Обоснование оптимальных режимов направленного изменения состояния и свойств высокосернистых углеотходов при их термической переработке тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.20, кандидат технических наук Горюнова, Екатерина Владимировна
- Специальность ВАК РФ25.00.20
- Количество страниц 226
Оглавление диссертации кандидат технических наук Горюнова, Екатерина Владимировна
ВВЕДЕНИЕ.
1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ВЫСОКОСЕРНИСТЫХ УГЛЕОТ-ХОДОВ.
1.1. Высокосернистые отходы добычи и обогащения углей как источник экологического загрязнения литосферы.
1.2. Углеотходы как дополнительная ресурсная база производства.
1.3. Возможности применения термического воздействия для переработки техногенного минерального вещества.
1.4. Выводы и постановка задачи исследования.
2. МЕХАНИЗМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА ВЫСОКОСЕРНИСТЫХ УГЛЕОТ-ХОДОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ. 2.1. Тепловое воздействие как способ инициирования фазовых превращений в полиминеральной системе углеотходов.
2.2. Принципы компьютерного термодинамического моделирования преобразований минерального вещества при нагревании.
2.3. Результаты термодинамического моделирования условий и режимов теплового воздействия на высокосернистые углеотходы шахты «Васильевская».
2.4. Выводы.
3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ МИНЕРАЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА ВЫСОКОСЕРНИСТЫХ УГЛЕОТХОДОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ И РЕЖИМАХ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.
3.1. Исследование особенностей состава и строения высокосерни-6 стых углеотходов Подмосковного угольного бассейна.
Щ 3.2. Комплексная методика экспериментальных исследований преобразования минерального вещества углеотходов при действии теплового поля.
3.3. Результаты исследований изменения минерального состава углеотходов без добавок при термической переработке в различных условиях и режимах.
3.4. Результаты исследований изменения минерального состава углеотходов с добавкой СаСОз при термической переработке в различных условиях и режимах.
3.5. Выводы.
4. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ И УСЛОВИЙ ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТОВАРНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ВЫСОКОСЕРНИСТЫХ УГЛЕОТХОДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 4.1. Выбор оптимальных режимов термической переработки высокосернистых углеотходов шахты «Васильевская» с получением коагулянта для очистки воды.
4.2. Выбор оптимальных режимов термической переработки высокосернистых углеотходов шахты «Васильевская» с получением минеральных вяжущих.
4.3. Технологические схемы ресурсосберегающей переработки высокосернистых углеотходов террикона шахты «Васильевская» с использованием теплового воздействия.
4.4. Выводы.
5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ВЫСОКОСЕРНИСТЫХ УГЛЕОТХОДОВ ПО ЗАМКНУТЫМ СХЕМАМ.
5.1. Расчет теплового и материального балансов процесса термической переработки углеотходов Подмосковного бассейна с полуф чением коагулянта.
5.2. Расчет теплового и материального балансов процесса термической переработки углеотходов Подмосковного бассейна с добавкой известняка и получением «вяжущих» материалов.
5.3. Расчет экономической эффективности процесса термической переработки углеотходов Подмосковного бассейна.
5.4. Выводы.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика», 25.00.20 шифр ВАК
Разработка кислотных способов комплексного использования вскрышной породы Подмосковного угольного бассейна2001 год, кандидат технических наук Ямпуров, Михаил Лаврентьевич
Разработка экологически безопасной технологии утилизации шлама химводоподготовки ТЭЦ2002 год, кандидат технических наук Киушкин, Эдуард Владимирович
Повышение энергетической и общей эффективности при сжигании высокозольного топлива в кипящем слое2000 год, кандидат технических наук Колобов, Сергей Николаевич
Разработка научных принципов утилизации промышленных отходов с комплексным использованием ресурсов торфяных месторождений2007 год, доктор технических наук Мисников, Олег Степанович
Разработка методических рекомендаций по оценке экономической эффективности утилизации отходов добычи, обогащения и сжигания углей2002 год, кандидат экономических наук Митрофанов, Владимир Олегович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Обоснование оптимальных режимов направленного изменения состояния и свойств высокосернистых углеотходов при их термической переработке»
Развитие топливно-энергетического комплекса связано с ростом добычи и потребления угля, что сопровождается увеличением количества образующихся отходов. В 2004 г. на долю предприятий по добыче и обогащению углей приходилось до 15% суммарных выбросов загрязняющих веществ, значительная часть которых обусловлена хранением в отвалах твердых минеральных отходов [113]. Хранение этих отходов в техногенных образованиях (отвалах и шламонакопите-дях) приводит к ухудшению качества поверхностных и подземных вод, загрязнению воздушного бассейна, повреждению земной поверхности и изменению рельефа местности, что вызывает необходимость проведения природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение вредного влияния породных отвалов на окружающую среду. С экологической точки зрения наиболее опасными являются сернистые углеотходы, значительные объемы которых накопились в отвалах, в результате ведения горных работ в Подмосковном [121], Кизеловском и некоторых других угольных бассейнах России [78].
В то же время углеотходы, хранящиеся в отвалах, можно рассматривать как вторичные минеральные ресурсы [122], которые могут найти промышленное применение самостоятельно или в сочетании с другими видами природного или техногенного сырья (известняки, фосфориты, пески, золошлаковые отходы и др.) [6, 17, 18,21,28].
Тепловое воздействие на сернистые углеотходы позволяет инициировать широкий спектр процессов преобразования минерального вещества, способного обеспечить получение новых продуктов. Термическая переработка в ряде случаев является эффективным, экономически выгодным приемом для производства товарных продуктов из различных видов минерального сырья. Однако для каждой разновидности минерального сырья режим и условия теплового воздействия подбираются индивидуально.
В диссертационной работе представлены результаты изучения особенностей состава и строения минеральных веществ высокосернистых углеотходов предприятий Подмосковного бассейна, выбора оптимальных параметров процесса их термической переработки по двум вариантам: первый - связан с локализацией серы в газообразной фазе и получением серной кислоты, используемой для химической обработки образующегося твердого остатка с последующим получением коагулянта для очистки воды; второй - основан на «связывании» газообразных соединений серы при тепловом воздействии в твердом остатке с последующим получением вяжущих материалов.
Актуальность работы. За последние 20 лет мировое потребление угля уве1 дичилось на 36% и в 2004 г. достигло 3 799 млн. тонн. При этом удельный вес угля в мировом производстве электроэнергии в 2004 г. составлял 39,1%. Процессы добычи и переработки угля сопровождаются получением значительного количества твердых минеральных отходов. При добыче каждой тысячи тонн угля шахтным способом на поверхность поступает в среднем 100-115 м3 породы, а при карьерной добыче - 3,6 тыс.м вскрышных пород [108]. В России ежегодно на поверхности складируется более 1 млрд. т вскрышных и шахтных пород — отходов предприятий по добыче углей, от которых используется не более 20%. Уг-леотходы применяют при строительстве автомобильных дорог, искусственных земляных сооружений и при закладке шахтного пространства. Иногда углеотхо-ды используют в качестве компонента шихты кирпичных заводов. Однако угле-отходы с содержанием серы выше 1,5% по существующим техническим условиям практически не используются. За время интенсивной эксплуатации Подмосковного буроугольного бассейна на его территории накопилось около 100 млн. т сернистых углеотходов, концентрация соединений серы в которых изменяется от 1,5 до 10%, и в некоторых отвалах содержание экологически опасных элементов (Аэ, Ъп, Бг, Сг, Мп и др.) во много раз превышает ПДК. По своему составу отходы добычи углей Подмосковного бассейна могут рассматриваться как техногенные минеральные ресурсы [104].
Поэтому установление закономерностей изменения состояния и свойств высокосернистых углеотходов при действии теплового поля, позволяющих обосновать экологически безопасную технологию их термической утилизации с получением минеральных продуктов с новыми технологическими свойствами является актуальной научной задачей.
Цель работы состоит в установлении закономерностей изменения состояния и свойств минеральных и органических веществ при действии теплового поля на высокосернистые углеотходы для разработки новых ресурсосберегающих эффективных технологий утилизации этих отходов, обеспечивающих снижение негативного экологического воздействия на окружающую среду.
Идея работы заключается в использовании закономерностей изменения состояния и свойств для локализации соединений серы в определенном фазовом компоненте с получением новых товарных продуктов при тепловом воздействии на высокосернистые углеотходы.
Научные положения, разработанные лично соискателем и новизна:
1. Установлено, что тепловое воздействие на высокосернистые углеотходы в диапазоне температур 873 - 1073К при коэффициенте избытка воздуха (а = 1,1 - 1,2) обеспечивает перевод до 95% содержащихся соединений серы в газовую фазу и формирование в твердом остатке новых компонентов, в том числе квазиаморфного метакаолинита, используемого для получения сульфата алюминия - коагулянта для очистки воды.
2. Определено, что действие теплового поля на высокосернистые углеотходы с добавлением известняка в окислительной среде при температуре 1223 — 1273К и длительности воздействия не менее 1 часа обеспечивает образование в твердом остатке оксидов и сульфатов кальция, а также силикатов кальция, формирующих его вяжущие свойства, причем оптимальное количество добавки должно удовлетворять молярным соотношениям Б : СаСОз = 1 : 1,8Ю2 : СаСОз = 1 : 2.
3. Выявлено, что процесс преобразования минерального вещества высокосернистых углеотходов с содержанием углерода не менее 10%, при действии теплового поля обеспечивает локализацию соединений серы в газовой или твердой фазах и протекает без подвода тепла извне, после начального теплового воздействия, что позволяет значительно сократить энергозатраты на проведение термической переработки.
4. Установлены причины негативных экологических последствий термической переработки высокосернистых углеотходов в восстановительной среде, заключающиеся в том, что при действии теплового поля в условиях недостатка воздуха (а = 0,6 - 0,8) в интервале температур 873 - 1073К в газовой фазе повышаются концентрации отравляющих веществ, таких как COS и H2S, а при температурах 973 - 1273К в конденсированной фазе происходит образование кальцийсодержащих соединений CaS, СаБОз, причем процесс образования кальциевых силикатов, формирующих вяжущие свойства твердого остатка, замедляется.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в работе, подтверждены: сходимостью результатов теоретического прогноза изменения минерального состава высокосернистых углеотходов при действии теплового поля, выполненного на основе термодинамического моделирования, и данных экспериментальных исследований; статистически обоснованными параметрами методики отбора 150 проб на различных участках террикона шахты «Васильевская», обеспечивающих представительность экспериментальных данных о минеральных составляющих высокосернистых углеотходов и полноту исследований их поведения при различных условиях и режимах теплового воздействия; положительными результатами испытаний технологических свойств «вяжущих», образующихся в результате спекания высокосернистых углеотходов с известняком при тепловом воздействии; проведением укрупненных испытаний по термической переработке высокосернистых углеотходов на пилотной установке конструкции МСНВП «Эко-терм».
Научное значение работы состоит в установлении закономерностей изменения состояния и свойств высокосернистых углеотходов при использовании оптимальных режимов теплового воздействия, инициирующего протекание процессов, обеспечивающих ресурсосберегающую и экологически безопасную термическую переработку.
Практическое значение работы заключается: в разработке технологических схем и обосновании оптимальных параметров переработки высокосернистых углеотходов, хранящихся в отвалах, с использованием теплового воздействия, позволяющего получать новые товарные продукты (серная кислота, коагулянт, «вяжущие») по экологически безопасным малоотходным циклам; в разработке методики экспертизы углеотходов на экологическую чистоту и пригодность к переработке с использованием теплового воздействия. Апробация работы. Основные положения и результаты докладывались на XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003г.), на УШ-ой Международной экологической конференции студентов и молодых ученых (Москва, 2004г.), на конференции: «Перспективы развития углехимии и химии углеродных материалов в XXI веке. К 70-летию Института горючих ископаемых» (Звенигород, 2005г.), на Энергетическом форуме (Болгария, Варна 2003г.), на межвузовском семинаре МГГУ и РХТУ им. Менделеева (Москва, МГГУ 2003г.), на Неделе студенческой науки (Москва, МГГУ 2000, 2002 г.г.), на научном симпозиуме: «Неделя горняка» (Москва, МГГУ 2001, 2002, 2003, 2005 г.г.), на первой международной конференции: «Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр» (Москва, РУДН, 2002г.), на расширенном заседании научного совета по химии ископаемого твердого топлива РАН (Звенигород 2003г.), на международной научно-практической конференции: «Наукоёмкие технологии разработки и использования минеральных ресурсов» (Новокузнецк 2003 г.).
На основании результатов работы подготовлены «Методические указания по экспертизе высокосернистых отходов добычи и обогащения углей на экологическую чистоту и пригодность к утилизации с использованием теплового воздействия», которые утверждены ОАО «Мосбассуголь».
Публикации. По материалам диссертационной работы издано 11 публикаций.
Объём работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, списка литературы из 137 наименований и 5 приложений, содержит 24 таблицы и 42 рисунка.
Похожие диссертационные работы по специальности «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика», 25.00.20 шифр ВАК
Комплексное использование отходов химической переработки биомассы дерева и других вторичных ресурсов в производстве композиционных вящущих и материалов, полученных на их основе2006 год, доктор технических наук Киселев, Владимир Петрович
Теплофизические основы процессов переработки низкосортных углей в барботиремных шлаковых расплавах1998 год, доктор технических наук Прошкин, Александр Владимирович
Использование твердых углеродсодержащих отходов в пирометаллургических процессах2009 год, кандидат технических наук Феоктистов, Андрей Юрьевич
Обоснование эколого-технологических положений системы обращения с отходами производства горнопромышленного региона2009 год, доктор технических наук Рябов, Геннадий Гаврилович
Разработка метода активации гуминовых кислот и битумов бурового угля с целью их использования для обезвреживания и утилизации токсичных отходов2010 год, кандидат технических наук Шульгин, Антон Александрович
Заключение диссертации по теме «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика», Горюнова, Екатерина Владимировна
5.4. Выводы
Установлено, что процесс термической утилизации высокосернистых отходов добычи и обогащения бурых углей способен протекать без подвода тепла извне после начального теплового воздействия, что позволяет значительно сократить энергозатраты на его осуществление. Ожидаемый экономический эффект от внедрения метода термической переработки высокосернистых углеотходов составляет 70,0 млн. руб в год. Расчет материального баланса позволил установить из 1 тонны углеотходов может быть получена серная кислота в количестве 139 кг, коагулянт для очистки воды - 400 кг, магнитная фракция, полученная после термообработки и магнитного обогащения которая может использоваться в металлургии 56 кг, а при добавки к углеотходам известняка возможно получение кальциевых силикатов в количестве 639 кг из одной тонны шихты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе решена актуальная научная задача по установлению закономерностей изменения состояния и свойств минеральных компонентов высокосернистых углеотходов при действии теплового поля, позволяющих обосновать экологически безопасную технологию их термической утилизации с получением минеральных продуктов с новыми технологическими свойствами.
Основные научные выводы и практические результаты заключаются в следующем:
1. Доказано, что тепловое воздействие на высокосернистые углесодержащие отходы добычи и обогащения бурых углей способно изменять состояние и свойства их твердой и газообразной фаз и может быть использовано для термической утилизации с получением из углеотходов дополнительных товарных продуктов.
2. Установлено, что основной причиной изменения состояния и свойств высокосернистых углеотходов при тепловом воздействии являются протекающие процессы преобразования и взаимодействия компонентов газообразной и твердой фаз, зависящие от температуры, длительности воздействия и коэффициента избытка воздуха в рабочем объеме установки при термической переработке.
3. Установлены оптимальные режимы и условия теплового воздействия, обеспечивающие формирование в твердом остатке после обжига высокосернистых углеотходов продукта, пригодного для получения коагулянта, предназначенного для очистки воды.
4. Доказано, что добавка известняка к высокосернистым углеотходам в молярном соотношении Э : СаСОз =1:1, ЗЮг : СаСОз = 1:2 при тепловом воздействии в интервале температур 1223 < Т < 1273К, в окислительной среде (а = 1,2) обеспечивает формирование в твердом остатке «вяжущих» свойств.
Разработаны «Методические указания по экспертизе высокосернистых отходов добычи и обогащения углей на экологическую чистоту и пригодность к переработке с использованием теплового воздействия», которые утверждены ОАО «Мосбассуголь».
Установлено, что процесс термической утилизации высокосернистых отходов добычи и обогащения бурых углей способен протекать без подвода тепла извне после начального теплового воздействия, что позволяет значительно сократить энергозатраты на его осуществление. Предложены принципиальные технологические схемы термической переработки высокосернистых углеотходов с получением серной кислоты и последующим производством коагулянта, а также с получением полиминеральной смеси, обладающей вяжущими свойствами. Ожидаемый экономический эффект от внедрения метода термической переработки высокосернистых углеотходов составляет 70,0 млн. руб в год.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Горюнова, Екатерина Владимировна, 2005 год
1. Ferry J.M., Baumgartner L.K. Термодинамические модели молекулярных флюидов при повышенных температурах и давлениях метаморфизма Текст.: / Термодинамическое моделирование в геологии. М.: Мир 1992. С. 354-389. ISBN 503-001335-0. Библиогр.: в конце гл.
2. Wood B.J. Термодинамика многокомпонентных систем с твердыми растворами Текст.: / Термодинамическое моделирование в геологии. — М.: Мир 1992. С. 82109. ISBN 5-03-001335-0. Библиогр.: в конце гл.
3. Агроскин А. А., Якунин В.П. Использование отходов углеобогащения Кузбасса. М.: Недра, 1979. 236 с. ил., 20 см. Библиогр.: с. 234-236.
4. Агроскин, А. А. Теплофизика твердого топлива Текст.: / А. А. Агроскин, В. Б. Глейбман. М.: Недра, 1980. - 256 с. ил., 22 см. Библиогр.: с. 249-254 (124 назв.)
5. Астахов, А. С. Экологическая безопасность и эффективность природопользоквания Текст.: / А.С. Астахов, Е. Я. Диколенко, В.А. Харченко. М.: Изд-во
6. МГГУ, 2003. 323 с. табл., 21 см. ISBN 5-7418-0285-0. Библиогр.: 320-321 (19 назв).
7. Астахов, A.C. и др. Экология, горное дело и природная среда Текст. М.: изд-во Академии горных наук, 1999. - 367 с. ил., 20 см. ISBN 5-7892-0022-2. Библиогр.: с. 365-367 (23 назв.)
8. Бабушкин, В.И. Термодинамика силикатов Текст.: / В.И. Бабушкин, Г.М. Матвеев, О.П. Мчедов-Петросян. М.: Стройиздат, 1986. — 406 с. ил., 21 см. Библиогр.: с. 372-404 (729 назв.).
9. Баклашов, И. В. Проектирование и строительство горнотехнических зданий и сооружений Текст. М.: Недра, 1991. - 245 с. ил., 22 см. ISBN 5-247-00668-2. Библиогр.: с. 244-245 (18 назв.)
10. Белов, Г.В. Термодинамическое моделирование: методы, алгоритмы, программы Текст. М.: Научный Мир, 2002. - 184с. ил., 20 см. ISBN 5-89176-175-0. Библиогр.: с. 164-181 (227 назв).
11. Белоусов, В. В. Техническая термодинамика: Учеб.-метод. пособие М.: Изд-во Учеба МИСиС, 2003. 70 с. Библиогр.: с. 70 (9 назв).
12. Биообессеривание угля: свойства микроэлементов Biodesulphurization of coal: behaviour of trace elements. Moran Antonio, Cara Jorge, Miles Nick, Shah Chandu. Fuel. 2002. 81, № 3, c. 299-304. Библ. 14. Англ.
13. Буравчук, Н. И. Переработка и использование отходов добычи и сжигания угля Текст. Ростов н/Д: Изд-во Сев.-Кавк. науч. центра высш. шк., 1997. - 223 с. ил., 20 см. ISBN 5-87872-063-9. Библиогр.: с. 212-222 (196 назв.).
14. Бухтарейт, JI.B. Экспериментальные процессы комплексной переработки бурых углей // Уголь Украины. 1996. - №9. - С.8-9.
15. Ватолин, Н. А. Термодинамическое моделирование в высокотемпературных неорганических системах Текст.: /Н. А. Ватолин, Г. К. Моисеев, Б. Г. Трусов
16. М.: Металлургия, 1994. 352 с.ил.,21 см. ISBN 5-229-00904-7. Библиогр.: с. 299301 (39 назв.)
17. Веселовская, Е. В. Сорбенты на основе промышленных углерод содержащих отходов Текст.: Под ред. Н. С. Серпокрылова; Новочеркасск: НГТУ, 1995. — 90 с. ил., 21 см. ISBN 5-230-11470-3. Библиогр.: с. 85-90 (94 назв.).
18. Волкова, Н. Д. Платежи горных предприятий за пользование природными ресурсами Текст.: / Н. Д. Волкова, С. С. Лихтерман, М. Е. Певзнер, В.К. Щукин.
19. М.: Издательство МГГУ, 2002.— 224 е., табл., 21 см. ISBN 5-7418-0197-8. Библиогр.: с. 221-222.
20. Воробьев, X. С. Гипсовые вяжущие и изделия Текст. М.: Стройиз-дат, 1983.- 201 с. ил., 20 см. Библиогр.: с. 188-201 (220 назв.)
21. Гаркави, М. С. Термодинамический анализ структурных превращений в вяжущих системах Текст. Магнитогорск: МГТУ им. Г. И. Носова, 2005. - 243с. ил., табл., 21 см. ISBN 5-89514-594-9. Библиогр.: с. 204-241
22. Герасимов, Г.Я., Рождественский, И.Б., Самуйлов, Е.В., и др. Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания и конверсии органических топлив // Математическое моделирование 1997. том 10. -№8.-С. 3-16.
23. Глинка, Н. JL Общая химия Текст.: Под. ред. А.И. Ермакова. М.: Интеграл-Пресс, 2000. - 727 с. ил., табл., 23 см. ISBN 5-89602-011-2. Библиогр.: с. 704-705.
24. Глушнев, С. В. Углеотходы ценное вторичное сырье Текст.; Всесоюз. совет науч.-техн. о-в Центр, правл. Науч.-техн. горн, о-ва М.: ЦП НТГО 1986. - 78 е., 20 см. Библиогр.: с. 75-78 (29 назв.).
25. Головин, Г. С. Структура и свойства органической массы углей и основные закономерности их изменения в ряду метаморфизма: Автореф. дис. . д-ра хим. наук: 05.17.07 Ин-т горючих ископаемых М., 1996. 50 с.
26. Гончаров, С.А. Термодинамика Текст. М.: МГГУ, 2002. - 439 с. ил., табл., 20 см. ISBN 5-7418-0010-6. Библиогр.: с. 403.
27. Горшков, В. С. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ Текст.: / В. С. Горшков, В. В. Тимашев, В. Г. Савельев. М.: Высшая школа, 1981
28. Горюнова, Е.В, Зильбершмидт, М.Г. Химизм преобразования высокосернистых углеотходов при термообработке. Материалы съезда: XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, том 4, 2003. С.377. ISBN 5-94541-027-6.
29. Горюнова, Е.В. Использование высокотемпературного воздействия для ресурсосберегающей утилизации высокосернистых углеотходов Подмосковного бассейна // Горный информационно-аналитический бюллетень 2005. №1. - С. 5660. ISSN 0236-1493.
30. Гурен, М. М. Ценообразование и цены на продукцию горных предприятий Текст.: Учебник для вузов. М.: Изд-во МГГУ, 2003. - 323 с. ил., табл., 22 см. ISBN 5-7418-0202-8. Библиогр.: с. 314-316.
31. Диколенко, Е.Я., «Экологические проблемы угольной отрасли и пути их решения». Уголь, №1, с. 25-27, 2003г.
32. Доклад представлен на конференции СЕРА, Марокко, Октябрь 2001. 09.09.01. «Процесс СНОКС для электростанций, сжигающих высокосернистые топлива» P. Schoubye, S. Enevoldsen, Н. Topsoe.
33. Донских, М. JI. Каталитические способы производства серы, серной кислоты и очистка газов от сернистых соединений Текст. Новосибирск: ГПНТБ, 1990. -167 с. ил.
34. Егунов, В. П. Введение в термический анализ. Самара: Б. и., 1996. — 270 с. ил., 21 см.
35. Елесин, М. А. Полисернистые соединения в технологии строительных материалов Текст.: / М. А. Елесин; Отв. ред. Г.И. Бердов; Новосибирск: НГАСУ, 2002. 180 с. ил., табл., 20 см. ISBN 5-7795-0151-3. Библиогр.: с. 178.
36. Ельчанинов, Е. А. Разработка эффективных способов и средств управления термодинамическими процессами в многолетнемерзлом массиве при добыче угля: Дис. . д-ра техн. наук в форме науч. докл. : 05.15.11 М., 1996. 57 е., 20x15 см. Библиогр.: с. 52-57
37. Зайденварг, В. Е., Айруни, А.Т. Влияние газопылеобразных отходов добычи полезных ископаемых на состав и свойства биосферы и на климат планеты Текст. Москва, 1993. 275 с. ил., 20 см. Библиогр.: с.271-274 (80 назв.).
38. Закиров, Д. Г. Природоохранные аспекты утилизации тепловых выбросов в угольной промышленности Обзор Д. Г. Закиров, В. М. Кукушкин. М.: ЦНИЭИуголь, 1992. -159 с. схем, 20 см. Библиогр.: с. 58-60 (36 назв.).
39. Закон Российской Федерации «О недрах» от 2 января 2000 г. М.: Верховный совет РФ. -27 е., 26 см.
40. Зильбершмидт, М.Г., Дмитриев, А.П., Горюнова, Е.В., Велесевич, И.В. Влияние тепловой обработки на свойства полиминеральных компози-ций на основе угле-содержащих отходов // Химия твердого топлива. — 2002. № 2. С. 84-92. ISSN 0023-1177.
41. Исаев, В.А., Карпов О.Г. Особенности полиморфных превращений молочно-белого кварца // Горный информационно-аналитический бюллетень 2001 №7. -С.46-51. ISSN 0236-1493.
42. Итоги работы угольной промышленности России за 2002 год. Обзор подготовлен ЗАО «Росинформуголь» // Уголь. 2003. №3. С. 66-74.
43. Карапетьянц, М.Х., Крапетьянц M.JI. Основные термодинамические константы неорганических и органических веществ Текст. М.: Химия, 1968. - 471 с.
44. Карпов И.К. Физико-химическое моделирование на ЭВМ в геохимии Текст. Новосибирск: Наука, 1981. 248 е., 21 см.
45. Кобяков, А. И., Кобяков, А. А. Экологически безопасная переработка угля. Теор. основы хим. технол., 2001. 35, №5, с. 527-532. Библ. 29.
46. Королев, Ю.М., Гагарин С. Г. (ИГИ) Термическая обработка углей и распределение рентгенографических фаз их органической массы. Кокс и химия, 2003, №3, с.8-11
47. Корценштейн Н. М., Самуйлов Е.В., Хилькевич В.Я., Яновский JI. С. Особенности фазовых и химических превращений в системах, содержащих С, Н, О и металлические добавки. // Химия твердого топлива. 2004. №2. С. 77-83. ISSN 0023-1177.
48. Красавин, А. П. Защита окружающей среды в угольной промышленности Текст. М.: Недра, 1991. 220 с. ил., 22 см. ISBN 5-247-01311-5. Библиогр.: с. 217-219(41 назв.).
49. Краткий справочник физико-химических величин Текст.: под ред. A.A. Равде-ля и A.M. Пономаревой, 10-е изд., испр. и доп. СПб.: Иван Федоров: ЗАО П-2, 2003(ГП Техн. кн.). - 238 с. ISBN 5-8194-0071-2.
50. Крестовников, В.Н., Вигдорович, В.Н., Химическая термодинамика, М.: Мир, 1980.-287 с. черт., 22 см.
51. Кузяев, Я. С. Основы физики горных пород и процессов. М.: МГИ, 1992. -85 е., 20 см. Библиогр.: с. 84 (8 назв.)
52. Кулик, Ю. Г. Малоотходные и ресурсосберегающие технологии Текст. Н. Новгород: Изд-во ФГОУ ВПО ВГАВТ, 2004. 64 с. ил., 20 см. Библиогр.: с. 63 (11 назв.)
53. Лебедев, А. П. Термодинамика и основы теплообмена Текст. Минск: БПИ, 1991. 96 с. ил. ISBN 5-7830-0154-6.
54. Лебедев, В.В. Расчет вязкости неидеальной многокомпонентной плазмы Текст.: /В.В. Лебедев, E.H. Олейникова, А.Л. Хомкин М.: Объед. ин-т высоких температур РАН, 2001. 36 с.ил.,20 см. Библиогр.: с. 33-36
55. Лысенко, Е. И. Технология безобжиговых строительных изделий на минеральных вяжущих веществах Текст. Ростов н/Д: Рост. гос. строит, ун-т, 2002. 187 с. ил., 21 см. Библиогр.: с. 187.
56. Матвеев, А. Ф. Эффективность использования углеотходов в качестве сырьевого компонента: Пр-во цемента. /А. Ф. Матвеев. Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова, 2003.- N 5, ч. 2. С. 175 - 177.
57. Монфред, Ю. Б. Экономика отрасли. Производство строительных изделий и конструкций Текст.: / Ю. Б. Монфред, Б. В. Прыкин, Л. Ю. Карась, В. П. Луговая. М.: Стройиздат, 1990. - 361 с. ил., 21 см. ISBN 5-274-00958-1. Библиогр.: с. 356 (8 назв.).
58. Мчедлов-Петросян, О.П. Химия неорганических материалов Текст. 2-е издание переработанное и дополненное. М.: Стройиздат, 1988. 304 с. ил. ISBN 5274-00157-2. Библиогр.: с. 266-303 (791 назв.).
59. Научные основы построения оптимальных схем обогащения минерального сырья Сб. науч. тр. Плаксин. чтения, Москва, 11-13 окт. 1988 г.; Отв. ред. Л. А. Барский, Л. М. Данильченко М.: Наука, 1990. 207 с. ил., 22 см. ISBN 5-02006069-0.
60. Новик, Г.Я., Зильбершмидт, М.Г. Управление свойствами пород в процессах горного производства Текст. М.: Недра, 1994. - 224 с. ил., 21 см. ISBN 5-24702354-4. Библиогр.: с. 223-224 (36 назв.).
61. Норабат, В.Ф., Михайло,в Ю.Л., Адеева, Л.Н., Нечаева, О.А Сернокислотное извлечение редкоземельных металлов из золы-уноса экибастузских углей. Изв. вузов. Химия и хим. технология 2002. 45, №2, с. 39-41, 158. Библ. 3. Рус.
62. Нормативно-методическое обеспечение реструктуризации угольной промышленности Текст.: / Под общ. ред. А.Г. Саламатина и др. М., 2000. 327с. табл., 21 см. ISBN 5-85723-021-7
63. Нормативно-методологическая база документов по экологии угольной промышленности. Том 2. Охрана атмосферного воздуха / Саламатин А.Г., Климов
64. С.Л., Зайденварг В.Е., Каплунов Ю.В. и др. // Под общей редакцией А.Г. Саламтина. — М.: Изд-во опенративной политрафии «Арго 2000»; ЭПТЦ МНИИЭКО ТЭК 1999. 354 с.
65. Носач, В. Г., Родионов, В. И., Шрайбер, А. А., Скляренко, Е. В. Повышение экологической безопасности угледобычи путем термохимической переработки углесодержащих отходов. Пром. теплотехн. 2003. 25, № 4, с. 86-89, 3 ил. Библ 2. Рус.
66. Обогащение, переработка и комплексное использование минерального сырья: Материалы Науч.-техн. конф., 19-20 нояб. 1999г., Кемерово Редкол.: А. А. Бай-ченко (отв. ред.) и др. Кемерово: Кузбассвузиздат 1999. 130 с. ил., табл., 20 см. ISBN 5-202-0167-Х.
67. Оборотное водоснабжение углеобогатительных фабрик Текст.: / И. С. Благов, М. А. Борц, Б. И. Вахрамеев, Е. Г. Тресков. М.: Недра, 1980. - 215 с.ил., 22 см. Библиогр.: с. 207-214 (182 назв.)
68. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов Текст.: / Сб. науч. тр. М-во образования Рос. Федерации. Арханг. гос. техн. ун-т Архангельск: Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та 2002. ISBN 5-261-00089-0.
69. Парахонский, Э.В. Охрана водных ресурсов на шахтах и разрезах Текст. М.: Недра, 1992.- 190 с. 21 см. ISBN 5-247-01390-5. Библиогр.: с. 188-189 (35 назв.).
70. Передерий, М. А., Сиротин, П. А., Казаков, В. А., Хотулева, В. Н. Безотходная переработка бурых углей в пористые углеродные материалы различного назначения. // Химия твердого топлива. 2002, № 6, с. 19-27. Библ. 7. Рус.
71. Перспективные направления научных исследований по развитию обогащения ^ углей Текст.: / Редкол.: А. Р. Молявко (отв. ред.) и др. Люберцы: ИОТТ, 1990.- 243 с. ил., 20 см.
72. Печенегов, Ю. Я. Теплообмен и теплоносители в процессах термической обработки измельченного твердого топлива; Под ред. В. Г. Каширского. Изд-во Сарат. ун-та 1983 (вып. дан. 1984). 115 с. ил., 20 см. Библиогр.: с. 106-114.
73. Пешкова, М. X. Экономическая оценка горных проектов Текст. М.: Изд-во МГГУ, 2003. - 422 с. ил., табл., 22 см. ISBN 5-7418-0215-Х.
74. Пименов, А. Т. Добыча и переработка минерального сырья для производства строительных материалов Текст.: учеб. пособие /А.Т. Пименов, А.Н. Проталин-ский. Новосибирск: НГАСУ, 2002. - 92 с. ил., табл., 21 см. ISBN 5-7795-0144-0. Библиогр.: с. 92.
75. Пригожин, И., Кондепуди Д., Современная термодинамика Текст. М.: Мир, 2002. - 461 с. ил., портр., 24 см. ISBN 5-03-003539-9. Библиогр.: в конце глав.
76. Протасов, В. Ф., Молчанов, А. В. Экология, здоровье и природопользование в России Текст. М.: Финансы и статистика, 1996. - 524 с. ил., 22 см. ISBN 5279-01518-0.
77. Путин, В. В. Минерально-сырьевые ресурсы в стратегии развития российской экономики // Записки Горного института. — Санкт-Петербург, 1999.
78. Пушканов, B.B. и др. Об использовании углеотходов в строительной отрасли и сельском хозяйстве // Уголь. 1999, №5. - С. 52-55.
79. Развитие экологически безопасных технологий переработки минераль-ного сырья Сб. нуач. тр. Рос. акад. наук; Под ред. А. Ш. Гершенкопа, Апатиты: КРЩ РАН 1996.- 110 с. ил, 26 см.
80. Расчеты по технологии неорганических веществ Текст.: / под ред. П. В. Дыби-ной. М.: Высшая школа, 1976. - 532 с.
81. Ржевский, В.В. Перспективы развития горной науки в области открытой разработки месторождений полезных ископаемых Текст.: / В. В. Ржевский, К. Н. Трубецкой; АН СССР, Ин-т пробл. комплекс, освоения недр. М.: Б. и, 1987. - 9 с, 20 см.
82. Российское горное законодательство. Документы и комментарии./авт. коммент. Е. Зайденварг и др. М.: Недра, 1996.- 414 с, 21 см. ISBN 5-247-03616-6. Библиогр.: с. 20-23.
83. Рубан, В. А. Горение и газификация низкосортного твердого топлива Текст. -М.: Недра, 1993. 157 с. ил, 21 см. ISBN 5-247-03121-0. Библиогр.: с. 154-155 (46 назв.)
84. Сазанов, Ю. Н. Термический анализ органических соединений Текст.: / Отв. ред. М. М. Котон; АН СССР, Ин-т высокомолекуляр. соединений JL: Наука: Jle-нингр. отд-ние 1991. 141 с. ил, 22 см. ISBN 5-02-024575-5. Библиогр.: с. 135142 (292 назв.).
85. Сравнительные показатели работы и рейтинги угледобывающих компаний России. Информационно-аналитический обзор (январь-декабрь 2004 г.). М.: Росинформуголь, 2005.
86. Сумин, В. А. Экономическая оценка использования отходов при подземном способе добычи угля Текст.: / В. А. Сумин, В. И. Бакланов, Е. М. Гитин М.: ЦНИЭИуголь 1981. 25 с. 20 см. Библиогр.: 17 назв.
87. Таймаров, М. А. Тепловой расчет котельных агрегатов Текст. Казань.: КГЭУ, 2001.- 154 с. ил., табл., 21 см. ISBN 5-89873-026-5. Библиогр.: с. 153
88. Тарасевич, К.Е. Производство строительных материалов в зарубежных странах за 1990 г. Текст. Стат. справ. М.: ВНИИЭСМ, 1992. 43 с. 20 см.
89. Тейлор, X. Химия цемента Текст. М.: Мир, 1996. - 560 с. ил., 22 см. ISBN 503-002731-9. Библиогр.: с. 493-529 (1302 назв.).
90. Топор, Н. Д. Термический анализ минералов и неорганических соединений Текст.: / Н. Д. Топор, JI. П. Огородова, Л. В. Мельчакова М.: Изд-во МГУ 1987. 187 с. ил., 22 см. Библиогр.: с. 172-181.
91. Трубецкой, К.Н., Каплунов, Д.Р., Чаплыгин, H.H. Современные горные науки: предмет, содержание и новые задачи Текст.// Горный журнал. 1994. - №6. - С. 3-7.
92. Тульский экологический бюллетень 2000 Текст.: / Под редакцией Стихарев В.В, Валов Ю.С., Жуков В.П., Шишкина Л.И., Симанкин А.Ф. - Тула, 2001. -190 с.
93. Тухватулин, A.M., Изингер, Ю.В. Утилизация угольных отвалов // Экон. рост: пробл. развития науки, техники и соверш. пр-ва. Стерлитамак, 1996. С.56-57.
94. Химические методы десульфуризации угля. Инструментальные методы определения форм серы // Uhli-rudy-geol. Pruzk Geol. Pruzk. 1998. 5. - №5. С.173-174.
95. Химия и природосберегающие технологии использования угля. Сб. трудов международной научной конференции. — под редакцией М.Г. Беренгартена, JI.A. Кост, Е.С. Локтевой. М.: Изд-во МГУ, 1999. - 304 с. ISBN 5-211-04953.
96. Ходыкин, Е. И. Физико-химические исследования коркинских углеотходов как компонента сырьевой шихты для получения портландцементного клинкера Текст.: / Е. И. Ходыкин, Г. П. Вяткин, Б. Я. Трофимов. Челябинск: Изд-во ЮурГУ, 1998. - 22 ил., табл., 20 см.
97. Шпирт, М.Я. Безотходная технология. Утилизация отходов добычи и переработки твердых горючих ископаемых Текст. М.: Недра, 1986, 255 с. ил. 22 см. Библиогр.: с. 253-254 (52 назв.).
98. Шпирт, М.Я., Горюнова, Н.П., Зильбершмидт, М.Г., Самуйлов, Е.В., Горюнова, Е.В. Основные физико-химические принципы термообработки серосодержащих отходов добычи и обогащения углей // Химия твердого топлива — 2004. №1. С. 64-80. ISSN 0023-1177.
99. Шпирт, М.Я., Зильбершмидт, М.Г., Горюнова, Е.В., Зекель, Л.А., Амельченко, С.А. Состав и свойства твердых серосодержащих отходов добычи и обогащения углей Подмосковного бассейна // Химия твердого топлива. 2002. №3. - С. 5773. ISSN 0023-1177.
100. Экспериментальная минералогия = Experimental mineralogy : некоторые итоги на рубеже столетий : в 2 т. отв. ред. В. А. Жариков, В. В. Федькин. М: Наука, 2004. 24 см. ISBN 5-02-032729-8
101. Юровский А.З. Минеральные компоненты твердых горючих ископаемых. М.: Недра, 1968. 162 с. табл., 20 см. Библиогр.: с. 160-162.
102. Янченко, Г. А. Физические основы показателей качества углей Текст. М.: МГИ, 1992. 50 е., 21 см. Библиогр.: с. 49 (11 назв.)
103. Ярмак, Л.П. Методики по определению концентрации загрязняющих веществ в почве Текст. Краснодар: Сев. Кавказ 1997. 180 с.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.