оценки химико-технологических свойств.
КОЛЕСНИКОВА С.М., КУЗНЕЦОВ П.Н. — 2008 г.
Приведены результаты экстракции бурого и сапропелитового углей в среде толуола при сверхкритических параметрах. Показано, что применение механохимической активации, а также небольших добавок доноров водорода и полярного сорастворителя - воды, позволяет осуществить достаточно глубокое разложение органической массы угля при низком давлении водорода.
ГЮЛЬМАЛИЕВ А.М., ГЮЛЬМАЛИЕВА М.А., МАЛОЛЕТНЕВ А.С., ШПИРТ М.Я. — 2008 г.
По результатам квантово-химического расчета с оптимизацией геометрии неэмпирическим методом Хартри-Фока в базисах STO 3-21G* и 6-311G проведен сравнительный анализ электронной структуры сульфидов молибдена и их каталитической активности в реакциях гидрирования. Исследованы модельные реакции гидрирования ароматических и насыщенных углеводородов водородом и сероводородом. Показано, что в присутствии сероводорода реакции гидрирования ароматических углеводородов должны протекать быстрее (с меньшей энергией активации) по сравнению с молекулярным водородом.
ЗАХАРОВ А.Г. — 2008 г.
В работе на основе различных моделей показано влияние поры твердого тела на энергетическое состояние молекул газовой фазы и исследована конфигурация соответствующих силовых полей. Показано, что для рассмотренных моделей энергия молекулы газа в поре может быть как больше, так и меньше ее энергии в окружающем пространстве. Исследовано влияние толщины стенок поры на конфигурацию ее энергетического поля. Получены выражения, позволяющие определять значение силы, действующей на молекулы газа как в поре, так и в каждой точке окружающего пространства. На этой основе дано графическое представление соответствующего силового поля, позволяющее утверждать, что силы, параллельные оси поры, действуют на входе и выходе из нее, а в основной части внутреннего объема они имеют радиальное направление. Исследовано влияние на силовое поле поры внешней твердой поверхности. Показано, что при определенных условиях наличие этого фактора позволяет устранить энергетический барьер на выходе из поры, что открывает новые возможности для использования подобных систем в процессах разделения газовых смесей.
КОЗЮКОВ Е.А., КРЫЛОВА А.Ю., ЛАПИДУС А.Л. — 2008 г.
Представлены сведения о различных методах получения из растительной биомассы этанола ("биоэтанол") и дизельного топлива ("биодизель"), а также об особенностях используемого сырья. Рассмотрены основные тенденции развития технологических процессов переработки растительной биомассы в биоэтанол и биодизель.
2004
БОНК Х.К., КАРАЕВА А.Р., ЛАПИДУС А.Л., ПЕШНЕВ Б.В., ФРАНЦУЗОВ В.К., ЭСТРИН Р.И. — 2004 г.
Представлены результаты исследований адсорбционных характеристик материалов, полученных на основе углеродных нановолокон (УНВ). Показано, что, меняя условия и порядок проведения модификации УНВ, можно варьировать адсорбционные характеристики полученных материалов (удельную адсорбционную поверхность, объем пористого пространства, параметры пористой структуры) в широком диапазоне.
ГОЛОВИНА В.В., ЕРЕМИНА А.О., МОРОЗОВ А.Б., РУДКОВСКИЙ А.В., СТЕПАНОВ С.Г., УГАЙ М.Ю. — 2004 г.
Изучены закономерности адсорбции анионных поверхностно-активных веществ (волгоната, углепена ПО-12, нейтрализованного черного контакта) из водных растворов на углеродных адсорбентах различного происхождения. Для сопоставления приведены результаты адсорбции катионного поверхностно-активного вещества: катамина АБ.
ЗАХАРОВ А.Г. — 2004 г.
В работе получены изотермы адсорбции кислорода и СО 2 на неоднородной поверхности твердого углерода при наличии стационарного неравновесного химического процесса в адсорбированном слое. Показаны различия функций распределения адсорбционных центров и адсорбированных частиц по теплоте химической стадии суммарного процесса и наличие предельных форм, достигаемых при высоком давлении одного из газовых реагентов. Отмечено, что все полученные зависимости содержат логарифмические функции как составную часть соответствующих выражений и обеспечивают возможность корректного описания предельных переходов. Проанализировано влияние неоднородности поверхности на скорость процесса и выявлены области преимущественного течения последнего в прямом и обратном направлениях. Определены необходимые условия для нахождении суммарного процесса в равновесном состоянии.
ГОЛОВИНА В.В., ЕРЕМИНА А.О., МОРОЗОВ А.Б., СТЕПАНОВ С.Г., УГАЙ М.Ю. — 2004 г.
Изучены закономерности адсорбции фенола и нефтепродуктов из водных растворов на сорбционных материалах различного гранулометрического состава, полученных из бурого угля Канско-Ачинского бассейна.
2004
19 сентября 2004 г. исполнилось 75 лет со дня рождения и 50 лет научной, научнопедагогической и общественной деятельности заслуженного работника Минтопэнерго РФ, почетного изобретателя России, доктора технических наук, профессора Андрея Анатольевича Кричко.
ЛОПАТИН В.Л., РУБАН В.А., СКРИПЧЕНКО Г.Б. — 2004 г.
Рассмотрен процесс скоростной взрывобезопасной сушки углей в газовом вихревом потоке. Приведены данные по изменению структуры, влажности, степени разложения бурых углей Канско-Ачинского бассейна в процессе нагрева в вихревых камерах. Даны направления применения скоростного нагрева углей.
ОСТРОНОВ Б.Г., САМОЙЛОВ В.М. — 2004 г.
Исследовано влияние анизометрии частиц наполнителя и способа прессования на плотность и коэффициент термического расширения (КТР) мелкозернистых графитов на основе изотропных и анизотропных наполнителей. Показано, что в случае однонаправленного прессования увеличение размеров частиц наполнителя или уменьшение их анизометричности приводит к повышению плотности прессованных заготовок. В случае изостатического прессования анизометричные частицы наполнителя ориентируются хаотически, что снижает плотность графитов. Получение плотных изотропных графитов с КТР порядка 3.3 · 10 -6 К -1 на основе наполнителей с частицами анизометричной формы возможно при использовании двухкомпонентных наполнителей, содержащих до 40% и более мелких частиц с формой, близкой к изометричной.
КРЫЛОВА А.Ю., ЛАПИДУС А.Л., ТОНКОНОГОВ Б.П., ЦАПКИНА М.В. — 2004 г.
Проанализировано развитие методов приготовления и активирования кобальтсодержащих катализаторов синтеза углеводородов из СО и Н 2 за последние 10-15 лет. Одним из таких эффективных методов является введение в состав Со-систем второго металла (Ru, Rh, Pd, Pt, Fe, Ni), позволяющее повысить выход жидких углеводородов и сократить образование побочных продуктов. Рассмотрены литературные сведения о протекании синтеза углеводородов на указанных биметаллических кобальтовых контактах.
ПАТРАКОВ Ю.Ф., СЕМЕНОВА С.А. — 2004 г.
Изучено влияние озонолиза на процессы газообразования при термодеструкции витринитов углей различных стадий метаморфизма Кузнецкого бассейна. Показано, что в результате озонирования интенсифицируются процессы дегидратации и декарбоксилирования при пиролизе высокометаморфизованных углей со смещением процесса в низкотемпературную область.
МАЛЬДОНАДО-ОДАР Ф.Х., РИВЕРА-УТРИЛЬЯ Х. — 2004 г.
На лабораторной установке изучены особенности гидрогенизации 24 образцов углей различной степени углефикации (t = 300-400°C, давление водорода 5 и 10 МПа, продолжительность процесса 0.5ч, катализатор молибденовый). При 300°C нанесенные на уголь соли молибдена не образовывали каталитически активный MоS 2, и процессы гидрогенизации незначительно отличаются от гидрогенизации, проведенной в отсутствие катализатора: они лимитируются диффузией с постепенным увеличением степени конверсии при росте объема макропор. При 350°C и 400°C MоS 2 эффективно катализирует гидрогенизационную конверсию и в этом случае степень конверсии выше, чем в отсутствие катализатора. При раскрытии пор угля степень конверсии увеличивается.
САМОЙЛОВ В.М., СТРЕЛЕЦКИЙ А.Н. — 2004 г.
В процессе сверхтонкого измельчения графита МПГ и кокса КНПС в высоконагруженной вибромельнице при дозах механической энергии 15-20 кДж/г получены порошки с размерами частиц 0.4-0.9 мкм. Процесс измельчения сопровождается незначительным увеличением межслоевого расстояния и уменьшением высоты и диаметра микрокристаллитов. Отжиг измельченных образцов кокса при 2800°С приводит к его графитации. Для искусственного графита МПГ дефекты, созданные механическим воздействием, отжигаются при 2800°С только частично. Обсуждается механизм накопления дефектов при измельчении.
ТИТОВ Е.В., ТРЕТИННИК В.Ю., ФЕДОСЕЕВА А.А., ХИЛЬКО С.Л. — 2004 г.
Рассмотрено влияние сильных электролитов (KCl, NaCl) на реологические свойства водных суспензий битуминозного и суббитуминозного углей и пластифицирование их солями гуминовых кислот. Установлено, что сильные электролиты помимо увеличения значений реологических параметров суспензий вызывают возникновение локальных разрывов сплошности среды (эффект сверханомалии вязкости). Показано, что соли сульфированных гуминовых кислот имеют высокую устойчивость к действию сильных электролитов и являются эффективными пластификаторами водоугольных суспензий с добавками электролитов 1-1.
naukarus.com
Химия твердого топлива - научный журнал по химической технологии, химической промышленности, ISSN: 0023-1177
Архив научных статейиз журнала «Химия твердого топлива»
ГОЛОВКО А.К., КОПЫТОВ М.А. — 2013 г.
Проведен совместный крекинг механообработанного бурого угля и мазута, изучен состав полученных продуктов. Установлено, что механообработка угля позволяет увеличить выход жидких продуктов пиролиза и улучшить их качество.
ЛАПИДУС А.Л. — 2013 г.
Основным процессом получения жидкого топлива и ценных химических соединений на базе ненефтяного сырья (угля, природного газа, биомассы) является синтез углеводородов из СО и Н2 на катализаторах, содержащих переходные металлы VIII группы. Есть и другие методы получения углеводородных смесей из ненефтяного сырья (например, гидрогенизация угля или биомассы, полукоксование и пиролиз углей), но преимущественное развитие процесса ФишераТропша подтверждает его жизнеспособность и перспективность, что определяется огромной сырьевой базой запасы угля в энергетическом эквиваленте на порядок превышают нефтяные.
АБУЛЯИСОВА Л.К., АМЕРХАНОВА Ш.К., БАЙКЕНОВ М.И., БАЙКЕНОВА Г.Г., УАЛИ А.С. — 2013 г.
Приведены данные компьютерного моделирования деструктивной гидрогенизации угольного асфальтена, полученные квантово-химическими методами с целью уточнения геометрических конфигураций молекулы асфальтена и его радикальных фрагментов (UPM3) и направлений мономолекулярной термодеструкции и гидрогенизации радикального фрагмента (UHF/6-311+G(d,p)).
АВАКЯН Т.А., ЛАПИДУС А.Л., МАСЛОВА Л.К., РЫЖОВ А.Н., САХАРОВА Е.А., СМОЛЕНСКИЙ Е.А. — 2013 г.
Получены эмпирические формулы, позволяющие вычислять содержание в газе, получаемом в результате обработки горючих сланцев водяным паром таких веществ, как водород и оксид углерода (II), а также минимально возможное содержание оксида углерода (IV). Показано, что при повышении температуры выше 600°С газификация сланцев происходит в условиях термодинамического равновесия, а катализаторы на основе NiO позволяют достигать максимальных значений выхода водорода при более низких температурах.
ЗАОСТРОВСКИЙ А.Н., ИСМАГИЛОВ З.Р., СЕМЁНОВА С.А., ФЁДОРОВА Н.И. — 2013 г.
В статье представлены результаты исследования влияния обработки углей Хартарвагатайского, Нуурстхотгорского и Хушуутского месторождений Монголии в низкотемпературной кислородной плазме.
ДАНКСИН ЖАНГ, ДАОПИНГ ВОНГ, ЖИФАНГ ФЭН, КУН ДУ — 2013 г.
Показано, что использование эфира трифторида бора в качестве катализатора при добавках небольших количеств лигносульфоната натрия при ожижении угля в смеси с полиэтиленом низкой плотности (LDPE) способствует деполимеризации угля при 380°C. Этот вывод подтверждается изучением ИКС методом фурье-анализа (FT-IR) твердых остатков ожижения. Продукты процесса изучали методами 1-ядерного магнитного резонанса (1H-NMR), 13C-ядерного магнитного резонанса (13C-NMR) и гель-хроматографии (GPC). Результаты 1H-NMR и 13C-NMR анализов показывают, что в жидких продуктах присутствует значительное количество гексана. Данные гель-хромотографии позволяют сделать вывод о том, что средняя молекулярная масса жидких продуктов ожижения при использовании эфира трифторида бора ниже, чем при применении в качестве катализатора парамолибдата аммония. Достигнуто практически полное превращение (94.83%) смеси угля и LDPE.
КЛИШИН В.И., МАНДРОВ Г.А., ПАТРАКОВ Ю.Ф. — 2013 г.
Показано, что бинарный флокулянт, представляющий собой композицию типа блок-сополимеров из частично гидролизованного полиакриламида (ПАА) и амидо-имидного полимера (АИП), эффективно осаждает угольно-глинистые дисперсии и может успешно использоваться при осветлении техногенных вод.
ДМИТРИЕВ А.В. — 2013 г.
Исследовали методом растровой электронной микроскопии структуру самоспекающегося искусственного графита на основе каменноугольного пека, отвержденного при 225, 275 и 450°C окислением кислородом воздуха на поверхности листочков ТРГ. В процессе изготовления материала после отверждения покрытые пеком листочки плотно сжимали при размоле на прессовочный порошок в шаровой мельнице и при прессовании лабораторных заготовок в жесткой матрице, что обусловило слоистую структуру исследуемых материалов. Установлено, что спекаемость листочков ТРГ и пековых прослоек по мере увеличения температуры окисления снижается. По величине расстояния между слоями материала провели оценку толщины слоев пека и листочков ТРГ.
КАЭВ М.А., КЕКИШЕВА Л.В., ПИХЛЬ О.А., СООНЕ Ю.Х. — 2013 г.
Исследованы продукты пиролиза и гидрогенизации изношенных автомобильных шин. Определены значения основных физико-химических показателей жидких и твердых продуктов их переработки данными методами. Методом ИК-спектрометрии идентифицированы функциональные группы соединений, входящих в состав жидких продуктов. Компонентный состав исследован методом газовой хроматографии. Показано, что методом гидрогенизации можно получить более качественное жидкое топливо, чем методом пиролиза.
МАЗНЕВА О.А., МАЛОЛЕТНЕВ А.С., НАУМОВ К.И. — 2013 г.
Проанализированы современные технологии получения окускованного топлива методами непрерывного коксования слабоспекающихся углей; брикетирования с последующей термической обработкой; термобрикетирования; пирогенетического окускования и др. Представлены экспериментальные данные по гранулированию термоподготовленных углей мелких классов (менее 13 мм) шахты “Воркутинская” ОАО “Воркутауголь” и Подмосковного бассейна. Дается оценка физико-механических, физико-химических, теплотехнических и экологических свойств полученного гранулированного топлива в сравнении со свойствами сортовых углей Печерского и Подмосковного бассейнов.
АМОСОВА И.С., АНДРЕЙКОВ Е.И., ДИКОВИНКИНА Ю.А., ПЕРВОВА М.Г. — 2013 г.
Изучен пиролиз полиэтилена и полипропилена в среде гудрона и каменноугольного пека в температурном интервале 380420°C в периодическом реакторе при атмосферном давлении. Основными продуктами пиролиза полиолефинов и гудрона, который также подвергается термической деструкции при этих температурах, являются алифатические углеводороды и олефины С5 С32 нормального и изо-строения. Суммарная конверсия смеси полипропилен-гудрон в газообразные и дистиллятные продукты близка к аддитивной; при пиролизе полипропилена в среде пека и полиэтилена в гудроне и пеке снижается выход дистиллятных продуктов, в которых растет отношение парафины/олефины. Наблюдаемые закономерности объяснены переносом водорода от растворителей к промежуточным радикальным продуктам термического распада полимерных цепей. В меньшей мере также возможны реакции образующихся олефинов с растворителями. Наибольшие отклонения от аддитивности наблюдаются при пиролизе в использованных растворителях полиэтилена.
ГУЛЯЕВА Т.И., ДРОЗДОВ В.А., ИСМАГИЛОВ З.Р., ЛЕОНТЬЕВА Н.Н., МАНИНА Т.С., СЕМЁНОВА С.А., ФЁДОРОВА Н.И. — 2013 г.
С использованием метода РФА и порометрии исследованы углеродные материалы, полученные термолизом естественно окисленных углей Кузбасса различной степени углефикации в присутствии гидроксида калия при массовом соотношении КОН/уголь 1 г/г. Показано, что независимо от выбранных предшественников при химической активации с КОН формируются ПУМ с развитой удельной поверхностью и удельным объемом пор с вкладом микропор от 35 до 70%.
ВИСАЛИЕВ М.Я., НУКЕНОВ Д.Н., ПУНАНОВА С.А., ШПИРТ М.Я. — 2013 г.
Рассмотрены основные методы получения потенциально ценных элементов (ПЦЭ) из горючих ископаемых (ГИ) нефтей и углей. Проанализирован большой фактический материал по этой проблеме, основанный на собственных экспериментальных и теоретических исследованиях, на работах зарубежных и российских ученых. Описаны способы извлечения ПЦЭ, в частности Ge, из углей и V из нефтей и продуктов их переработки. Показано, что помимо ГИ с технологическими содержаниями ПЦЭ в качестве сырья для их извлечения представляют интерес некоторые побочные продукты переработки каустобиолитов, главным образом зольные уносы, шлаки, их смеси, улавливаемые после сжигания или газификации углей и продуктов переработки нефти, а также после утилизации термическими методами вскрышных пород и высокозольных отходов обогащения. Даны ориентировочные оценки минимальных содержаний в ГИ ряда ПЦЭ, при которых нефти и угли следует рассматривать в качестве комплексного сырья для использования их органических веществ и получения товарных соединений ценных микроэлементов.
БРЫК Д.В., МАКИТРА Р.Г., МИДЯНА Г.Г., СЕМЕНЮК М.В. — 2013 г.
Рассмотрены перспективные процессы утилизации отработанных автомобильных покрышек в смеси с углем в синтетическое жидкое топливо, а именно совместный пиролиз обоих компонентов, деструктивная гидрогенизация, экстракция и процесс горения измельченной шинной резины.
САВИЦКИЙ Д.П. — 2013 г.
Проведены исследования реологического поведения высококонцентрированных гидросуспензий на основе антрацита, стабилизированных с помощью натрий-карбоксиметилцеллюлозы различной молекулярной массы и степени замещения. Установлено, что в присутствии натрий-карбоксиметилцеллюлозы гидросуспензии низкозольного антрацита проявляют вязкопластичное течение. Выяснено, что адсорбция натрий-карбоксиметилцеллюлозы на частицах антрацита и структурирование дисперсионной среды за счет образования полимерной сетки способствуют стабилизации гидросуспензий.
СТАРИКОВА И.Г., ФЕЛЬДМАН Э.П. — 2013 г.
Проведен анализ кинетики температурного режима угольного пласта в зависимости от концентрации кислорода в угле. Определена пространственно-временная зависимость температуры и концентрации кислорода в угольном пласте. Показано, что кислород проникает в пласт на ограниченную глубину; наличие остаточного метана препятствует проникновению кислорода в угольный пласт. Доказано, что при ограниченном доступе кислорода в пласт температура пласта всегда достигает определенного стационарного значения в отличие от случая постоянной концентрации кислорода, когда может возникнуть режим неограниченного роста температуры; найден критерий возникновения такого режима. Определена стационарная температура пласта в зависимости от константы скорости сорбции, пустотности пласта, давления остаточного метана, мощности пласта, коэффициента теплоотдачи во вмещающие породы и скорости потока воздуха из выработки в пласт.
КУЗНЕЦОВ П.Н. — 2013 г.
Рассмотрены особенности состава, химических и физико-химических свойств различных бурых углей как сырья для глубокой термохимической переработки. Изучено влияние модифицирующих обработок углей на их свойства. Установлены корреляционные соотношения между содержанием кальция в углях и показателями строения органической массы и реакционной способности. Показано, что угли с повышенным содержанием кальция отличаются плотной жесткой надмолекулярной структурой и низкой активностью при гидрогенизации в водорододонорных растворителях. В отличие от этого в процессах высокотемпературной окислительной переработки (окислительной деструкции на воздухе и паровой газификации) соединения кальция оказывают значительный каталитический эффект на скорость реакций и состав образующихся газообразных продуктов.
ВОЛКОВ А.С., ЕЛИСЕЕВ О.Л., ЛАПИДУС А.Л., ЛАТЫПОВА Д.Ж., МОВСУМЗАДЕ Э.М. — 2013 г.
Газы газификации горючих сланцев содержат в своем составе СО и Н2, что позволяет использовать их как сырье в синтезе высших углеводородов. На примере модельной смеси продуктов газификации Ленинградского сланца CO CO2 h3 N2 показана возможность получения широкой углеводородной фракции на кобальтовом катализаторе. При этом достигается селективность по углеводородам С5+ до 83.8% при низком выходе метана (7.3%). Полученные углеводороды характеризуются величиной вероятности роста цепи до 0.84.
ГОЛОВКО А.К., КОПЫТОВ М.А. — 2013 г.
Проведен совместный крекинг механообработанного бурого угля, мазута и изопропилового спирта. Изучен состав полученных продуктов.
АНШИЦ А.Г., ГОЛОВКО А.К., КИРИК Н.П., КОПЫТОВ М.А. — 2013 г.
Проведен совместный крекинг бурого угля и мазута, изучен состав полученных продуктов. Исследовано влияние инициирующих добавок (ферросфер летучих зол ТЭЦ) и соотношения уголь/мазут в исходном сырье на выход дистиллятных фракций в ходе крекинга.
naukarus.com
Химия твердого топлива - научный журнал по химической технологии, химической промышленности, ISSN: 0023-1177
Архив научных статейиз журнала «Химия твердого топлива»
ДМИТРУК А.Ф., ЛЫГИНА Е.С., ЛЮБЧИК С.Б., ТРЕТЬЯКОВ В.Ф. — 2009 г.
С целью повышения эффективности процесса сотермолиза различных по своей природе органических отходов, главным образом, за счет синергизма термолиза компонентов смесей и, соответственно, более селективного получения вторичных либо жидких, либо газовых или твердых продуктов улучшенного качества, в данной работе проведен анализ термолиза бинарных композиционных смесей отходов нефте- или углепереработки с отходами биомассы и каменного угля марки Д. Для анализа данных термогравиметрии сложных бинарных смесей углеродсодержащих материалов предложен и отработан новый подход, основанный (1) на предварительном разделении термодеструкции индивидуальных углеродсодержащих компонентов смесей на отдельные структурные составляющие и (2) мониторинге конверсии каждого определенного структурного фрагмента в составе смесей по ходу протекания процесса сотермолиза смесей исходных материалов. На основании разработанного подхода получены данные о проявлении основных эффектов синергизма в процессе сотермолиза в изученных бинарных системах: выделены температурные области появления эффектов, сделаны основные выводы о том, какие именно структурные фрагменты в составе сложных по своему составу органических отходов ответственны за взаимодействие компонентов композиционных систем, определено направление вектора (положительный или отрицательный) изменения выхода твердых вторичных продуктов и степень проявления эффекта (разница выхода вторичных продуктов сотермолиза для каждой отдельной выделенной области проявления эффектов синергизма в системах). Дополнительно проведен анализ влияния добавок карбонатов щелочных металлов на эффекты синергизма взаимодействия компонентов бинарных систем в условиях проведения процесса сотермолиза.
ЗОРЯ А.Ю., КРЕЙНИН Е.В. — 2009 г.
АНДРИЕНКО В.Г., ГОРЛОВ Е.Г., ЛУЦЕНКО С.В., НЕФЁДОВ Б.К., НЕФЁДОВ К.Б. — 2009 г.
Показано, что эффективность применения сухого шлакообразования при прямоточной газификации водоугольных суспензий состоит в упрощении системы складирования шлака и утилизации золошлаковых материалов; снижении расхода угля, выбросов вредных веществ и частиц в атмосферу и устранение слива воды, использованной для образования золошлаковой пульпы. По данным газификации водоугольных суспензий (5-10 мкм) на пилотной установке на кислородном дутье при степени конверсии углерода >91% получен синтез-газ, содержащий 28.5% СО, 32.5% Н2, 8.2% СО2, 1.5% СН4, остальное - азот. При этом зольная пыль по химическим показателям, дисперсности и плотности соответствует европейскому стандарту EN 450 по использованию зольной пыли в качестве добавки к цементу при приготовлении бетона.
ПОКОНОВА Ю.В. — 2009 г.
Исследовано радиационное отверждение и кинетика наполненных композиций на основе сланцевых фенолов. Получен высоко радиационно стойкий клей, имеющий адгезионную прочность к Ст. 3, равную 9.0-9.5 МПа при дозах от 7 до 20 107 Гр.
ГАГАРИН С.Г., ГЮЛЬМАЛИЕВ А.М., ШПИРТ М.Я. — 2009 г.
Приведены результаты термодинамических расчетов газификации мацералов каменного угля с показателем отражения витринита Ro,r = 0.73% в среде h3O-O2-N2 при варьировании соотношения компонентов и температуры процесса. Показано, что по основным показателям равновесной газификации (выход и теплота сгорания продуктового газа, содержание в нем h3 и Ch5, отношение h3:CO) мацералы составляют ряд L > Vt > I, аналогичный ряду по их реакционной способности. Сделан вывод, что при глубокой переработке низко метаморфизованных каменных углей с разделением на фракции различной плотности наиболее тяжелые фракции могут представлять перспективное сырье для получения топливного газа в процессе газификации в среде водяного пара.
ГАГАРИН С.Г., ГЮЛЬМАЛИЕВ А.М. — 2009 г.
Для получения технологического газа и жидких продуктов при термическом воздействии на низко-метаморфизованные каменные угли (марок Д, ДГ, Г) целесообразно подвергать пиролизу их наиболее легкие органические фракции, обладающие повышенными качественными характеристиками как по выходу жидких продуктов (смол пиролиза), так и по компонентному составу газа (водород, метановые углеводороды).
ГОРЮНОВА Н.П., ЗЕКЕЛЬ Л.А., КРАСНОБАЕВА Н.В., СКРИПЧЕНКО Г.Б., ШПИРТ М.Я. — 2009 г.
Исследованы состав и свойства остатков, содержащих молибден, полученных в различных процессах каталитической гидрогенизации углей и битума. Установлен химический и минералогический составы продуктов, формы соединений молибдена. Рассмотрены методы концентрирования соединений молибдена (флотация, магнитная сепарация и окислительная возгонка МоО3).
ЗАВГОРОДНИЙ В.А., МАКАРОВ А.С., САВИЦКИЙ Д.П. — 2009 г.
Установлено влияние окисленной поверхности бурого угля на структурно-реологические свойства водоугольных суспензий. Изучена кинетика процессов структурообразования в водоугольных суспензиях на основе рядового и окисленного бурого угля. Рассмотрено влияние добавок лигносульфонатов и щелочи на образцы бурого угля.
ГОРЛОВ Е.Г., РЕДЬКИНА Н.И., ХОДАКОВ Г.С. — 2009 г.
Затраты на приготовление и сжигание угольных суспензий, в частности, водоугольного топлива (ВУТ) значительно превышают затраты на использование угля по традиционной технологии. В проектах по технологии ВУТ предусмотрено, что дополнительные издержки будут компенсированы рентабельностью их трубопроводного транспортирования в ламинарном режиме. Энергоемкость приготовления, трубопроводного и танкерного транспортирования в значительной мере определяет вязкость и стабильность этих суспензий. Поэтому реология суспензий стала объектом всесторонних экспериментальных исследований. Изложено теоретическое исследование реологии концентрированных суспензий. Теория адекватно описывает все известные в этой проблеме экспериментальные данные.
КОЛОБРОДОВ В.Г., КУЧЕРЕНКО В.А., ТАМАРКИНА Ю.В., ШЕНДРИК Т.Г. — 2009 г.
Высокомикропористые (доля микропор ~70%) адсорбенты получены методом щелочной активации - термолизом (800°С, 1ч) бурого угля (Cdaf = 70.4%) в присутствии гидроксида калия при массовом соотношения КОН/уголь RKOH - 2.0 г/г. Установлены зависимости удельной поверхности и адсорбционной активности по метиленовому голубому (АМГ, мг/г), иоду (АИмг/г) и водороду (AH, мас. %) адсорбентов от RKOH. Полученные при RKOH > 1.0 г/г адсорбенты обладают развитой удельной поверхностью и хорошими адсорбционными характеристиками (АИ = 1000-1200 мг/г, АМГ = = 200-250 мг/г, AH - 3.16 мас. % при 0.33 МПа). Высокая емкость по водороду позволяет считать буроугольные адсорбенты перспективными материалами для использования в качестве аккумуляторов водорода.
МАЛОЛЕТНЕВ А.С. — 2009 г.
Представлен обзор теоретических и экспериментальных исследований Института горючих ископаемых последних лет по модернизации технологии гидрогенизации углей в жидкое топливо под невысоким давлением водорода (10 МПа для каменных углей и 6 МПа для ряда бурых углей), базирующихся на современных достижениях науки в области катализа и на новейших представлениях о закономерностях гидрогенизации органических соединений и угольного мультимера. Обоснованы мощность и экономическая эффективность углехимического предприятия при реализации технологии в промышленном масштабе
КУРАКОВ Ю.И., МАЛИКОВ И.Н., МОЛЧАНОВ С.В., ПЕРЕДЕРИЙ М.А. — 2009 г.
Проведено сравнительное исследование адсорбции нефтепродуктов (НП) микро- и макропористыми углеродными сорбентами (УС), для чего использовали четыре образца УС, полученных из разного сырья по различным технологиям переработки. Исследованы их пористая структура и адсорбционная способность по НП. Показано, что адсорбция НП на пористых и непористых УС протекает по-разному, при этом максимальной емкостью по НП обладают макропористые сорбенты со слаборазвитой структурой сорбирующих микро- и мезопор.
ЕРГОЖИН Е.Е., НИКИТИНА А.И., ТАСМАГАМБЕТ А.Т., ЧОПАБАЕВА Н.Н. — 2009 г.
Исследованы закономерности сорбции ионов рения на высокопроницаемых литниновых ионообменниках. Установлено влияние природы функциональных групп анионитов, концентрации металла и кислоты в растворе, рН среды и продолжительности сорбции на параметры извлечения. Определены условия эффективного выделения перренат-ионов из модельных сульфатных растворов. Найдено, что новые волокнистые иониты на основе природного полимера лигнина по сорбционным и кинетическим показателям превосходят традиционно применяемые для сорбции ионов рения синтетические иониты АН-21, АН-18, АВ-16, изготовленные на основе аминосополимеров стирола и дивинилбензола (ДВБ).
ЖЕРЕБЦОВ С.И., МОИСЕЕВ А.И., МУСИН Ю.В. — 2009 г.
Определен состав соединений битума алкилированного торфа. В основе увеличения выхода битума из алкилированного торфа лежит реакция этерификации. Различные соединения из торфа могут выступать как альтернативное сырье для химической промышленности.
ЖЕРЕБЦОВ С.И., МОИСЕЕВ А.И., МУСИН Ю.В. — 2009 г.
Проведено алкилирование торфа со степенью разложения 25%. Определен состав соединений восковой фракции битумоидов алкилированного торфа. Обнаружено, что увеличение выхода битумоидов при алкилировании торфа обусловлено протеканием реакций этерификации, переэтерификации и процесса деструкции. В ходе алкилирования наблюдаются процессы разрушения органоминеральных комплексов.
ЖЕРЕБЦОВ С.И., МОИСЕЕВ А.И. — 2009 г.
Исследованы изменения группового и индивидуального составов восковых фракций битумоидов, происходящие в ходе метилирования бурых углей. Методами ИК-, ЯМР-, хромато-масс-спектроскопии показано, что эфиры восков метилированных углей состоят из нативных сложных эфиров жирных кислот, а также метиловых эфиров этих кислот, образованных в результате алкилирующей обработки. Превалирующими реакциями в превращениях компонентов алифатических фракций являются этерификация и переэтерификация. Показано положительное влияние алкилирования метанолом на увеличение выхода алифатических фракций битумоидов бурых углей.
КАШИРЦЕВ В.А., КОВАЛЕНКО Е.Ю., МИН Р.С., САГАЧЕНКО Т.А. — 2009 г.
Изучен молекулярный состав S-, O- и N-содержащих гетероциклических ароматических соединений битумоида, выделенного из пород кембрийской горючесланцевой формации. В составе сернистых соединений идентифицированы дибензотиофен, его алкил- и нафтенопроизводные, нафто-бензотиофены и их алкилгомологи. В составе кислородных соединений установлены голоядерные дибензо- и нафтобензофуран, их Сі - С4- и С1 - С2-алкилгомологи соответственно. Среди азотистых соединений присутствуют акридиноны, бензоакридиноны и их алкилгомологи.
АНУФРИЕВА Е.В., КРАЙКО В.М., ЛИШТВАН И.И., СМОЛЯЧКОВА Е.А., ФАЛЮШИН П.Л. — 2009 г.
Определены технические показатели и химический состав технологической пробы, отобранной Белорусской геологоразведочной экспедицией в 2007 году в западной части Туровского месторождения.
ЗАЙЦЕВА Т.Л., ПАРМОН С.В. — 2009 г.
Из пушицево-сфагнового торфа получен водно-спиртовой экстракт. Методом последовательной экстракции системой растворителей с линейным возрастанием степени их полярности из экстракта торфа выделено шесть фракций. Исследован химический состав и определены основные физико-химические характеристики каждой фракции. Изучена биологическая активность исходного экстракта и отдельных его фракций.
ВОЛОСКОВА Е.В., ЖДАНОК А.А., МЕЛЕНЕВСКИЙ В.Н., ПОЛУБОЯРОВ В.А. — 2009 г.
Исследована возможность механохимического получения водоугольных суспензий из углей разной степени метаморфизма с использованием различных химических добавок и без них. В результате выполненных экспериментальных работ выявлено влияние поверхностно-активных веществ на динамику осаждения частиц в суспензиях при разной степени дисперсности и метаморфизма угля.
naukarus.com







