Наукоемкие технологии и оборудование в промышленности и строительстве

Статья

Наименование Математическое моделирование нагрева низкосортных углей в плазменной струе
Авторы Корсунов К. А., д. т. н., проф.
Сергиенко С. Н., к. т. н., доц.
Бирюкова Т. В., к. т. н., доц.
Раздел Электротехника. Радиотехника
Год 2012 Выпуск 38 Страницы 252 - 267
УДК 537.523+621.3 EDN
Аннотация Достаточно большой интерес для энергетики Украины представляют плазменные процессы розжига и стабилизации горения энергетических котлов. В связи с этим актуальным является использование угольной пыли в качестве растопочного топлива. Применение плазмотронов, обеспечивающих генерацию электродуговой плазмы со среднемассовой температурой порядка 3000-4000 К, позволяет решить данную проблему и, что особенно важно, включить в промышленное использование низкосортных углей. В статье выполнено математическое моделирование нагрева и движения мелкодисперсных частиц угля в воздушной плазменной струе, истекающей из сопла плазмотрона, которое может быть использовано при создании установок для плазменной газификации угля и определения режимов работы плазмотронов.
Реферат
Ключевые слова пылеугольная смесь, мелкодисперсные частицы, математическое моделирвание, теплофизические данные, плазменная струя, характеристики.
Финансирование
Благодарности
Список источников
1. Дзюба В.Л. Физика, техника и применение низкотемпературной плазмы / В.Л. Дзюба, К.А. Корсунов. – Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2007. – 448 с.
2. Плазмохимическая переработка угля / М.Ф. Жуков, Р.А. Калиненко, А.А. Левицкий, Л.С. Полак. – М.: Наука, 1990. – 200 с.
3. Рутберг Ф.Г. Экспериментальная разработка методов плазменной газификации каменного угля как основы создания технологии производства жидких топлив / Ф.Г. Рутберг // Энергоэффективность: междунар. науч.-практ. конф.: тезисы докл. – К.: Институт газа НАНУ, 2008. – С.10.
4. Бочкис Д.М. Плазмохимическая газификация высокозольного углеродсодержащего топлива с получением синтез-газа для прямой конверсии аммиака / Д.М. Бочкис, В.И. Цыганов // Плазмотехнология: сб. науч. трудов. – К.: УМК ВО, 1991. – С.48-51.
5. Тимошевский А.Н. Применение систем плазменного воспламенения угольной пыли в котлах Таштагольской производственно-отопительной котельной / [А.Н, Тимошевский, И.М. Засыпкин, С.П. Ващенко и др.] // Новости теплоснабжения. – 2002. - №1(17). – С.14-21.
6. Даутов Г.Ю. Плазмотроны со стабилизированными электрическими дугами / Г.Ю. Даутов, В.Л. Дзюба, И.Н. Карп. – К.: Наук. думка, 1984. – 168 с.
7. Корсунов К.А. Исследование электрической дуги в условиях турбулентного теплообмена / К.А. Корсунов // Електротехніка та електроенергетика. – 2003. - № 2. – С.20-23.
8. Численный расчет параметров воздушной плазменной струи / В.Л. Дзюба, К.А. Корсунов, Г.С. Калюжный, С.Н. Сергиенко // Сборник трудов ДонГТУ. – Алчевск, ДонГТУ, 2009. – Вып. 29. – С.305-312.
9. Теория столба электрической дуги / [В.С. Энгельшт, В.Ц. Гурович, Г.А. Десятков и др.]. – Новосибирск: Наука, 1990. – 376 с. – (Низкотемпературная плазма. Т. 17).
10. Донской А.В. Электроплазменные процессы и установки в машиностроении / А.В. Донской, В.С. Клубникин. – Л.: Машиностроение, 1979. – 221 с.
11. Компьютерное моделирование процесса плазменного напыления / [Ю.С. Борисов, И.В. Кривцун, А.Ф. Мужиченко и др.] // Автоматическая сварка. – 2000. - № 12. – С.42-51.
12. Ильченко К.Д. Теплофизические свойства углей Украины / К.Д. Ильченко, М.Б. Ревенко // Металлургическая теплотехника: сб. науч. трудов Национальной металлургической академии Украины. – Днепропетровск: Новая идеология, 2009. – Вып. 1 (16). – С.110 – 117.
Полный текст