Повышение эффективности сжигания твердотопливных смесей с использованием отходов производства тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Жуйков Андрей Владимирович
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 473
Оглавление диссертации доктор наук Жуйков Андрей Владимирович
Введение
1 Анализ работ в области фундаментальных и прикладных исследований сжигания смесей твердых топлив
1.1 Анализ топливно-энергетического комплекса регионов Енисейской Сибири
1.1.1 Красноярский край
1.1.2 Республика Хакасия
1.1.3 Республика Тыва
1.2 Технология сжигания твердотопливных смесей в энергетических установках
1.2.1 Органические отходы производства
1.2.2 Сжигание твердотопливных смесей на основе традиционных топлив
1.2.3 Сжигание твердотопливных смесей на основе традиционных топлив и промышленных отходов
1.2.4 Практический опыт перехода на сжигание твердотопливных смесей
1.2.5 Склонность к шлакованию и коррозии поверхностей нагрева энергетических установок при сжигании твердотопливных смесей
1.2.6 Экологические характеристики сжигания твердотопливных смесей
1.3 Топочные процессы
1.3.1 Методы и оборудование для исследования топочных процессов
1.3.2 Особенности сжигания частиц угля, отходов производства (биомассы и твердых низкосортных энергоресурсов) и их смесей
1.4 Выводы
2 Основные методы исследования
2.1 Методика получения карбонизатов из угля и отходов производства
2.2 Методика проведения технического и элементного анализа исследуемых топлив
2.3 Методика определения основных оксидов в золе исследуемых топлив
2.4 Методика микроскопических исследований топлив
2.4.1 Методика рентгено- и электронно-микроскопической оценки порово-трещинной структуры поверхности топливных частиц
2.5 Методика анализа минеральной части исследуемых топлив
2.6 Методика проведения синхронного термического анализа
2.6.1 Методика определения взаимодействия компонентов твердотопливной смеси в процессе их горения
2.7 Методика проведения экспериментов по сжиганию топлив в потоке горячего воздуха
2.7.1 Обработка экспериментальных данных
2.8 Методика определния состава и концентраций газообразных продуктов сгорания
2.9 Методика численного моделирования работы котла БКЗ-210-140Ф переведенного на сжигание смеси на основе каменного угля и опилок лиственницы
3 Теплотехнические особенности и состав минеральной части исследуемых топлив
3.1 Исследуемые топлива и обоснование их выбора
3.2 Результаты технического и элементного анализа исследуемых топлив
3.3 Содержание основных оксидов в минеральной части золы исследуемых топлив
3.4 Склонность топлив к загрязнению поверхностей нагрева энергетических установок
3.5 Микроскопические исследования топлив
3.6 Изучение зольного состава и минералогических особенностей исследуемых
топлив
Выводы
4 Экспериментальные исследования по определению характеристик сжигания твердотопливных смесей при разных условиях нагрева
4.1 Результаты термического анализа отдельных исследуемых топлив
4.1.1 Определение параметров сжигания топлив при разных скоростях нагрева в условиях неизотермического нагрева
4.1.2 Термический анализ исследуемых углей
4.1.3 Термический анализ карбонизатов
4.1.4 Термический анализ отходов производства
4.1.5 Обобщение результатов термического анализа отдельных топлив
4.2 Термический анализ твердотопливных смесей на основе бурых углей и отходов производства
4.2.1 Термический анализ смеси на основе балахтинского и изыхского углей
4.2.2 Термический анализ смеси на основе двух разных бурых углей и карбонизата
4.2.3 Термический анализ смеси на основе балахтинского и черногорского углей
4.2.4 Термический анализ смеси на основе бородинского угля и сосновых опилок
4.2.5 Термический анализ смеси на основе бородинского угля и бумажных отходов
4.2.6 Термический анализ смеси на основе бородинского угля и сухих осадков сточных вод
4.2.7 Термический анализ смеси на основе большесырского угля и сосновых шишек
4.2.8 Термический анализ смеси на основе большесырского угля и опилок березы
4.2.9 Термический анализ смеси на основе большесырского угля и опилок осины
4.2.10 Термический анализ смеси на основе большесырского угля и коры лиственницы, хвои кедра, пивной дробины, гидролизного лигнина и остатков сточных вод
4.3 Термический анализ твердотопливных смесей на основе каменных углей и отходов производства
4.3.1 Термический анализ смеси на основе каа-хемского угля и сосновых опилок
4.3.2 Термический анализ смеси на основе каа-хемского угля с опилками лиственницы
4.3.3 Термический анализ смеси на основе каа-хемского угля и бумажных отходов
4.3.4 Термический анализ смеси на основе углей Республики Хакасии (изыхский и черногорский) и сосновых опилок
4.3.5 Термический анализ смеси на основе чаданского угля и сосновых опилок
4.4 Исследование сжигания отдельных топлив в потоке горячего воздуха .... 303 4.5. Исследование сжигания топливных смесей в потоке горячего воздуха
4.5.1 Исследование сжигания смеси на основе бородинского угля и сосновых опилок в потоке горячего воздуха
4.5.2 Исследование сжигания смеси на основе балахтинского угля и разных отходов производства в потоке горячего воздуха
4.6 Экспериментальное исследование влияния размеров топливных частиц на характеристики горения твердотопливной смеси в потоке горячего воздуха
4.5.3 Исследование сжигания смеси на основе каменных углей разной степени метаморфизма и отходов биомассы в потоке горячего воздуха
4.7 Экспериментальное исследование возможности применения отходов производства и карбонизатов для растопки угольных котлов
4.7.1 Применение твердотопливных смесей в качестве растопочного топлива
4.7.2 Муфельные предтопоки и способы растопки угольных котлов с использованием твердотопливных смесей и искусственного газа
Выводы
5 Экологическая и экономическая оценка использования твердотопливных смесей на основе угля и отходов производства
5.1 Результаты определения состава дымовых газов при сжигании исследуемых топлив и топливных смесей на экспериментальном стенде
5.2 Численное моделирование работы котла БКЗ 210-140Ф переведенного на сжигание смеси на основе каменного угля и опилок лиственницы с оценкой экологических хараткеристик
5.2.1 Краткое описание объекта исследования
5.2.2 Описание физической и математической моделей
5.2.3 Результаты численного моделирования работы угольного котла БКЗ-210-140Ф переведенного на совместное сжигание черногорского угля и опилок лиственницы
5.3 Экономический эффект от сжигания твердотопливной смеси на основе каменного угля и отходов производства в угольном котле
5.4 Практическая реализация термической утилизации отходов производства
на примере Красноярского края
Выводы
6 Результаты промышленных испытаний группы котлов БКЗ-160-1.4-5 переведенных на сжигание твердотопливной смеси
6.1 Описание технических хараткеристик котла БКЗ-160-1
6.2 Результаты работы группы котлов БКЗ-160-1.4-5, переведенных на сжигание твердотопливной смеси
Основные результаты и выводы
Список литературы
Приложение. Акты об использовании диссертационной работы
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Совершенствование тепловой схемы твердотопливного водогрейного котла с целью экономии энергетических ресурсов2018 год, кандидат наук Ахметшина, Альфия Илдусовна
Плазменно-топливные системы для повышения эффективности использования твердых топлив2012 год, доктор технических наук Устименко, Александр Бориславович
Обоснование параметров древесно-угольных смесей в качестве топлива котельных агрегатов2022 год, кандидат наук Косторева Жанна Андреевна
Характеристики физико-химических процессов и состав дымовых газов при низкотемпературном сжигании композиционных пеллетированных и жидких топлив из отходов2025 год, кандидат наук Дорохов Вадим Валерьевич
Влияние добавок на седиментационную устойчивость и характеристики термической конверсии композиционных жидких топлив из отходов угольной и нефтяной промышленности2026 год, кандидат наук Романов Даниил Сергеевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Повышение эффективности сжигания твердотопливных смесей с использованием отходов производства»
Введение
Актуальность темы обусловлена проблемами образования и накопления больших объемов органических отходов производства в процессе переработки различного сырья и повышении эффективности использования твердого ископаемого топлива при производстве тепловой и электрической энергии путем вовлечения отходов производства (биомассы и твердых низкосортных энергоресурсов) в топливно-энергетический комплекс РФ. Работа проводилась в соответствии с энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2050 года, стратегией развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, а также приоритетными направлениями научно-технологического развития и перечнем критических технологий, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 18.06.2024 г. № 529.
Наиболее перспективным решением проблемы утилизации отходов производства наряду с повышением эффективности выработки тепловой и электрической энергии является совместное сжигание отходов производства с твердым ископаемым топливом в угольных котлах. Применение твердотопливных смесей при производстве энергии способствует решению следующих задач: снижению потребления высококачественного твердого ископаемого топлива, востребованного в углехимии и металлургии; улучшению технико-экономических показателей энергетических установок за счет снижения тепловых потерь котла; улучшению экологических параметров за счет снижения выбросов парниковых газов при утилизации промышленных органических отходов путем совместного их сжигания с углем; снижению потребления мазута при растопке угольных котлов за счет применения высокореакционных твердотопливных смесей. Одним из основных сдерживающих факторов для перехода на совместное сжигание угля и отходов производства служит отсутствие научно обоснованного подхода к переводу угольных котлов на твердотопливные композиционные топлива.
Исследования проводились в рамках выполнения работ по проектам: РНФ № 23-23-00280 «Закономерности и характеристики взаимодействия компонентов твердотопливных смесей в условиях изотермического и неизотермического нагрева с определением состава дымовых газов», (2023-2024 гг.); РНФ № 22-2300040 «Модификация лазерным излучением структуры и характеристик поверхностей нагрева из металлов и сплавов для повышения стойкости к низкотемпературной коррозии и снижения шлакования» (2022-2023 гг.); ККФПНиНТД № 2021020407223 «Концепция развития теплоэнергетики Красноярского края» (2022 г.).
Степень разработанности темы. Исследование процессов сжигания низкосортных твердых энергоресурсов, биомассы и твердых горючих отходов отражено в работах А.Н. Алехновича, С.В. Алексеенко, М.П. Барановой; В.В. Богомолова, А.Р. Богомолова; Р.И. Егорова, Д.О. Глушкова, А.А. Дектерева, Л.Б. Директора, И.Г. Донского, Ю.В. Дубинина, А.С. Заворина, Л.В. Зысина, Б.Н. Кузнецова, Г.В. Кузнецова, В.К. Любова, Д.М. Марковича, П.А. Марьяндышева, В.И. Мурко, Г.А. Рябова, А.В. Рыженкова, П.А. Стрижака, А.Н. Тугова, К.Ю. Ушаков, О.Н. Федяевой, С.А. Шевырев, К.А. Штыма, L. Baxter, F. Al-Mansour, P. Sarkar, S.G. Sahu, D. Vamvuk и других исследователей. Несмотря на имеющиеся результаты ряд ключевых аспектов в направлении термической утилизации промышленных отходов, в частности биомассы и твердых низкосортных энергоресурсов, остается недостаточно изученным. Значительное разнообразие отходов производства, включая их теплофизические и физико-химические характеристики, обусловливает дефицит экспериментальных данных, необходимых для широкого внедрения в топливно-энергетический комплекс Российской Федерации, что и определяет актуальность настоящей работы.
Цель исследования - повышение эффективности сжигания твердотопливных смесей в теплотехническом оборудовании на базе развития научно обоснованного подхода термической утилизации отходов производства, способствующей снижению вредного воздействия на окружающую среду.
Объект исследования - твердотопливные смеси на основе отходов производства и углей разной степени метаморфизма.
Предмет исследования - теплотехнические и технологические характеристики процессов сжигания твердотопливных смесей и отдельных компонентов.
Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи:
1. Выполнить анализ доступных органических отходов производства по объемам их образования. Проанализировать топливно-энергетический комплекс Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. Провести анализ работ в области фундаментальных и прикладных исследований сжигания отходов производства (биомассы и твердых низкосортных энергоресурсов) и твердотопливных смесей.
2. Выполнить комплексный анализ группы свойств и характеристик (морфологическая структура поверхности топливных частиц; технический и элементный состав; химический состав золы; склонность к загрязнению экранных поверхностей нагрева) отдельных компонентов и твердотопливных смесей для обоснования их состава.
3. Экспериментально установить - при разных условиях нагрева -комплекс характеристик процессов горения (индукционный период; температуру воспламенения коксового остатка; температуру, при которой завершается процесс горения и др.) мелкодисперсных частиц отдельных топлив и твердотопливных смесей.
4. Экспериментально (на лабораторной установке) и теоретически (в рамках численного моделирования) обосновать снижение концентраций N0 и БОх в дымовых газах при переводе угольного котла на твердотопливную смесь на основе угля и отходов производства.
6. Экспериментально обосновать применение твердотопливных смесей в качестве растопочного топлива для угольных котлов и предложить технические решения для их использования.
7. Провести практическую апробацию предлагаемых решений путем промышленной подготовки твердотопливных смесей на основе углей разных марок и опытного их сжигания на котлах БКЗ-160-1,4-5 с оценкой технических показателей энергогенерирующего оборудования при длительной работе на смесевом твердом топливе.
Методика исследования. Экспериментальные исследования выполнены как на лабораторных стендах, так и на промышленных объектах. В работе применены следующие методы: сканирующая электронная микроскопия, рентгенофлуоресцентный спектральный анализ, синхронный термический анализ, высокоскоростная видеосъемка и газоанализ. Обработку полученных результатов проводили с помощью ПО Universal Analysis 2000, Phantom Camera Control, Tema Automotive. Для численного моделирования применяли специальный программный комплекс.
Научная новизна полученных результатов заключается в следующем.
1. Предложен новый подход к оценке применимости использования отходов производства (биомассы и твердых низкосортных энергоресурсов) в составе твердотопливных смесей в качестве энергетических ресурсов угольных объектов теплоэнергетики, отличающийся от известных учетом совокупности экспериментальных данных о процессах воспламенения, горения, шлакования поверхностей нагрева, содержании и составе вредных газообразных компонентов в продуктах сгорания отдельных видов твердого топлива и смесей на их основе, а также способствующий повышению эффективности использования энергетических ресурсов в теплотехническом оборудовании и снижению воздействия на окружающую среду.
2. Предложено обоснование состава твердотопливных смесей на базе отходов производства (биомассы и твердых низкосортных энергоресурсов), энергетических углей путем комплексного анализа группы свойств и характеристик (морфология поверхности частиц, технический и элементный состав топлива, распределение элементов в золовом остатке, время задержки зажигания, температуры воспламенения и выгорания, гранулометрические
характеристики частиц, склонность смесей к загрязнению нагревательных поверхностей, а также концентрация вредных газообразных компонентов в дымовых газах) отдельных компонентов топливных смесей, что позволило установить эффективный состав органических отходов производства в смеси с углем, равный 10-30 %, тогда как увеличение свыше 30 % может существенно снижать теплотворность смеси.
3. Получены значения совокупности характеристик (температура воспламенения и температура завершения горения; степень полноты выгорания топливных частиц и длительность индукционного периода) процессов горения мелкодисперсных частиц отдельных топлив и твердотопливных смесей в потоке разогретого окислителя при варьировании температуры последнего в широких интервалах температур и в условиях неизотермического нагрева.
4. Экспериментально (на лабораторной установке) и теоретически (в рамках численного моделирования) установлено влияние добавок группы горючих отходов к твердому ископаемому топливу на изменение состава дымовых газов, заключающееся в следующем: добавление 10 % по массе древесной биомассы к бурому углю снижает концентрацию КОх в дымовых газах на 27-35 %, БОх на 23-31 %; а в случае каменного угля концентрация КОх снижается на 14-33 %, БОх - на 15-42 %.
5. Научно обосновано применение для растопки угольных котлов твердотопливных смесей энергетических углей и отходов производства (биомассы и твердых низкосортных энергоресурсов), обладающих более низким значением временной задержкой зажигания, чем энергетические угли, и обеспечивающих более быстрое зажигание смеси.
Теоретическая значимость работы. На основе комплексного анализа группы свойств и характеристик (морфологические особенности поверхности твердых частиц, технический и элементный состав, локальный и общий анализ химических элементов неорганического остатка, склонность к шлакованию поверхностей нагрева) получены новые данные по отдельным твердым топливам и твердотопливным смесям для формирования их состава. Экспериментально
установлены - на лабораторной установке лучисто-конвективного нагрева в потоке разогретого окислителя при варьировании температуры последнего в широких диапазонах и с применением синхронного термического анализа значения - совокупности характеристик (полнота выгорания топливных частиц; расстояние, пройденное топливными частицами от начала нагрева до их зажигания; значения временной задержки зажигания; температуры воспламенения и выгорания) процессов горения мелкодисперсных частиц отдельных топлив и твердотопливных смесей на основе отходов производства (биомассы и твердых низкосортных энергоресурсов) и углей разной степени метаморфизма. Численное моделирование в специализированном программном комплексе подтвердило снижение концентрации вредных компонентов в дымовых газах при переходе на твердотопливную смесь угля с отходами производства. Полученные результаты формируют теоретическую основу для развития технологий термической утилизации отходов производства и низкосортных энергоресурсов в составе композиционных топлив.
Практическая значимость работы: представлен промышленный способ утилизации отходов производства (биомассы и твердых низкосортных энергоресурсов) и других низкосортных твердых энергоресурсов путем сжигания в топках котлов с камерным сжиганием, используемых в котельных. Разработаны технические рекомендации и расширены представления о возможности использования твердотопливных смесей в качестве основного энергетического топлива при производстве тепловой энергии с учетом склонности твердотопливных смесей к шлакованию поверхностей нагрева и образования газообразных вредных веществ в дымовых газах. Полученные теоретические и экспериментальные результаты применимы: для переустройства угольных энергетических установок под утилизацию отходов производства и потребления, иловых осадков сточных вод и других низкосортных твердых энергоресурсов в смеси с энергетическим углем; при разработке практических рекомендаций по переводу энергетических установок на сжигание угольных смесей; при разработке технических решений по модернизации растопки
угольных энергетических установок с использованием муфельных предтопков, оборудованных растопочными горелками. Технически обосновано использование карбонизата в качестве добавочного топлива к углю, а также получены и запатентованы новые конструкции растопочных устройств, твердотопливные смеси и безотходные тепловые технологические схемы для растопки угольных котлов с использованием карбонизатов и генераторного газа, способствующие снижению негативного влияния продуктов термического разложения отходов и дымовых газов угольных котельных на окружающую среду.
Достоверность и обоснованность результатов обеспечена применением апробированных методик и современного экспериментального оборудования в области теплотехники и теплофизики; допустимой корреляцией полученных экспериментальных значений с результатами, полученными другими авторами, непротиворечивостью теплофизическим закономерностям процессов, а также многократным повторением экспериментов при идентичных начальных условиях. При проведении исследований использованы современные методы обработки полученных данных с применением метрологически аттестованной контрольно-измерительной аппаратуры.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Новый подход к оценке применимости использования в угольных котлах твердотопливных смесей для утилизации низкосортных твердых энергоресурсов, биомассы и твердых горючих отходов с выработкой энергии, отличающийся от известных учетом совокупности экспериментальных данных о процессах воспламенения, горения, шлакования поверхностей нагрева (технический и элементный состав, химический состав золы, температуры воспламенения и выгорания, значения временных задержек зажигания) отдельных компонентов, позволил установить высокий потенциал отходов производства в качестве добавочного энергетического топлива.
2. Морфологические особенности поверхности твердых частиц, дисперсность, элементный состав и содержание летучих веществ компонентов в
топливных смесях, содержащих низкосортное твердое топливо, биомассу и твердые горючие отходы, положительно влияют на повышение их реакционной способности в условиях лучисто-конвективного и неизотермического нагрева, причем частицы биомассы могут иметь более крупный размер по сравнению с частицами угля.
3. Предложенный способ растопки угольных котлов, основанный на применении твердотопливных смесей с высокореакционными отходами производства и карбонизатом, которые интенсифицируют зажигание пылеугольной растопочной смеси, демонстрирует высокую практическую значимость.
4. Сжигание твердотопливных смесей на основе 10 % отходов производства (биомассы и твердых низкосортных энергоресурсов) в топках котлов вместо твердого натурального топлива ведет к снижению концентрации NOx в дымовых газах на 27-35 %, SOx на 23-31 %, а для каменного угля концентрация NOx снижается на 14-33 %, SOx - на 15-42 %. Большая доля отходов в топливной смеси способствует снижению концентраций NOx и SOx наряду с существенным снижением теплотворной способности топливной смеси.
5. Практическая апробация предложенных решений при подготовке и длительном сжигании твердотопливных смесей показала улучшение технических показателей работы группы котлов БКЗ-160-1,4-5.
Соответствие паспорту специальности 2.4.6 - теоретическая и прикладная теплотехника: п. 3 - Процессы взаимодействия интенсивных потоков энергии с веществом; совместный перенос массы, импульса и энергии в бинарных и многокомпонентных смесях веществ, включая химически реагирующие смеси; п. 6 - Научные основы повышения эффективности использования энергетических ресурсов в теплотехническом оборудовании и использующих теплоту системах и установках; п. 8 - Новые конструкции теплопередающих и теплоиспользующих установок и оборудования, обладающих улучшенными эксплуатационными и технико-экономическими характеристиками; п. 10 - Теоретические аспекты и методы интенсивного
энергосбережения в тепловых технологических системах и процессах., ... способствующих защите окружающей среды.
Результаты использованы:
1.АО «СУЭК-Красноярск» - при разработке новых видов бездымного топлива с добавлением органических отходов (биомассы), что позволило при его сжигании снизить содержание КОх, БОх и общую зольность, способствуя защите окружающей среды.
2. АО «КрасЭКо» - на Железногорской ТЭЦ при переводе котлов БКЗ-160-1,4-5 с бородинского угля на угольную смесь, состоящую из 50 % бородинского угля и 50 % балахтинского угля, что позволило улучшить технико-экономические показатели работы котельной вследствие повышения на 9,5 % теплоты сгорания смеси углей и КПД брутто котлов. Расход топлива на Железногорской ТЭЦ понизился на 9,2 % по сравнению с расходом проектного бородинского угля.
3. ООО «ЭНЭР Инжиниринг» - в рамках инженерно-технической деятельности при проектировании, модернизации и наладке систем сжигания твердого топлива на промышленных объектах, включая котельные установки, печи и энерготехнологические комплексы.
4. Теоретические результаты исследований использованы в учебном и научно-исследовательском процессе политехнического института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
Полученные результаты подтверждены соответствующими актами использования.
Личный вклад автора состоит в выборе и обосновании крупной научно-практической проблемы в качестве темы диссертации, определении цели и задач работы, создании нового подхода к проведению исследований основных закономерностей физико-химических процессов горения твердотопливных смесей, проведении экспериментов, верификации их результатов, формулировке положений научной новизны, основных выводов и рекомендаций. Общая научная идея, направления и задачи работы были сформулированы при участии
научного консультанта А.И. Матюшенко, отдельные структурные части работы обсуждались с коллегами Д.О. Глушковым, В.А. Кулагиным, С.Р. Исламовым, С.Г. Степановым, чьи полезные рекомендации позволили улучшить качество представления материалов исследования и которым автор приносит свою искреннюю благодарность.
Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной работы, результаты аналитических и экспериментальных исследований докладывались и обсуждались на XII Всероссийской научно-практической конференции «Энергоэффективность систем жизнеобеспечения города» (Красноярск, 2011 г.); Международной научно-технической конференции «XVI Бенардосовские чтения» (Иваново, 2011); Всероссийской молодежной конференции «Горение твердого топлива» (Томск, 2012); Всероссийской молодежной конференции «Химическая физика и актуальные проблемы энергетики» (Томск, 2012); IX и X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Теплофизические основы энергетических технологий» (Томск, 2020; 2021); Международной научно-практической конференции «Взаимодействие науки, экономики и общества как фактор развития региона» (Кызыл, 2021); III, IV и V Всероссийской научно-технической конференции с международным участием «Борисовские чтения» (Красноярск, 2021; 2023; 2025); V, VI, VII и VIII Всероссийской научно-практической конференции «Энергетика и энергосбережение: теория и практика» (Кемерово, 2021; 2022; 2023; 2025); Восьмой Российской национальной конференции по теплообмену (Москва, 2022); Межрегиональной ежегодной конференции «ЖКХ. Энергетика. Экология» (Красноярск, 2020; 2021; 2022; 2023); Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы строительства: взгляд в будущее» (Красноярск, 2022; 2023); II и V Всероссийской с международным участием молодежной конференции «Бутаковские чтения» (Томск, 2022; 2025); Всероссийской научной конференции с международным участием «Енисейская теплофизика» (Красноярск, 2023); VI Международной научно-практической конференции «Модернизация и
инновационное развитие топливно-энергетического комплекса» (Санкт-Петербург, 2023); VII Международной научно-технической конференции «Использование твердых топлив для эффективного и экологически чистого производства электроэнергии и тепла» (Москва, 2024); на 11-м Международном симпозиуме по неравновесным процессам, плазме, горению и атмосферным явлениям (Сочи, 2024); IV Международной конференции «Современные проблемы теплофизики и энергетики» (Москва, 2024); X, XI, XII, XIII и XIV Международном Российско-Казахстанском симпозиуме «Углехимия и экология Кузбасса» (Кемерово, 2021; 2022; 2023; 2024; 2025).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 82 печатных работы, из них: 31 статья в изданиях из Перечня ВАК (категории К1 и К2); 16 статей в журналах, входящих в международные базы Scopus и Web of Science; 9 патентов РФ на изобретения и полезные модели, 5 статей в других рецензируемых изданиях и 21 работа в материалах всероссийских и международных конференций и симпозиумов.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести разделов, основных результатов и выводов, списка литературы из 424 наименований и приложения. Основной текст работы изложен на 473 страницах основного текста, включающего 279 рисунка и 87 таблиц.
1 Анализ работ в области фундаментальных и прикладных исследований
сжигания смесей твердых топлив
1.1 Анализ топливно-энергетического комплекса регионов Енисейской
Сибири
Уголь остается основным доступным и дешевым топливом для выработки тепловой энергии [1-3]. Использование угля в качестве основного энергетического топлива по всему миру достигает 40% по сравнению с другими топливами [4, 5]. Jaworek A. и др. [6] проанализировав статистический обзор мировой энергетики, утверждают, что к 2050 году доля твердого ископаемого топлива при производстве тепловой и электрической энергии во всем мире снизится всего на 10%.
За последнее столетие разработано и введено в эксплуатацию большое количество энергетических установок, рассчитанных на сжигание разных видов углей. Основные достижения в отрасли теплоэнергетики были достигнуты, начиная со второй половины 20 века, когда густой и черным дым, вырывающийся из дымовой трубы, являлся символом индустриального прорыва. Впоследствии стало очевидно, что при сжигании твердого ископаемого топлива в атмосферу выбрасываются не только вредные газы, но и мелкодисперсная пыль и все эти выбросы негативно влияют в первую очередь на здоровье человека [7, 8].
Переход к энергосберегающей и экологически безопасной выработке тепловой и электрической энергии и ужесточение требований к негативному воздействию на окружающую среду, создают новые вызовы к поиску энергоэффективных способов сжигания твердого ископаемого топлива на существующих объектах теплоэнергетики, большая часть которых была введена в эксплуатацию еще в прошлом столетии. В России основными источниками выбросов антропогенных парниковых газов являются объекты теплоэнергетики, поэтому к 2030 году принято решение снизить выбросы парниковых газов до 70
% относительно 1990 года, а к 2050 году разработать стратегию по их дальнейшему снижению [9-11]. Существуют разные подходы для снижения вредных выбросов на объектах теплоэнергетики, но все они требуют огромных капиталовложений. Один из энергоэффективных и экологически безопасных способов, отвечающий всем требованиям реалий -использование природного газа. Однако к настоящему времени не все субъекты РФ оснащены магистральными газопроводами, что ограничивает возможности перехода на этот вид топлива [12]. К примеру, уровень газификации Центрального федерального округа на 2019 год составлял 87 %, Уральского федерального округа - 69 %, а Сибирского федерального округа - всего 12 % [13], что обусловливает необходимость поиска новых путей решения проблемы сжигания твердого ископаемого топлива.
Наибольшими источниками вредных выбросов являются угольные промышленно-отопительные котельные, ТЭЦ, ГРЭС, а также угольные автономные источники теплоснабжения, применяемые для отопления частного сектора [14-16]. На угольных ТЭЦ и ГРЭС используются котлы большой мощности с факельным сжиганием. Для снижения вредных выбросов для котлов с факельным сжиганием разработано большое количество разных способов, таких как внедрение новых горелочных устройств, перевод на ступенчатое сжигание, перевод на низкотемпературное сжигание, ввод в топку котла осветленной воды с золоотвала, снижение содержания кислорода в топке котла путем ввода рециркуляции уходящих газов и многие другие способы [17-19]. Угольные промышленно-отопительные котельные, как правило, оборудованы котлами со слоевым сжиганием топлива, для них так же разработано большое количество разных способов по снижению вредных выбросов [20, 21]. Все эти способы лишь частично влияют на снижение вредных выбросов и в малой степени влияют на снижение потребления твердого ископаемого топлива. Безусловно, все эти проблемы можно было бы решить путем перевода всей отрасли теплоэнергетики на сжигание природного газа. Но как показывают современные реалии этот способ достижим только через неопределенное время и
до этого для генерации тепловой энергии продолжают сжигать твердое ископаемое топливо.
1.1.1 Красноярский край
На территории Красноярского края расположено несколько крупных угольных бассейнов: Канско-Ачинский, Тунгусский и Ленский. Одним из самых разработанных является Канско-Ачинский угольный бассейн, общие геологические запасы которого составляют 600 млрд т до глубины 600 м, в том числе для открытых работ 140 млрд т, что составляет примерно около 65% запасов для открытой добычи, что составляет примерно 20 % от мировой добычи угля [22, 23]. Наибольшая площадь Канско-Ачинского бассейна (до 80 %) находится на территории Красноярского края, остальная его часть расположена на территории Кемеровской и Иркутской области. Через весь угольный бассейн проходит железнодорожная магистраль, что дает возможность обеспечить углем многие населенные пункты. На территории бассейна расположено 20 основных буроугольных месторождений: Ампалыкское; Тисульское; Барандатское; Итатское; Боготольское; Урюпское; Березовское; Назаровское; Боровско-Соболевское; Сережское; Большесырское; Яснополянское; Переясловское; Бородинское; Латынцевское; Абанское; Степановское; Саяно-Партизанское; Урало-Ключевское и Суховское [24, 25]. Бурые угли по своим теплотехническим характеристикам примерно идентичные, кроме большесырского и переясловского угля, которые имеют более высокую теплоту сгорания.
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Комплексные исследования эффективности источников энергии в системах централизованного теплоснабжения2012 год, доктор технических наук Елсуков, Владимир Константинович
Исследование способов снижения влияния тепловых электрических станций на окружающую среду при сжигании суспензионных топлив из отходов углеобогащения и биомассы2018 год, кандидат наук Няшина, Галина Сергеевна
Разработка метода снижения негативного воздействия энергетических комплексов на окружающую среду и обоснование применения технологии кипящего слоя2018 год, кандидат наук Тыскинеева Ирина Евгеньевна
Математическое моделирование процессов термохимической подготовки углей к сжиганию на тепловых электрических станциях с использованием плазменных источников2004 год, кандидат технических наук Пичугина, Татьяна Андреевна
Совершенствование технологии пылевидного сжигания угля на ТЭС за счет добавления мелкодисперсной древесины2017 год, кандидат наук Янковский Станислав Александрович
Список литературы диссертационного исследования доктор наук Жуйков Андрей Владимирович, 2026 год
Список литературы
1. Тугов, А. Н. Угольные ТЭС в мировом производстве электроэнергии / А. Н. Тугов // Энергетик. - 2025. - № 6. - С. 11-18.
2. Зонова, О. В. Тренды развития угольной отрасли в условиях внешних шоков / О. В. Зонова, О. Б. Шевелева, Е. В. Слесаренко // Уголь. - 2023. - № 2. -С. 26-30.
3. Ушаков, К. Ю. Исследование термических превращений низкометаморфизованных кузбасских углей в различных средах и прогнозирование их гидрируемости в процессах прямого ожижения / К. Ю. Ушаков, И. Я. Петров, А. Р. Богомолов // Химия твердого топлива. - 2021. - № 4. - С. 3-12.
4. Overland, I., Loginova J. The Russian coal industry in an uncertain world: Finally pivoting to Asia? / I. Overland, J. Loginova // Energy Research & Social Science. - 2023. - Vol. 102. - Article No. 103150.
5. Gur, T. M. Carbon Dioxide Emissions, Capture, Storage and Utilization: Review of Materials Processes and Technologies / T. M. Gur // Progress in Energy and Combustion Science. - 2022. - Vol. 89. - Article No. 100965.
6. Jaworek, A. Recovery of cenospheres from solid waste produced by coal-fired power plants / A. Jaworek, A. T. Sobczyk, T. Czech, A. Marchewicz, A. Krupa // Cleaner Waste Systems. - 2023. Vol. - 6. - Article No. 100109.
7. Заворин, А. С. Топливные ресурсы томской области для альтернативного энергетического использования / А. С. Заворин, Т. С. Тайлашева, К. В. Буваков [и др.] // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. - 2022. - Т. 333, № 6. - С. 55-65.
8. Мурко В. И. Инновационные проекты для экологизации угольной промышленности Кузбасса / В. И. Мурко, Ю. Е. Прошунин, А. Б. Юрьев, В. И. Карпенок // Наукоемкие технологии разработки и использования минеральных ресурсов. - 2025. - № 11. - С. 271-276.
9. Росляков, П. В. Оценка возможностей снижения выбросов парниковых газов при сжигании топлив в котлах ТЭС и котельных / П. В. Росляков, Б. А. Рыбаков, М. А. Савитенко, И. Л. Ионкин, Б. Лунинг // Теплоэнергетика. - 2022. -№ 9. - С. 97-106.
10. Тугов, А. Н. Опыт освоения сжигания твердых бытовых отходов на отечественных ТЭС / А. Н. Тугов, В. Ф. Москвичев, Г. А. Рябов [и др.] // Теплоэнергетика. - 2006. - № 7. - С. 55-60.
11. Макаров, А. А. Сценарии и цена перехода к низкоуглеродной энергетике в России / А. А. Макаров // Теплоэнергетика. - 2022. - № 10. - С. 516.
12. Ольховский, Г. Г. Современное состояние и перспективы развития ТЭС на природном газе / Г. Г. Ольховский // Электрические станции. - 2018. - № 1. - С. 3-5.
13. Романова, Т. Н. Современное состояние вопроса газификации природным газом / Т. Н. Романова // Вестник ПНИПУ. Строительство и архитектура. - 2019. - Т. 1. - № 10. - С. 80-90.
14. Маршак, Ю. Д. Основные вопросы сжигания углей Канско-ачинского бассейна на тепловых электростанциях / Ю. Д. Маршак, М. Я. Процайло, В. М. Иванников, С. А. Кучерявый // Электрические станции. - 1981. - № 1. - С. 18-24.
15. Андрющенко, А. И. Важнейшие проблемы развития теплоэнергетических установок электрических станций / А. И. Андрющенко, Р. З. Аширов // Энергетика. - 1984. - № 1. - С. 4-7.
16. Сигал, И. Я. Развитие и задачи исследований по изучению условий образования окислов азота в топочных процессах / И. Я. Сигал // Теплоэнергетика. -1983. - № 9. - С. 5-10.
17. Беликов, С. Е. Различные схемы ступенчатого сжигания как средство снижения выбросов оксидов азота / С. Е. Беликов, В. Р. Котлер // Известия Академии промышленной Экологии. - 2005. - №1. - С.57-59.
18. Спейшер, В. А. Обезвреживание промышленных выбросов дожиганием / В. А. Спейшер. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 305 с.
19. Лисицын, И. И. Промышленные исследования некоторых способов подавления окислов азота при пылеугольном сжигании углей Сибири / И. И. Лисицын // Теплоэнергетика. -1988. - № 8. - С. 17-19.
20. Мунц, В. А. Образование оксидов азота при сжигании твердых топлив / В. А. Мунц, Ю. Г. Лекомцева, А. П. Баскаков // Теплоэнергетика. -1997. - № 12. - С. 26-30.
21. Рябов, Г. А. Совместное сжигание биомассы и ископаемых топлив -путь к декарбонизации производства тепла и электроэнергии (Обзор) / А. Г. Рябов // Теплоэнергетика. - 2022. - № 6. - С. 17-32.
22. Череповский, В. Ф. Угольная база России. Том 3. Угольные бассейны и месторождения Восточной Сибири. Южная часть (Красноярский кр., Канско-Ачинский бас., респ. Хакассия, Минусинский бас., респ. Тыва, Улугхемский бас., Иркутская обл, Иркутский бас. и м-я Предбайкалья) / В. Ф. Череповский, В. С. Быкадоров, М. И. Голицын, В. П. Данилов, Л. А. Тропко - М.: ООО «Геоинформцентр», 2002. - 488 с.
23. Гаврилин, К. В. Канско-Ачинский угольный бассейн : монография / К. В. Гаврилин, А. Ю. Озерский ; под ред. В. Ф. Череповского. - М.: Недра, 1996. - 272 с.
24. Аронов, С. Г. Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР / С. Г. Аронов. - Л. : Недра, 1964. - 790 с.
25. Гаврилин, К. В. Угли КАТЭКа как сырье для различных направлений переработки / К. В. Гаврилин // Химия твердого топлива. - 1989. - № 1. - С. 310.
26. Гордеев, Р. В. Лесная промышленность России в условиях санкций: потери и новые возможности / Р. В. Гордеев, А. И. Пыжев // Вопросы экономики. - 2023. - № 4. - С. 45-66.
27. Пыжев, А.И. Лесная промышленность регионов Сибири и Дальнего Востока: перспективы развития лесоклиматического сектора / А. И. Пыжев // Проблемы прогнозирования. - 2022. - Т. 193. - № 4. - С. 68-77.
28. Хартанович, Е. А. Состояние и использование лесосырьевой базы Красноярского края как предпосылки формирования кластера по переработке отходов лесного комплекса / Е. А. Хартанович, Т. В. Зеленская // Вестник Алтайской академии экономики и права. - 2020. - Т. 3. - № 11. - С. 548-553.
29. Андреев, А. А. Ресурсосбережение и использование отходов заготовки и переработки древесного сырья / А. А. Андреев // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. - 2014. - № 10. - С. 148-155.
30. Корпачев, В. П. Потенциал невостребованных ресурсов древесного сырья для биоэнергетики / В. П. Корпачев, А. И. Пережилин, А. А. Андрияс, Е.
A. Владыкин, А. И. Суховеев // Хвойные бореальной зоны. - 2019. - Т. 37. - № 5. - С. 295-300.
31. Жуйков, А. В. Биоэнергетика как одно из решений энергетической проблемы отдаленных поселков Красноярского края / А. В. Жуйков, Н. Н. Кошурникова, Г. Н. Химич // Промышленная энергетика. - 2015. - № 8. - С. 6364.
32. Гармышев, В. В. Анализ и оценка последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, в Байкальском регионе в показателях риска /
B. В. Гармышев, Д. В. Дубровин, Б. Санжжав, Н. А. Назарова // XXI век. Техносферная безопасность. - 2018. - Т. 3. - № 4. - С. 91-103.
33. Тооде, И. И. Экологические проблемы при утилизации древесных отходов и пути их решения / И. И. Тооде, С. А. Черникова // Вестник Луганского государственного университета имени Владимира Даля. - 2020. - Т. 38. - № 8. - С. 146-150.
34. Ahmed, S. F. Pathways of lignocellulosic biomass deconstruction for biofuel and value-added products production / S. F. Ahmed, M. Mofijur, S. N. Chowdhury, M. Nahrin, N. Rafa, A. T. Chowdhury, S. Nuzhat, H. C. Ong // Fuel. - 2022. - Vol. 318. - Article No. 123618.
35. Медведев, С. О. Комплексное использование древесных ресурсов как основа перехода к устойчивому развитию лесопромышленных предприятий / С.
О. Медведев, А. П. Мохирев // Тенденции развития науки и образования. - 2020.
- Т. 10. - № 62. - С. 72-74.
36. Морозов, Д. К. Использование мягких отходов лесопиления с целью производства топливных брикетов / Д. К. Морозов, И. В. Морозова, С. Б. Васильев // Resources and Technology. - 2018. - Т. 15. - № 3. - С. 1-28.
37. Марченко, О. В. Возможности использования древесных отходов в энергетике России / О. В. Марченко, С. В. Соломин, А. Н. Козлов // Экология и промышленность России. - 2019. - Т. 23. - № 6. - С. 17-21.
38. Астафьев, А. В. Теплофизическое обоснование пиролитической переработки возобновляемой биомассы за счет теплоты разложения / А. В. Астафьев, Р. Б. Табакаев, Н. А. Языков, А. С. Заворин // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. - 2020. - Т. 331, № 6.
- С. 7-18.
39. Marcu, A. Evaluation of the thermal behaviour of agricultural wastes for possible use in the biomass pellets industry / A. Marcu, G. Lisa, I.-E. Sofran, A. Ion, S. Manuel // Chemistry Journal of Moldova. - 2020. - Vol. 15, No. 1. - P. 58-66.
40. Wzorek, M. Evaluating the potential for combustion of biofuels in grate furnaces / M. Wzorek // Energies. - 2020. - Vol. 13. - No. 8. - Article No. 1951.
41. Klavina, A. Influence of wood chip quality on boiler house efficiency / A. Klavina, R. Selegovskis // Engineering for Rural Development. - 2021. - Vol. 20. - P. 393-398.
42. Килин, А. Б. СУЭК в Хакасии - новый максимум отгрузки / А. Б. Килин // Уголь. - 2023. - № 3. - С. 8-9.
43. Шаповаленко, Г. Н. Итоги работы разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» за 2020 год и перспективы на 2021 год / Г. Н. Шаповаленко // Уголь. - 2021. - № 8. - С. 23-25.
44. Плакиткина, Л. С. Анализ и перспективы развития добычи угля на период до 2035 г. в республике Хакасия / Л. С. Плакиткина // Горная промышленность. - 2016. - № 1. - С. 26-27.
45. Бабушкина, Е. А. Характеристики ранней и поздней древесины Pinus sylvestris в семиаридных природных зонах Южной Сибири / Е. А. Бабушкина, Л. В. Белокопытова, Т. В. Костякова, В. И. Кокова // Экология. - 2018. - № 3. - С. 174-183.
46. Бабушкина, Е. А. Климатический сигнал в радиальном приросте хвойных в лесостепи юга Сибири и его зависимость от локальных условий местопроизрастания / Е. А. Бабушкина, Л. В. Белокопытова // Экология. - 2014. -№ 5 - С. 323-331.
47. Монгуш, Г. Р. Сравнительный анализ продуктов, полученных методами высокотемпературного пиролиза и сверхкритической флюидной экстракции угля Каа-Хемского месторождения Республики тыва / Г. Р. Монгуш, Ш. Н. Солдуп, Ю. Ф. Патраков // Кокс и химия. - 2024. - № 11. - С. 2-6.
48. Лебедев, Н. И. Угли Тувы: Состояние и перспективы освоения сырьевой базы / Н. И. Лебедев. - Кызыл: Изд-во ТувИКОПР СО РАН, 2007. -180 с.
49. Монгуш, Г. Р. Исследование изменения технических показателей и химических свойств (методом ИК-спектрального анализа) угольных смесей тувинских месторождений / Г. Р. Монгуш, // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2019. - № 12. - С. 157-162.
50. Ооржак, В. О. Лесная промышленность горного региона: оценка территориальной организации и рисков развития (по материалам республики Тыва) / В. О. Ооржак // Горная промышленность. - 2023. - № 4. - С. 97-100.
51. Зах, Р. Г. Котельные установки / Р. Г. Зах, - М. : Энергия, 1968. - 352
с.
52. Стырикович, М.А. Котельные агрегаты / М.А. Стырикович, К. Я. Катковская, Е. П. Серов, - М. : Госэнергоиздат, 1959. - 487 с.
53. Алехнович, А. Н. Характеристики и свойства энергетических углей / А. Н. Алехнович. - Челябинск : Цицеро, 2012. - 549 с.
54. Алехнович, А. Н. Совместное факельное сжигание биомасс с углем / А. Н. Алехнович, В. В. Богомолов, Н. В. Артемьева // Теплоэнергетика. - 2001. -№ 2. - С. 26-33.
55. Рябов, Г. А. Развитие технологий совместного сжигания угля и биомассы / Г. А. Рябов // Энергетика за рубежом. Приложение к журналу "Энергетик". - 2022. - № 3. - С. 2-40.
56. Van Loo, S. The handbook of biomass combustion and co-firing / S. Van Loo, J. Koppejan, - 2012. - 442 p.
57. Pazheri, F. R. A review on global renewable electricity scenario / F. R. Pazheri, M. F. Othman, N. H. Malik // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2014. - Vol. 31. - P. 835-845.
58. Saidur, R. A review on biomass as a fuel for boilers / R. Saidur, E. A. Abdelaziz, A. Demirbas, M. S. Hossain, S. Mekhilef // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2011. - Vol. 15. - No. 5. - P. 2262-2289.
59. Seggiani, M. Combustion reactivity of different oil-fired fly ashes as received and leached / M. Seggiani, S. Vitolo, M. Pastorelli, P. Ghetti // Fuel. - 2007. - Vol. 86. - No. 12-13. - P. 1885-1891.
60. Chaudhuri, P. Synergistic effects of bamboo bio-char and coal co-combustion: Implications for clean energy transition / P. Chaudhuri, R. Pande, N. A. Baraiya // Biomass and Bioenergy. - 2026. - Vol. 206. - Article No. 108717.
61. Biswas, S. A review on the co-processing of biomass with other fuels sources / S. Biswas, D. K. Sharma // International Journal of Green Energy. - 2021. -Vol. 18. - P. 793-811.
62. Ильюшенко, Д. А. Технологии производства топливной щепы из лесосечных отходов при заготовке древесины 250-300 тыс. пл. м3 в год / Д. А. Ильюшенко, А. Р. Бирман, Б. М. Локштанов, В. В. Орлов, Т. А. Гусева, В. А. Иванов, В. А. Никифорова // Системы Методы Технологии. - 2021. - Т. 50. - № 2. - С. 175-184.
63. Al-Mansour, F. An evaluation of biomass co-firing in Europe / F. AlMansour, J. Zuwala // Biomass and Bioenergy. - 2010. - Vol. 34. - No. 5. - P. 620629.
64. Grammelis, P. Solid biofuels for energy: A lower greenhouse gas alternative / P. Grammelis // Green Energy and Technology. - 2011. - 242 p.
65. Kumar, A. A review on biomass energy resources, potential, conversion and policy in India / A. Kumar, N. Kumar, P. Baredar, A. Shukla // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2015. - Vol. 45. - P. 530-539.
66. Lim, J. S. A review on utilisation of biomass from rice industry as a source of renewable energy / J. S. Lim, Z. Abdul Manan, S. R. Wan Alwi, H. Hashim // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2012. - Vol. 16. - No. 5. - P. 30843094.
67. Hosseini, S. E. Utilization of palm solid residue as a source of renewable and sustainable energy in Malaysia / S. E. Hosseini, M. A. Wahid // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2014. - Vol. 40. - P. 621-632.
68. Shabani, N. Value chain optimization of forest biomass for bioenergy production: A review / N. Shabani, S. Akhtari, T. Sowlati // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2013. - Vol. 23. - P. 299-311.
69. Fournel, S. Influence of biomass properties on technical and environmental performance of a multi-fuel boiler during on-farm combustion of energy crops / S. Fournel, J. H. Palacios, R. Morissette, J. Villeneuve, S. Godbout, M. Heitz, P. Savoie // Applied Energy. - 2015. - Vol. 141. - P. 247-259.
70. Zhou, C. Thermochemical and trace element behavior of coal gangue, agricultural biomass and their blends during co-combustion / C. Zhou, G. Liu, S. Cheng, T. Fang, P. K. S. Lam // Bioresource Technology. - 2014. - Vol. 166. - P. 243-251.
71. Nanda, S. Characterization of North American lignocellulosic biomass and biochars in terms of their candidacy for alternate renewable fuels / S. Nanda, P. Mohanty, K. K. Pant, S. Naik, J. A. Kozinski, A. K. Dalai // Bioenergy Research. -2013. - Vol. 6. - No. 2. - P. 663-677.
72. Егоров, Р. И. Термическое разложение отходов углеобогащения и низкокалорийных топлив при нагреве световым потоком высокой интенсивности: дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 1.3.17 / Егоров Роман Игоревич, 2023. - 265 с.
73. Febrero, L. Influence of combustion parameters on fouling composition after wood pellet burning in a lab-scale low-power boiler / L. Febrero, E. Granada, A. Regueiro, J. L. Miguez // Energies. - 2015. Vol. 8, No. 9. - P. 9794-9816.
74. Williams, A. Pollutants from the combustion of solid biomass fuels / A. Williams, J. M. Jones, L. Ma, M. Pourkashanian // Progress in Energy and Combustion Science. - 2012. - Vol. 38. - No. 2. - P. 113-137.
75. Maraver, D. Assessment of CCHP systems based on biomass combustion for small-scale applications through a review of the technology and analysis of energy efficiency parameters / D. Maraver, A. Sin, J. Royo, F. Sebastian // Applied Energy. -2013. - Vol. 102. - P. 1303-1313.
76. Celaya, A. M. Co-combustion of brewer's spent grains and Illinois No. 6 coal: Impact of blend ratio on pyrolysis and oxidation behavior / A. M. Celaya, A. T. Lade, J. L. Goldfarb // Fuel Processing Technology. - 2015. - Vol. 129. - P. 39-51.
77. Buratti, C. Thermogravimetric analysis of the behavior of sub-bituminous coal and cellulosic ethanol residue during co-combustion / C. Buratti, M. Barbanera, P. Bartocci, F. Fantozzi // Bioresource Technology. - 2015. - Vol. 186. - P. 154-162.
78. Brereton, C. Municipal solid waste - Incineration, air pollution control and ash management / C. Brereton // Resources, Conservation and Recycling. - 1996. -Vol. 16. - No. 1-4. - P. 227-264.
79. Karmakar, A. A comprehensive insight into Waste to Energy conversion strategies in India and its associated air pollution hazard / A. Karmakar, T. Daftari, K. Sivagami, M. R. Chandan, A. H. Shaik, B. Kiran, S. Chakraborty // (2023) Environmental Technology and Innovation. - 2023. - Vol. 29. - Article No. 103017.
80. Abdallah, M. Financial feasibility of waste to energy strategies in the United Arab Emirates / M. Abdallah, A. Shanableh, A. Shabib, M. Adghim // Waste Management. - 2018. - Vol. 82. - P. 207-219.
81. Beyene, H. D. Current updates on waste to energy (WtE) technologies: a review / H. D. Beyene, A. A. Werkneh, T. G. Ambaye // Renewable Energy Focus. -2018. - Vol. 24. - P. 1-11.
82. Cheng, H. Municipal solid waste (MSW) as a renewable source of energy: Current and future practices in China / H. Cheng, Y. Hu // Bioresource Technology. -2010. - Vol. 101. - No. 11. - P. 3816-3824.
83. Curry, N. Biogas prediction and design of a food waste to energy system for the urban environment / N. Curry, P. Pillay // Renewable Energy. - 2012. - Vol. 41. - P. 200-209.
84. Cucchiella, F. Sustainable management of waste-to-energy facilities / F. Cucchiella, I. D'Adamo, M. Gastaldi // Renewable and Sustainable Energy Reviews. -2014. - Vol. 33. - P. 719-728.
85. Танеева, А. В. Проблемы утилизации осадков сточных вод при водоочистке / А. В. Танеева // Поволжский научный вестник. - 2017. - № 1. - С. 66-69.
86. Li, H. A review on migration and transformation of nitrogen during sewage sludge thermochemical treatment: Focusing on pyrolysis, gasification and combustion / H. Li, M. Li, H. Wang, M. Tan, G. Zhang, Z. Huang, X. Yuan // Fuel Processing Technology. - 2023. - Vol. 240. - Article No. 107562.
87. Ni, Z. Co-combustion of sewage sludge with corn stalk based on TG-MS and TG-DSC: Gas products, interaction mechanisms, and kinetic behavior / Z. Ni, Y. Zhang, X. Liu, H. Shi, Y. Yao, J. Tian, P. Hu, L. He, Q. Lin, L. Liu // Energy. - 2024. - Vol. 308. - Article No. 132747.
88. Liang, Y. Municipal sewage sludge incineration and its air pollution control / Y. Liang, D. Xu, P. Feng, B. Hao, Y. Guo, S. Wang // Journal of Cleaner Production. - 2021. - Vol. 295. - Article No. 126456.
89. Gao, N. Thermochemical conversion of sewage sludge: A critical review / N. Gao, K. Kamran, C. Quan, P. T. Williams // Progress in Energy and Combustion Science. - 2020. - Vol. 79. - Article No. 100843.
90. Lee, D. H. Combustion characteristics of sewage sludge in a bench-scale fluidized bed reactor / D. H. Lee, R. Yan, J. Shao, D. T. Liang // Energy and Fuels. -2008. - Vol. 22. - No. 1. - P. 2-8.
91. Sun, Y. Distributional and compositional insight into the polluting materials during sludge combustion: Roles of ash / Y. Sun, J. Chen, Z. Zhang // Fuel. -2018. - Vol. 220. - P. 318-329.
92. Shim, S. H. Reduction in nitrogen oxides emissions by MILD combustion of dried sludge / S. H. Shim, S. H. Jeong, S. -S Lee // Renewable Energy. - 2014. -Vol. 65. - P. 29-35.
93. Кузнецов, П. Н. Влияние минеральных компонентов на реакционную способность буроугольных карбонизатов при паровой газификации (краткое сообщение) / П. Н. Кузнецов, С. М. Колесникова, М. Ю. Белаш // Химия твердого топлива. - 2011. - № 2. - С. 60-64.
94. Akin, S. S. Sodium salt surface interactions affect single particle combustion behavior of biomass, coal, and their chars / S. S. Akin, A. Akgul, F. Kazanc // Fuel. - 2023. - Vol. 354. - Article No. 129259.
95. Созинов, С. А. Исследование промышленных карбонизатов методом аналитической сканирующей электронной микроскопии / С. А. Созинов, А. Н. Попова, Н. С. Захаров, З. Р. Исмагилов // Кокс и химия. - 2023. - № 8. - С. 15-24.
96. Yan, Y. The catalytic effect of inner minerals on the combustion of oil shale char: Characteristics and mechanism / Y. Yan, H. Gao, Y. Sui, Z. Hu, Z. Han, G. Xu // Fuel Processing Technology. - 2022. - Vol. 236. - Article No. 107426.
97. Лазарева, А. М. Перспективы получения карбонизатов из крупнотоннажных органических отходов / А. М. Лазарева, С. В. Грошева, И. О. Тихонова // Успехи в химии и химической технологии. - 2023. - Т. 37. - № 12(274). - С. 98-101.
98. Федорова, Н. И. Оценка реакционной способности карбонизатов бурых углей с использованием термогравиметрического анализа / Н. И. Федорова, И. Ю. Зыков // Вестник Кузбасского государственного технического университета. - 2024. - № 1(161). - С. 43-51.
99. Оценка возможности перевода энергетических котлов на альтернативные твердые топлива путем моделирования процессов горения / В. Б. Прохоров, В. С. Киричков, С. Л. Чернов, М. В. Фоменко // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. - 2023. - Т. 66, № 6. - С. 536-551.
100. Zhou, H. Towards sustainable coal industry: Turning coal bottom ash into wealth / H. Zhou, R. Bhattarai, Y. Li, B. Si, X. Dong, T. Wang, Z. Yao // Science of the Total Environment. - 2022. - Vol. 804. - Article No.149985.
101. Исследование синергетических эффектов при факельном сжигании угольных смесей / И. В. Бесценный, Д. Л. Бондзик, Т. С. Щудло, Н. И. Дунаевская // Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии. - 2011. - № 3(8). - С. 119-124.
102. Капустянский, А. А. Исследование факельного сжигания непроектных бинарных угольных смесей в паровых котлах / А. А. Капустянский // Теплоэнергетика. - 2017. - № 7. - С. 83-90.
103. Росляков, П. В. Использование углей для совместного сжигания с Эстонскими сланцами / П. В. Росляков, М. Н. Зайченко, Д. А. Мельников, В. А. Верещетин, Raivo Attikas // Теплоэнергетика. - 2016. - № 3. - С. 34-42.
104. Трясунов, Б. Г. Сжигание измельченной топливной смеси в высокотемпературном циклонном реакторе / Б. Г. Трясунов, Ю. О. Афанасьев, А. Р. Богомолов // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2010. - Т. 53. - № 1. - С. 113-116.
105. Yao, H. Thermogravimetric analyses of oxy-fuel co-combustion of semi-coke and bituminous coal / H. Yao, B. He, G. Ding, W. Tong, Y. Kuang // Applied Thermal Engineering. - 2019. - Vol. 156. - P. 708-721.
106. Zheng, S. Experimental investigation on ignition and burnout characteristics of semi-coke and bituminous coal blends / S. Zheng, Y. Hu, Z. Wang, X. Cheng, // Journal of the Energy Institute. - 2020. - Vol. 93. - No. 4. - P. 13731381.
107. Santhosh Raaj, S. Characterization of coal blends for effective utilization in thermal power plants / S. Santhosh Raaj, S. Arumugam, M. Muthukrishnan, S. Krishnamoorthy, N. Anantharaman // Applied Thermal Engineering. - 2016. - Vol. 102. - P. 9-16.
108. Ma, L. Combustion interactions in oxy-fuel firing of coal blends: An experimental and numerical study / L. Ma, S. Yu, X. Chen, Q. Fang, C. Yin, C. Zhang, G. Chen // Journal of the Energy Institute. - 2021. - Vol. 94. - P. 11-21.
109. Wang, H. Characteristics and kinetic analysis of co-combustion of brown coal and anthracite / H. Wang, J. Zhang, G. Wang, R. Xu, P. Zhang, S. Liu, T. Song // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - 2016. - Vol. 126. - No. 2. - P. 447454.
110. Niu, S.-L. Characteristic of coal combustion in oxygen/carbon dioxide atmosphere and nitric oxide release during this process / S.-L. Niu, K.-H. Han, C.-M. Lu // Energy Conversion and Management. - 2011. - Vol. 52. - No. 1. - P. 532-537.
111. Guo, L. Comparison of bituminous coal and lignite during combustion: Combustion performance, coking and slagging characteristics / L. Guo, M. Zhai, Z. Wang, Y. Zhang, P. Dong // Journal of the Energy Institute. - 2019. - Vol. 92. - No. 3. - P. 802-812.
112. Han, J. A prediction of arsenic and selenium emission during the process of bituminous and lignite coal co-combustion / J. Han, Z. Xiong, B. Zhao, Y. Liang, Y. Wang, L. Qin // Chemical Papers. - 2020. - Vol. 74. - No. 7. - P. 2079-2089.
113. Zhang, L. A study of coal chars combustion in O2/H2O mixtures by thermogravimetric analysis / L. Zhang, C. Zou, D. Wu, Y. Liu, C. Zheng // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - 2016. - Vol. 126. - No. 2. - P. 995-1005.
114. Khatami, R. An overview of coal rank influence on ignition and combustion phenomena at the particle level / R. Khatami, Y. A. Levendis // Combustion and Flame. - 2016. - Vol. 164. - P. 22-34.
115. Алехнович, А. Н. Применение смесей углей на ТЭС для расширения топливной базы и решения вопросов экологии / А. Н. Алехнович, В. В. Богомолов // Электрические станции. - 2010. - № 4. - С. 2-8.
116. Magalhaes, D. Influence of biomass thermal pre-treatment on the particulate matter formation during pulverized co-combustion with lignite coal / D. Magalhaes, F. Kazanc // Fuel. - 2022. - Vol. 308. - Article No. 122027.
117. Dafnomilis, I. Evaluation of wood pellet handling in import terminals / I. Dafnomilis, G. Lodewijks, M. Junginger, D. L. Schott // Biomass and Bioenergy. -2018. - Vol. 117. - P. 10-23.
118. Алехнович, А. Н. Шлакующие свойства углей и их учет при анализе возможности использования непроектного топлива / А. Н. Алехнович, Н. В. Артемьева, В. В. Богомолов // Электрические станции. - 2006. - № 3. - С. 18-23.
119. Karampinis, E. Co-firing of biomass with coal in thermal power plants: technology schemes, impacts, and future perspectives / E. Karampinis, P. Grammelis, M. Agraniotis, I. Violidakis, E. Kakaras // Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment. - 2014. - Vol. 3. - P. 384-399.
120. Li, K., Corrosion of heat exchanger materials in co-combustion thermal power plants / K. Li, Y. Zeng // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2022. - Vol. 161. - Article No. 112328.
121. Рябов, Г. А. Обзор результатов зарубежных и отечественных исследований в области использования технологии сжигания твердых топлив в циркулирующем кипящем слое / Г. А. Рябов // Теплоэнергетика. - 2021. - № 2. -С. 41-60.
122. Yu, Q. An Overview on the Conversion of Forest Biomass into Bioenergy / Q. Yu, Y. Wang, Q. V. Le, H. Yang, H. Hosseinzadeh-Bandbafha, Y. Yang, C. Sonne, M. Tabatabaei, S. S. Lam, W. Peng // Frontiers in Energy Research. - 2021. - Vol. 9. -Article No. 684234.
123. Долгушин, И. А. Исследование и совершенствование схемы ТЭС с котлом ЦКС в целях повышения эффективности и улучшения экологических показателей / И. А. Долгушин, Г. А. Рябов, А. С. Седлов // Энергетик. - 2014. -№ 8. - С. 33-36.
124. Basu, P. Biomass co-firing options on the emission reduction and electricity generation costs in coal-fired power plants / P. Basu, J. Butler, M. A. Leon // Renewable Energy. - 2011. - Vol. 36. - P. 282-288.
125. Agbor, E. A review of biomass co-firing in North America / E. Agbor, X. Zhang, A. Kumar // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2014. - Vol. 40. -P. 930-943.
126. Iglinski, B., Renewable energy production in the Zachodniopomorskie Voivodeship (Poland)(Review) / B. Iglinski, R. Buczkowski, M. Cichosz, G. Piechota, W. Kujawski, M. Plaskacz // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2013. Vol. - 27. - P. 768-777.
127. Piwowar, A. Outline of the economic and technical problems associated with the co-combustion of biomass in Poland / A. Piwowar, M. Dzikuc // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2016. - Vol. 54. - P. 415-420.
128. Bhuiyan, A. A. A review on thermo-chemical characteristics of coal/biomass co-firing in industrial furnace / A. A. Bhuiyan, A. S. Blicblau, A. K. M. Sadrul Islam, J. Naser // Journal of the Energy Institute. - 2018. - Vol. 91. P. 1-18.
129. Xia, Y. Research and application of online monitoring of coal and biomass co-combustion and biomass combustion characteristics based on combustion flame / Y. Xia, J. Zhang, C. Tang, W. Pan // Journal of the Energy Institute. - 2023. - Vol. 108. - Article No. 101191.
130. Коротких, А. Г. Методика комплексного исследования характеристик зажигания и горения твердых топлив / А. Г. Коротких, В. А. Архипов, В. Е. Зарко [и др.] // Известия вузов. Физика. - 2014. - Т. 57. - № 8-2. - С. 165-173.
131. Sami, M. Co-firing of coal and biomass fuel blends / M. Sami, K. Annamalai, M. Wooldridge // Progress in Energy and Combustion Science. - 2001. - Vol. 27. - No. 2. - P. 171-214.
132. Madanayake, B. N. Biomass as an energy source in coal co-firing and its feasibility enhancement via pre-treatment techniques / B. N. Madanayake, S. Gan, C. Eastwick, H. K. Ng // Fuel Processing Technology. - 2017. - Vol. 159. - P. 287-305.
133. Luschen, A. Economic viability of biomass coining in new hard-coal power plants in Germany / A. Luschen, R. Madlener // Biomass and Bioenergy. -2013. - Vol. 57. - P. 33-47.
134. Dai, J. Overview and some issues related to co-firing biomass and coal / J. Dai, S. Sokhansanj, J. R. Grace, X. Bi, C. J. Lim, S. Melin // Canadian Journal of Chemical Engineering. - 2008. - Vol. 86. - No. 3. - P. 367-386.
135. Fernandez, R. G. Study of main combustion characteristics for biomass fuels used in boilers / R. G. Fernandez, C. P. Garcia, A. G. Lavin, J. L. Bueno De Las Heras // Fuel Processing Technology. - 2012. - Vol. 103. - P. 16-26.
136. Wang, X. A study on the release characteristics and formation mechanism of SO2 during co-combustion of sewage sludge and coal slime / X. Wang, J. Xu, P. Ling, X. An, H. Han, Y. Chen, L. Jiang, Y. Wang, S. Su, S. Hu, J. Xiang // Fuel -2023. - Vol. 333. - Article No. 126511.
137. Vassilev, S. V. Advantages and disadvantages of composition and properties of biomass in comparison with coal: An overview / S. V. Vassilev,
C. G. Vassileva, V. S. Vassilev // Fuel. - 2015. - Vol. 158. - P. 330-350.
138. Hein, K. R. G. EU clean coal technology - Co-combustion of coal and biomass / K. R. G. Hein, J. M. Bemtgen // Fuel Processing Technology. - 1998. - Vol. 54. - No. 1-3. - P. 159-169.
139. Easterly, J. L. Overview of biomass and waste fuel resources for power production / J. L. Easterly, M. Burnham // Biomass and Bioenergy. - 1996. - Vol. 10. - No. 2-3. - P. 79-92.
140. Gold, B. A. Wood cofiring evaluation at TVA power plants / B. A. Gold,
D. A. Tillman // Biomass and Bioenergy. - 1996. - Vol. 10. - No. 2-3. - P. 71-78.
141. Sun, T. Experimental research on the biomass blending ratio during biomass-coal co-combustion using 14C measurement based on accelerator mass spectrometry / T. Sun, R. Wang, Y. Xing, Y. Wang, Y. Shou, Y. Yang, P. Liu, T. Lei // Fuel. - 2026. - Vol. 406. - Article No. 136988.
142. Дремичева, Е. С. Использование твердотопливных композиций при совместном сжигании на объектах малой энергетики / Е. С. Дремичева // Промышленная энергетика. - 2021. - № 8. - С. 48-56.
143. Сосин, Д. В. Опыт сжигания лузги подсолнечника в пылеугольных котлах Кумертауской ТЭЦ / Д. В. Сосин, Д. С. Литун, И. А. Рыжий, А. В. Штегман, Н. А. Шапошников // Теплоэнергетика. - 2020. - № 1. - С. 15-22.
144. Кудряшовa, А. Н. Особенности совместного сжигания угля и древесных отходов / А. Н. Кудряшовa, А. Д. Мехряков, О. Н. Кочеткова // Системы. Методы. Технологии. - 2017. - № 1. - С. 78-84.
145. Fernando, R. Cofiring high ratios of biomass with coal / R. Fernando. -CCC/194. London, UK: IEA Clean Coal Centre, 2012. - 70 p.
146. Hariana Prabowo Hilmawan, E. A comprehensive evaluation of cofiring biomass with coal and slagging-fouling tendency in pulverized coal-fired boilers / E. Hariana Prabowo Hilmawan, F. Milky Kuswa, A. Darmawan, M. Aziz // Ain Shams Engineering Journal. - 2023. - Vol. 14. - No. 7. - Article No. 102001.
147. Teixeira, P. Evaluation of slagging and fouling tendency during biomass co-firing with coal in a fluidized bed / P. Teixeira, H. Lopes, I. Gulyurtlu, N. Lapa, P. Abelha // Biomass and Bioenergy. - 2012. Vol. 39. - P. 192-203.
148. Чернецкий, М. Ю. Математическая модель шлакования топки пылеугольного котла / М. Ю. Чернецкий, А. Н. Алехнович, А. А. Дектерев // Теплоэнергетика. - 2012. - № 8. - С. 39-47.
149. Lachman, J. An overview of slagging and fouling indicators and their applicability to biomass fuels / J. Lachman, M. Balas, M. Lisy, H. Lisa, P. Milcak, P. Elbl // Fuel Processing Technology. - 2021. - Vol. 217. - Article No. 106804.
150. Скуратов, А. П. Топочные процессы при сжигании шлакующих канско-ачинских углей / А. П. Скуратов, С. Г. Козлов; Сибирский федеральный университет, Политехнический институт. - Красноярск : СФУ, 2021. - 172 с.
151. Залкинд, И. Я. Зола и шлаки в котельных топках / И. Я. Залкинд, В. С. Вдовченко, Э. П. Дик. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 79 с.
152. Шарловская, М. С. Влияние минеральной части сибирских углей на загрязнение поверхностей нагрева парогенераторов / М. С. Шарловская, А. С. Ривкин. - Н.: Наука, 1973. - 242 с.
153. Дик, Э. П. Шлакующие свойства ирша-бородинского и березовского углей Канско-Ачинского бассейна / Э. П. Дик, А. Н. Соболева // Теплоэнергетика. - 2004. - № 9. - С. 34-39.
154. Ефименко, А. Н. Тепловое сопротивление шлакозоловых отложений и теплообмен в топочных камерах при сжигании углей Канско-Ачинского бассейна / А. Н. Ефименко, Э. С. Карасина // Теплоэнергетика. - 1982. - № 2. - С. 66-68.
155. Козлов, С. Г. Повышение эффективности сжигания углей Канско-Ачинского бассейна в топках с твердым шлакоудалением : специальность 05.14.04 "Промышленная теплоэнергетика" : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Козлов Сергей Георгиевич. - Красноярск, 2009. - 142 с.
156. Елсуков, В. К. Образование и снижение оксидов азота при сжигании канско-ачинских углей на котлах с жидким шлакоудалением / В. К. Елсуков, С. В. Латушкина // Труды Братского государственного университета. Серия: Естественные и инженерные науки. - 2018. - Т. 1. - С. 74-79.
157. Дик, Э. П. Образование отложений, обогащенных окислами железа, на поверхности нагрева парогенераторов / Э. П. Дик, В. Д. Суровицкий, А. А. Соболева, Ю. Я. Кускова // Теплоэнергетика. - 1977. - № 9. - С. 51-54.
158. Козлов, С. Г. Влияние характеристик пристенного газового слоя на шлакование топочных экранов при сжигании березовского угля / С. Г. Козлов, А. П. Скуратов // Теплоэнергетика. - 2010. - № 7. - С. 51-57.
159. Вербовецкий, Э. Х. Компьютерная программа экспертной оценки влияния качества топлива на технико-экономические показатели оборудования пылеугольных станций / Э. Х. Вербовецкий, М. Н. Майданик // Энергетик. -2004. - № 1. - С.15-17.
160. Zhou, H. Mineral transformations and molten mechanism during combustion of biomass ash / H. Zhou, K. Xu, X. Yao, J. Li // Renewable Energy. -2023. - Vol. 216. - Article No. 119113.
161. Xing, P. Experimental and theoretical methods for evaluating ash properties of pine and El Cerrejon coal used in co-firing / P. Xing, L. I. Darvell, J. M. Jones, L. Ma, M. Pourkashanian, A. Williams // Fuel. - 2016. - Vol. 183. - P. 39-54.
162. Teixeira, P. Slagging and fouling during coal and biomass cofiring: Chemical equilibrium model applied to FBC / P. Teixeira, H. Lopes, I. Gulyurtlu, N. Lapa, P. Abelha // Energy and Fuels. - 2014. - Vol. 28. - No. 1. - P. 697-713.
163. Vassilev, S. V. An overview of the behaviour of biomass during combustion: Part I. Phase-mineral transformations of organic and inorganic matter / S. V. Vassilev, D. Baxter, C. G. Vassileva // Fuel. - 2013. - Vol. 112. - P. 391-449.
164. Рябов, Г. А. Совместное сжигание биомассы и ископаемых топлив -как способ наиболее эффективного вовлечения биомассы в энергетический баланс / Г. А. Рябов, Д. С. Литун, Е. С. Нестеров // Энергетика за рубежом. Приложение к журналу "Энергетик". - 2011. - № 4. - С. 03-15.
165. Zhu, Y. Slagging characteristics in the superheater area and K/Ca distribution of biomass-fired grate boiler / Y. Zhu, H. Su, Y. Tao, Y. Zhai, X. Wang, L. Zhang, T. Yang // Sustainable Energy Technologies and Assessments. - 2023. -Vol. 59. - Article No. 103403.
166. Kleinhans, U. Ash formation and deposition in coal and biomass fired combustion systems: Progress and challenges in the field of ash particle sticking and rebound behavior / U. Kleinhans, C. Wieland, F. J. Frandsen, H. Spliethoff // Progress in Energy and Combustion Science. - 2018. - Vol. 68. - P. 65-168.
167. Yao, X. The influence of ashing temperature on ash foulinq and slagging characteristics during combustion of biomass fuels / X. Yao, K. Xu, F. Yan, Y. Liang // BioResources. - 2017. - Vol. 12, No. 1. - P. 1593-1610.
168. Исследование свойств золы лузги подсолнечника после ее обработки различными методами торрефикации / А. В. Небываев, О. Ю. Милованов, Д. В.
Климов, С. Н. Кузьмин, А. В. Рыженков, В. А. Дубина, Р. В. Завиженец// Теплоэнергетика. - 2023. - № 4. - С. 55-64.
169. Vassilev, S. V. An overview of the behaviour of biomass during combustion: Part II. Ash fusion and ash formation mechanisms of biomass types / S. V. Vassilev, D. Baxter, C. G. Vassileva // Fuel. - 2014. - Vol. 117. - Part A. - P. 152183.
170. Garcia-Maraver, A. Critical review of predictive coefficients for biomass ash deposition tendency / A. Garcia-Maraver, J. Mata-Sanchez, M. Carpio, J. A. Perez-Jimenez // Journal of the Energy Institute. - 2017. - Vol. 90. - No. 2. - P. 214-228.
171. Shao, Y. Ash deposition in biomass combustion or co-firing for power/heat generation / Y. Shao, J. Wang, F. Preto, J. Zhu, C. Xu // Energies. - 2012. - Vol. 5. -No. 12. - P. 5171-5189.
172. Wang, L. A critical review on additives to reduce ash related operation problems in biomass combustion applications / L. Wang, J. E. Hustad, O. Skreiberg, G. Skjevrak, M. Gronli // Energy Procedia. - 2012. - Vol. 20. - P. 20-29.
173. Алехнович, А. Н. Результаты многолетних исследований шлакующих свойств топлив на огневом стенде УралВТИ и задачи их изучения / А. Н. Алехнович, Н. В. Артемьева, В. В. Богомолов // Энергетик. - 2014. - № 10. - С. 15-20.
174. Капельсон, Л. М. Организация и проведение опитного сжигания непроектного топлива / Л. М. Капельсон // Электрические станции. - 2001. - №. 5. - С. 16-21.
175. Шатиль, А. А. Подавление эмиссии оксидов азота при ступенчатом сжигании высокореакционных углей / А. А. Шатиль, Н. С. Клепиков, Е. К. Вешняков [и др.] // Теплоэнергетика. - 2009. - № 1. - С. 2-8.
176. Котлер, В. Р. Реализация и эффективность технологических методов подавления оксидов азота на ТЭС / В. Р. Котлер, Ю. П. Енякин // Теплоэнергетика. - 1994. - № 6. - С. 2-9.
177. Жуйков, А. В. Снижение оксидов азота в топках котлов /
A. В. Жуйков, // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. - 2011. - Т. 4. - № 6. - С. 620-628.
178. Совершенствование технологий сжигания топлив / А. Г. Тумановский,
B. И. Бабий, Ю. П. Енякин [и др.] // Теплоэнергетика. - 1996. - № 7. - С. 30-39.
179. Холл, Р. Е. Снижение выбросов оксидов азота на тепловых электростанциях / Р. Е. Холл, В. Р. Котлер // Теплоэнергетика. - 1994. - № 7. - С. 63-67.
180. Жуйков, А. В. Способ уменьшения выбросов оксидов азота от котла БКЗ-75-39ФБ, работающего на ирша-бородинских углях / А. В. Жуйков, В. А. Кулагин, А. Ю. Радзюк // Промышленная энергетика. - 2011. - № 8. - С. 9-11.
181. Прохоров, В. Б. Исследование влияния температуры на образование оксидов азота при ступенчатом сжигании низкореакционного угля с использованием прямоточных горелок / В. Б. Прохоров, С. Л. Чернов, В. С. Киричков, В. Д. Апаров // Теплоэнергетика. - 2023. - № 9. - С. 88-96.
182. Зройчиков, Н. А. Внедрение на энергетическом котле горелочных устройств с внутритопочной рециркуляцией дымовых газов / Н. А. Зройчиков, Д. Р. Григорьев, M. Gamburg, А. В. Пай // Теплоэнергетика. - 2021. - № 11. - С. 7179.
183. Финкер, Ф. З. Снижение эмиссии оксидов азота в котельных установках, оборудованных шаровыми барбанными мельницами и бункером пыли / Ф. З. Финкер, И. Б. Кубышкин, А. Г. Митрюхин, А. В. Бочанов, В. С. Костогоров, Б. Ю. Лобко, Л. З. Топчая // Электрические станции. - 2007. -№ 3. - С. 39-43.
184. Chernetskaya, N. Effect of the Reburning Zone Stoichiometry on the Nox Concentration at the Three-Stage Combustion of Pulverized Coal / N. Chernetskaya, M. Chernetskiy, A. Zhuikov // MATEC Web of Conferences : Heat and Mass Transfer in the System of Thermal Modes of Energy - Technical and Technological Equipment, HMTTSC 2016, Tomsk, 19-21.04 2016. -Vol. 72. - Tomsk: EDP Sciences, 2016. -Article No. 01022.
185. Котлер, В. Р. Подавление оксидов азота путем использования новых конструкций пылеугольных горелок / В. Р. Котлер, С. Д. Камерон, Л. Л. Грехов // Теплоэнергетика. - 1996. - № 7. - С. 75-80.
186. Раменский, М. П. Метод оптимизации снижения выбросов оксидов азота / М. П. Раменский, А. Д. Грига // Теплоэнергетика. - 2000. - № 7. - С. 6871.
187. Зройчиков, Н. А. Возможные пути снижения воздействия объектов теплоэнергетики на окружающую среду / Н. А. Зройчиков, В. Б. Прохоров, В. Б. Тупов, А. М. Архипов, М. В. Фоменко// Теплоэнергетика. - 2015. - № 2. - С. 6976.
188. Патент на полезную модель № 109527 Ш Российская Федерация, МПК F23C 5/00. низкоэмиссионная вихревая топка : № 2011124187/28 : заявл. 15.06.2011 : опубл. 20.10.2011 / А. В. Жуйков, В. А. Кулагин, М. П. Федченко, А. А. Яковенко ; заявитель Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ).
189. Котлер, В. Р. Пути решения проблемы выбросов оксидов азота на ТЭС России / В. Р. Котлер, Д. В. Сосин, А. В. Штегман // Электрические станции. -2008. - № 11. - С. 9-12.
190. Патент на полезную модель № 116203 Ш Российская Федерация, МПК F23C 5/24, F23D 1/02. Низкоэмиссионная вихревая топка : № 2011149438/06 : заявл. 05.12.2011 : опубл. 20.05.2012 / А. В. Жуйков; заявитель Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ).
191. Верещетин, В. А. Внедрение малотоксичных горелочных устройств на водогрейных и энергетических котлах / В. А. Верещетин // Энергетик. - 2014. -№ 2. - С. 65-67.
192. Разработка и внедрение энергоэффективной эколого-ресурсосберегающейтехнологии подготовки и сжигания углей Канско -Ачинского бассейна на энергетических предприятиях для обеспечения
конкурентных преимуществ экономики Красноярского края / В. Дубровский, Н. В. Третяк, М. Ю. Потылицын, М. В. Зубова // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. - 2010. - № 6(32). - С. 131-133.
193. Патент на полезную модель № 104670 U1 Российская Федерация, МПК F23C 5/00. Низкоэмиссионная вихревая топка : № 2010154596/28 : заявл. 30.12.2010 : опубл. 20.05.2011 / А. В. Жуйков, В. А. Кулагин, М. П. Федченко, С. А. Нагимулина.
194. Алехнович, А. Н. Бенз(а)пирен как вредный выброс ТЭС. Уровень выбросов и проблемы / А. Н. Алехнович // Энергетик. - 2020. - № 10. - С. 6-10.
195. Жуйков, А. В. Совершенствование процесса низкотемпературного ступенчатого вихревого сжигания Канско-Ачинских углей : специальность 05.14.04 "Промышленная теплоэнергетика" : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Жуйков Андрей Владимирович. - Красноярск, 2014. - 22 с.
196. Халид Эль-Шейх. Образование и подавление выбросов NOх и N2O при сжигании топлив в среде кислорода с рециркуляцией СО2 (обзор) / Халид Эль-Шейх, Г. А. Рябов, М. Д. Хамид [и др.] // Теплоэнергетика. - 2020. - № 1. - С. 514.
197. Алехнович, А. Н. Ступенчатое сжигание углей с системой нижнего дутья / А. Н. Алехнович, В. В. Богомолов, Н. В. Артемьева, А. Ю. Кузнецов, Г. Н. Хрусталев, М. Ю. Чернецкий, А. В. Хохлов // Электрические станции. - 2016. - № 8. - С. 17-22.
198. Yang, W. An overview of inorganic particulate matter emission from coal/biomass/MSW combustion: Sampling and measurement, formation, distribution, inorganic composition and influencing factors / W. Yang, D. Pudasainee, R. Gupta, W. Li, B. Wang, L. Sun // Fuel Processing Technology. - 2021. - Vol. 213. - Article No. 106657.
199. Роджерс, Л. У. Снижение выбросов оксидов азота топочными методами / Л. У. Роджерс, Т. А. Моррис // Теплоэнергетика. - 1994. - № 6. - С. 10-15.
200. Shang, Y. Cytotoxicity comparison between fine particles emitted from the combustion of municipal solid waste and biomass / Y. Shang, M. Wu, J. Zhou, X. Zhang, Y. Zhong, J. An, G. Qian // Journal of Hazardous Materials. - 2019. - Vol. 367. - P. 316-324.
201. Garcia, E. Fluidised bed combustion and ash fusibility behaviour of coal and spent coffee grounds blends: CO and NOx emissions, combustion performance and agglomeration tendency / E. Garcia, M. F. Mejia, H. Liu // Fuel. - 2022. - Vol. 326. -Article No. 125008.
202. Wang, X. Effect of biomass/coal co-firing and air staging on NOx emission and combustion efficiency in a drop tube furnace / X. Wang, Z. Hu, S. Deng, Y. Xiong, H. Tan // Energy Procedia. - 2014. - Vol. 61. - P. 2331-2334.
203. Li, S. NOx emission and thermal efficiency of a 300 MWe utility boiler retrofitted by air staging / S. Li, T. Xu, S. Hui, X. Wei // Applied Energy. - 2009. -Vol. 86. - No. 9. - P. 1797-1803.
204. Wang, X. Experimental investigation on biomass co-firing in a 300 MW pulverized coal-fired utility furnace in China / X. Wang, H. Tan, Y. Niu, M. Pourkashanian, L. Ma, E. Chen, Y. Liu, Z. Liu, T. Xu // Proceedings of the Combustion Institute. - 2011. - Vol. 33, No. 2. - P. 2725-2733.
205. Spliethoff, H. Effect of co-combustion of biomass on emissions in pulverized fuel furnaces / H. Spliethoff, K. R. G. Hein // Fuel Processing Technology. - 1998. - Vol. 54. - No. 1-3. - P. 189-205.
206. Zhou, C. Co-combustion of bituminous coal and biomass fuel blends: Thermochemical characterization, potential utilization and environmental advantage / C. Zhou, G. Liu, X. Wang, C. Qi // Bioresource Technology. - 2016. - Vol. 218. - P. 418-427.
207. Wladyslaw, M. Co-combustion of pulverized coal and biomass in fluidized bed of furnace / M. Wladyslaw // Journal of Energy Resources Technology, Transactions of the ASME. - 2017. - Vol. 139. - No. 6. - Article No. 062204.
208. Limousy, L. Gaseous products and particulate matter emissions of biomass residential boiler fired with spent coffee grounds pellets / L. Limousy, M. Jeguirim, P. Dutournié, N. Kraiem, M. Lajili, R. Said // Fuel. - 2013. - Vol. 107. - P. 323-329.
209. Котлер, В. Р. Опыт реализации метода СНКВ на угольной ТЭС в Польше / В. Р. Котлер, В. А. Баторшин // Энергохозяйство за рубежом. - 2018.
- № 3(298). - С. 16-17.
210. Wolski, N. Fine particle formation from co-combustion of sewage sludge and bituminous coal / N. Wolski, J. Maier, K. R. G. Hein // Fuel Processing Technology. - 2004. - Vol. 85. - No. 6-7. - P. 673-686.
211. Hupa, M. Ash-related issues in fluidized-bed combustion of biomasses: Recent research highlights / M. Hupa // Energy and Fuels. - 2012. - Vol. 26. - No. 1.
- P. 4-14.
212. Левит, Г. Т. Совершенствование организации топочного процесса / Г. Т. Левит // Теплоэнергетика. - 2005. - № 2. - С. 43-48.
213. Двойнишников, В. А. Организация сжигания канско-ачинских углей в паровых котлах энергоблоков 300 МВт Рязанской ГРЭС / В. А. Двойнишников, Т. И. Шумилов // Теплоэнергетика. - 1998. - № 6. - С. 2-7.
214. Скудицкий, В. Е. Решение проблем сжигания углей Канско-Ачинского бассейна в котле П-49 блока 500 МВт Назаровской ГРЭС / В. Е. Скудицкий, Р. Г. Аношин, Ю. А. Рундыгин, В. В. Михайлов, Н. В. Рыжиков, К. А. Григорьев // Электрические станции. - 2017. - № 2. - С. 2328.
215. Оценка условий стабильного горения высокозольного АШ в факельных котлоагрегатах с жидким шлакоудалением / А. Ю. Майстренко, Н. В. Чернявский, А. Н. Дудник [и др.] // Энергетика и электрификация. - 1995. - № 1.
- С. 25-32.
216. Мурко, В. И. Вихревой способ сжигания водоугольного топлива из шламов углеобогащения / В. И. Мурко, В. И. Карпенок, М. П. Баранова // Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. - 2022.
- Т. 15. - № 3. - С. 338-345.
217. Хзмалян, Д. М. Теория топочных процессов / Д. М. Хзмалян. - М. : Энергоатомиздат, 1990. - 352 с.
218. Карпенок, В. И. Термодинамический и химический анализ процессов воспламенения и горения водоугольного топлива в адиабатической камере сжигания / В. И. Карпенок, В. И. Мурко, В. П. Мастихина, Ю. А. Лобода // Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. - 2021. - Т. 14. - № 4. - С. 385-398.
219. Филимонова, А. А. Исследование влияния вида и состава топлива на показатели работы гибридных энергетических установок с топливными элементами / А. А. Филимонова, А. А. Чичиров, Н. Д. Чичирова, А. В. Печенкин, А. С. Виноградов // Экология и промышленность России. - 2023. - Т. 27. - № 6. -С. 4-9.
220. Сравнение характеристик сорбентов из каменных углей марок Д, ДГ и Г / С. А. Шевырев, С. С. Азиханов, А. Р. Богомолов, А. Б. Кузнецов // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. - 2025. - Т. 336, № 10. - С. 239-247.
221. Рундыгин, Ю. А. Устойчивость воспламенения высоковлажного топлива в низкотемпературных вихревых топках / Ю. А. Рундыгин // Известия вузов. Энергетика. - 1983. - № 10. - С. 15-20.
222. Агроскин, А. А. Теплофизика твердого топлива / А. А. Агроскин. - М. : Недра, 1980. - 256 с.
223. Яворский, И. А. Физико-химические основы горения твердых горючих ископаемых топлив и графитов / И. А. Яворский. - Новосибирск : Наука, 1973. - 254 с.
224. Основы практической теории горения / В. В. Померанцев, К. М. Арефьев, Д. Б. Ахмедов [и др.]. - Л. : Энергоатомиздат, 1986. - 312 с.
225. Gao, S. An experimental study of the ignition and combustion characteristics of single coal gangue particles under oxy-fuel conditions / S. Gao, Z. Zhang, M. Zhu, F. Cheng, D. Zhang // Fuel. - 2021. - Vol. 306. - Article No. 121741.
226. Хитрин, Л. Н. Физика горения и взрыва / Л. Н. Хитрин. - М. : Изд-во МГУ, 1957. - 442 с.
227. Химия горения / под ред. Н. Гардинер мл. - М. : Мир, 1988. - 470 с.
228. Канторович, Б. В. Основы теории горения и газификации твердого топлива / Б. В. Канторович. - М. : Изд-во АН СССР, 1958. - 378 с.
229. Горение натурального твердого топлива / А. Б. Резняков, И. П. Басина, С. В. Бухман [и др.]. - Алма-Ата : Наука, 1968. - 365 с.
230. Penner, S. S. Developing coal-combustion technologies / S. S. Penner, S. B. Alpert, J. M. Beér, C. R. Bozzuto, I. Glassman, R. B. Knust, Jr. W. Markert, A. K. Oppenheim, L. D. Smoot, R. E. Sommerlad, C. L. Wagoner, I. Wender, W. Wolowodiuk, K. E. Yeager // Progress in Energy and Combustion Science. - 1984. - Vol. 10. - No. 2. - P. 87-144.
231. Струнников, М. Ф. Выход летучих веществ из твердого топлива. О скорости выхода летучих из твердого топлива / М. Ф. Струнников. - М.-Л. : Госэнергоиздат, 1948. - 315 с.
232. Бабий, В. И. Горение угольной пыли и расчет пылеугольного факела / В. И. Бабий, Ю. Ф. Куваев. - М. : Энергоатомиздат, 1986. - 209 с.
233. Сполдинг, Д. Б. Горение и массообмен / Д. Б. Сполдинг. - М. : Машиностроение, 1985. - 465 с.
234. Шагалова, С. Л. Сжигание твердого топлива в топках паровых котлов / С. Л. Шагалова, И. Н. Шницер. - Л. : Энергия, 1976. - 310 с.
235. Миронов, С. Н. Организация и регулирование режимов камерного сжигания угольной пыли / С. Н. Миронов. - М. : Энергия, 1972. - 275 с.
236. Отс, А. А. Процессы в парогенераторах при сжигании сланцев и канско-ачинских углей / А. А. Отс. - М. : Энергия, 1977. - 312 с.
237. Трембовля, В. И. Теплотехнические испытания котельных установок / В. И. Трембовля, Е. Д. Фингер, А. А. Авдеева. - М. : Энергоатомиздат, 1991. -416 с.
238. Бойко, Е. А. Комплексный термический анализ процессов термолиза и горения нелетучих продуктов канско-ачинских углей разной степени
окисленности / Е. А. Бойко, Д. Г. Дидичин, П. В. Шишмарев // Журнал прикладной химии. - 2003. - Т. 76. - № 4. - С. 605-610.
239. Теория топочных процессов / Г. Ф. Кнорре, К. М. Арефьев, А. Г. Блох [и др.]. - М.-Л. : Энергия, 1966. - 492 с.
240. Alekseenko, S. V. Implementation of a three-stage scheme for the co-combustion of pulverized coal and coal-water slurry in an industrial boiler to reduce NOx emissions / S. V. Alekseenko, A. A. Dekterev, L. I. Maltsev, V. A. Kuznetsov // Process Safety and Environmental Protection. - 2023. - Vol. 169. - P. 313-327.
241. Алексеенко, С. В. Расчетное исследование аэродинамики и теплообмена в перспективной конструкции пылеугольной топки / С. В. Алексеенко, А. А. Дектерев, В. А. Кузнецов, Е. С. Тэпфер // Теплофизика и аэромеханика. - 2022. - Т. 29. - № 6. - С. 973-980.
242. Аскарова, А. С. Численное моделирование горения пылеугольного топлива в камере сгорания энергетического котла / А. С. Аскарова,
B. Е. Мессерле, А. Б. Устименко [и др.] // Теплофизика высоких температур. -2015. - Т. 53. - № 3. - С. 467-474.
243. Chernetskiy, M. Effects of reburning mechanically-activated micronized coal on reduction of NOx: Computational study of a real-scale tangentially-fired boiler / M. Chernetskiy, A. Dekterev, N. Chernetskaya, K. Hanjalic // Fuel. - 2018. - Vol. 214. - P. 215-229.
244. Бутаков, Е. Б. Численное исследование диффузионного горения угольной пыли в газовой струе / Е. Б. Бутаков, В. А. Кузнецов, А. В. Минаков [и др.] // Прикладная механика и техническая физика. - 2021. - Т. 62. - № 3(367). -
C. 158-164.
245. Бесценный, И. В. Исследование особенностей горения смесей коксов углей различной степени метаморфизма и коксов биомассы / И. В. Бесценный, Т. С. Щудло, Н. И. Дунаевская, А. И. Топал // Теплоэнергетика. - 2013. - № 12. - С. 4-8.
246. Пузырев, Е. М. Исследование топочных процессов и разработка котлов для низкотемпературного сжигания горючих отходов и местных топлив:
дис. ... д-ра техн. наук: 01.04.14 / Пузырев Евгений Михайлович. - Барнаул,
2003. - 322 с.
247. Голубев, В. А. Обоснование и совершенствование способов энергетического использования растительных отходов: дис. ... канд. техн. наук: 01.04.14, 05.14.14 / Голубев Вадим Алексеевич. - Барнаул, 2014. - 160 с.
248. Любов, В. К. Совершенствование топливно-энергетического комплекса путем повышения эффективности сжигания топлив и вовлечения в энергетический баланс отходов переработки биомассы и местного топлива: дис. ... д-ра техн. наук: 05.14.04 / Любов Виктор Константинович. - Архангельск,
2004. - 453 с.
249. Glushkov, D. O. Experimental study of coal dust ignition characteristics at oil-free start-up of coal-fired boilers / D. O. Glushkov, G. V. Kuznetsov, D. A. Chebochakova, O. E. Lyakhovskaya, I. S. Anufriev, E. Yu. Shadrin // Applied Thermal Engineering. - 2018. - Vol. 142. - P. 371-379.
250. Sarroza, A. C. Characterising pulverised fuel ignition in a visual drop tube furnace by use of a high-speed imaging technique / A. C. Sarroza, T. D. Bennet, C. Eastwick, H. Liu // Fuel Processing Technology. - 2017. - Vol. 157. P. 1-11.
251. Xu, S. Experimental study on the minimum ignition temperature and combustion kinetics of coal dust/air mixtures / S. Xu, J. Liu, W. Cao, Y. Li, W. Cao // Powder Technology. - 2017. - Vol. 317. - P. 154-161.
252. Cao, W. Experimental study on the combustion sensitivity parameters and pre-combusted changes in functional groups of lignite coal dust / W. Cao, W. Cao, Y. Peng, S. Qiu, N. Miao, F. Pan // Powder Technology. - 2015. - Vol. 283. - P. 512518.
253. Addai, E. K. Minimum ignition energy of hybrid mixtures of combustible dusts and gases / E. K. Addai, D. Gabel, M. Kamal, U. Krause // Process Safety and Environmental Protection. - 2016. - Vol. 102. - P. 503-512.
254. Wu, D. Experimental study on the minimum ignition temperature of coal dust clouds in oxy-fuel combustion atmospheres / D. Wu, F. Norman, F. Verplaetsen, E. Van den Bulck // Journal of Hazardous Materials. - 2016. - Vol. 307. - P. 274-280.
255. Ajrash, M. J. Experimental investigation of the minimum auto-ignition temperature (MAIT) of the coal dust layer in a hot and humid environment / M. J. Ajrash, J. Zanganeh, B. Moghtaderi // Fire Safety Journal. - 2016. - Vol. 82. - P. 12-22.
256. Joshi, K. A. An experimental study of coal dust ignition in wedge shaped hot plate configurations / K. A. Joshi, V. Raghavan, A. S. Rangwala // Combustion and Flame. - 2012. - Vol. 159. дис No. 1. - P. 376-384.
257. Ye, B. The study of co-combustion characteristics of coal and microalgae by single particle combustion and TGA methods / B. Ye, R. Zhang, J. Cao, K. Lei, D. Liu // Journal of the Energy Institute. - 2020. - Vol. 93. - P. 508-517.
258. Li, H. Comprehensive study on co-combustion behavior of pelletized coal-biomass mixtures in a concentrating photothermal reactor / H. Li, H. Chi, H. Han, S. Hu, G. Song, Y. Wang, L. He, Y. Wang, S. Su, J. Xiang // Fuel Processing Technology. - 2021. - Vol. 211. - Article No. 106596.
259. Moon, C. Effect of blending ratio on combustion performance in blends of biomass and coals of different ranks / C. Moon, Y. Sung, S. Ahn, T. Kim, G. Choi, D. Kim // Experimental Thermal and Fluid Science. - 2013. - Vol. 47. - P. 232-240.
260. Yang, Z. Application potential of antibiotic fermentation residue for co-combustion with coal: Thermal behavior, gaseous products, and kinetics / Z. Yang, M. Bai, T. Han, X. Bai, X. Tang, E. Duan, A. Kang, Z. Zheng, F. Cheng // Fuel. - 2023. -Vol. 335. - Article No. 126953.
261. Ларина, О. М. Термогравиметрический анализ топливных смесей из биомассы и высокозольных углесодержащих отходов / О. М. Ларина, В. А. Синельщиков, Г. А. Сычев // Теплофизика высоких температур. - 2020. - Т. 58. - № 5. - С. 782-788.
262. Zhang, X. Co-combustion of municipal solid waste and hydrochars under non-isothermal conditions: Thermal behaviors, gaseous emissions and kinetic analyses by TGA-FTIR / X. Zhang, Y. Li, X. Zhang, P. Ma, X. Xing // Energy. - 2023. - Vol. 265. - Article No. 126373.
263. Fan, Y. Investigation on the co-combustion of oil shale and municipal solid waste by using thermogravimetric analysis / Y. Fan, Z. Yu, S. Fang, Y. Lin, Y. Lin, Y. Liao, X. Ma // Energy Conversion and Management. - 2016. - Vol. 117. - P. 367-374.
264. Li, X. TGA-FTIR investigation on the co-combustion characteristics of heavy oil fly ash and municipal sewage sludge / X. Li, W. Miao, Y. Lv, Y. Wang, C. Gao, D. Jiang // Thermochimica Acta. - 2018. - Vol. 666. - P. 1-9.
265. Ni, Z. The effect of cellulose on the combustion characteristics of coal slime: TG-FTIR, principal component analysis, and 2D-COS / Z. Ni, Z. Song, H. Bi, C. Jiang, H. Sun, Z. Qiu, L. He, Q. Lin // Fuel. - 2023. - Vol. 333. - Article No. 126310.
266. Chen, Z. Optimizing co-combustion synergy of soil remediation biomass and pulverized coal toward energetic and gas-to-ash pollution controls / Z. Chen, Z. Chen, J. Liu, P. Zhuang, F. Evrendilek, S. Huang, T. Chen, W. Xie, Y. He, S. Sun // Science of The Total Environment. - 2023. - Vol. 857. - Article No. 159585.
267. Armakan, S. Determining co-combustion characteristics, kinetics and synergy behaviors of raw and torrefied forms of two distinct types of biomass and their blends with lignite / S. Armakan, M. Civan, S. Yurdakul // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - 2022. - Vol. 147. - No. 22. - P. 12855-12869.
268. Wang, C. Thermogravimetric studies of the behavior of wheat straw with added coal during combustion / C. Wang, F. Wang, Q. Yang, R. Liang // Biomass and Bioenergy. - 2009. - Vol. 33. - No. 1. - P. 50-56.
269. Nie, Y. Evaluating the impact of wood sawdust and peanut shell mixing ratio on co-combustion performance / Y. Nie, M. Deng, M. Shan, X. Yang // Fuel. -2022. - Vol. 324. - Article No. 124667.
270. Yang, Z. Combustion behaviours of tobacco stem in a thermogravimetric analyser and a pilot-scale fluidized bed reactor / Z. Yang, S. Zhang, L. Liu, X. Li, H. Chen, H. Yang, X. Wang // Bioresource Technology. - 2012. - Vol. 110. - P. 595602.
271. Liang, W. Research on the co-combustion characteristics and kinetics of agricultural waste hydrochar and anthracite / W. Liang, C. Jiang, G. Wang, X. Ning, J.
Zhang, X. Guo, R. Xu, P. Wang, L. Ye, J. Li, C. Wang // Renewable Energy. - 2022. -Vol. 194. - P. 1119-1130.
272. Wang, C. Co-combustion behaviors and NO formation characteristics of semi-coke and antibiotic filter residue under oxy-fuel condition / C. Wang, C. Wang,
G. Tang, J. Zhang, X. Gao, D. Che // Fuel. - 2022. - Vol. 319. - Article No. 123779.
273. Ye, L. Co-combustion kinetic analysis of biomass hydrochar and anthracite in blast furnace injection / L. Ye, J. Zhang, R. Xu, X. Ning, N. Zhang, C. Wang, X. Mao, J. Li, G. Wang, C. Wang // Fuel. - 2022. - Vol. 316. - Article No. 123299.
274. Xiao, Z. Combustion characteristics and synergistic effects during co-combustion of lignite and lignocellulosic components under oxy-fuel condition / Z. Xiao, S. Wang, M. Luo, J. Cai // Fuel. - 2022. - Vol. 310. - Article No. 122399.
275. Rago, Y. P. Co-combustion of torrefied biomass-plastic waste blends with coal through TGA: Influence of synergistic behavior / Y. P. Rago, F.-X. Collard, J. F. Gôrgens, D. Surroop, R. Mohee // Energy. - 2022. - Vol. 239. - Article No. 121859.
276. Liu, Y. Comparative study on the co-combustion behavior of torrefied biomass blended with different rank coals / Y. Liu, W. Tan, S. Liang, X. Bi, R. Sun, X. Pan // Biomass Conversion and Biorefinery. - 2022.
277. Yu, D. An assessment on co-combustion characteristics of Chinese lignite and eucalyptus bark with TG-MS technique / D. Yu, M. Chen, Y. Wei, S. Niu, F. Xue // Powder Technology. - 2016. - Vol. 294. - P. 463-471.
278. Cong, K. Influence of particle sizes on combustion characteristics of coal particles in oxygen-deficient atmosphere / K. Cong, Y. Zhang, F. Han, Q. Li // Energy. - 2019. - Vol. 170. - P. 840-848.
279. Yurdakul, S. Investigation on thermal degradation kinetics and mechanisms of chicken manure, lignite, and their blends by TGA / S. Yurdakul, B. Gurel, M. Varol,
H. Gurbuz, K. Kurtuluç // Environmental Science and Pollution Research. - 2021. -Vol. 28. - No. 45. - P. 63894-63904.
280. Xinjie, L. Co-combustion of wheat straw and camphor wood with coal slime: Thermal behaviour, kinetics, and gaseous pollutant emission characteristics / L.
Xinjie, Z. Shihong, W. Xincheng, S. Jinai, Z. Xiong, W. Xianhua, Y. Haiping, C. Hanping // Energy. - 2021. - Vol. 234. - Article No. 121292.
281. Li, W. Assessment of Flammulina velutipes residue as potential fuels for co-combustion with pine sawdust from characteristics of combustion process, flue gases and ashes / W. Li, Y. Huang, J. Xie, L. Lang, W. Bu, Y. Jiang, Y. Wang, X. Yin // Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. - 2021. - Vol. 158. - Article No. 105156.
282. Sezer, S. The investigation of co-combustion process for synergistic effects using thermogravimetric and kinetic analysis with combustion index / S. Sezer, F. Kartal, U. Ozveren // Thermal Science and Engineering Progress. - 2021. - Vol. 23. -Article No. 100889.
283. Liu, H. Combustion characteristics and typical pollutant emissions of corn stalk blending with municipal sewage sludge / H. Liu, S. Zhang, S. Feng, C. Jia, S. Guo, B. Sun, Q. Wang // Environmental Science and Pollution Research. - 2021. -Vol. 28. - No. 8. - P. 9792-9805.
284. Chen, L. Combustion behaviour of biochars thermally pretreated via torrefaction, slow pyrolysis, or hydrothermal carbonisation and co-fired with pulverised coal / L. Chen, C. Wen, W. Wang, T. Liu, E. Liu, H. Liu, Z. Li // Renewable Energy. - 2020. - Vol. 161. - P. 867-877.
285. Miranda, M. T. Characterization of grape pomace and pyrenean oak pellets / M. T. Miranda, J. I. Arranz, S. Roman, S. Rojas, I. Montero, M. Lopez, J. A. Cruz // Fuel Processing Technology. - 2011. - Vol. 92. - No. 2. - P. 278-283.
286. Ghetti, P. Thermal analysis of biomass and corresponding pyrolysis products / P. Ghetti, L. Ricca // Fuel. - 1996. - Vol. 75. - No. 5. P. 565-573.
287. Guo, Q. Optimal strategy for clean and efficient biomass combustion based on ash deposition tendency and kinetic analysis / Q. Guo, Z. Cheng, G. Chen, B. Yan, L. Hou, F. Ronsse // Journal of Cleaner Production. - 2020. - Vol. 271. - Article No. 122529.
288. Hillig, D. M. Evaluation of the structural changes of a char produced by slow pyrolysis of biomass and of a high-ash coal during its combustion and their role
in the reactivity and flue gas emissions / D. M. Hillig, J. G. Pohlmann, C. Manera, D. Perondi, F. M. Pereira, C. R. Altafini, M. Godinho // Energy. - 2020. - Vol. 202. -Article No. 117793.
289. Guo, F. Thermogravimetric analysis on the co-combustion of biomass pellets with lignite and bituminous coal / F. Guo, Y. He, A. Hassanpour, J. Gardy, Z. Zhong // Energy. - 2020. - Vol. 197. - Article No. 117147.
290. Isaac, K. The co-combustion performance and reaction kinetics of refuse derived fuels with South African high ash coal / K. Isaac, S. O. Bada // Heliyon. -2020. - Vol. 6, No. 1. - Article No. e03309.
291. Chen, C. Effect of oxygen enriched atmospheres on combustion of bagasse, coal and theirs blends by thermogravimetric analysis / C. Chen, Y. Huang, S. Yang, S. Qin, F. Chen // Journal of Environmental Chemical Engineering. - 2020. - Vol. 8. -Article No. 104398.
292. Chen, C. Co-combustion characteristics study of bagasse, coal and their blends by thermogravimetric analysis / C. Chen, S. Qin, F. Chen, Z. Lu, Z. Cheng // Journal of the Energy Institute. - 2019. - Vol. 92. - P. 364-369.
293. Liu, X. Assessment on oxygen enriched air co-combustion performance of biomass/bituminous coal / X. Liu, M. Chen, Y. Wei // Renewable Energy. - 2016. -Vol. 92. - P. 428-436.
294. Liu, Z. Influence of biomass on coal combustion based on thermogravimetry and Fourier transform infrared spectroscopy / Z. Liu, W. Li, Y. Zhang, J. Wang, W. Orndorff, W-P. Pan // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - 2015. - Vol. 122. - P. 1289-1298.
295. Chen, J. Investigation of co-combustion characteristics of sewage sludge and coffee grounds mixtures using thermogravimetric analysis coupled to artificial neural networks modeling / J. Chen, J. Liu, Y. He, L. Huang, S. Sun, J. Sun, K. Chang, J. Kuo, S. Huang, X. Ning // Bioresource Technology. - 2017. - Vol. 225. - P. 234245.
296. Глущенко, И. М. Термический анализ твердых топлив / И. М. Глущенко. - М. : Металлургия, 1968. - 192 с.
297. Шестак, Я. Теория термического анализа / Я. Шестак. - М. : Мир, 1987. - 456 с.
298. Coats, A. W. Kinetic parameters from thermogravimetric data [12] / A. W. Coats, J. P. Redfern // Nature. - 1964. - Vol. 201. - No. 4914. - P. 68-69.
299. Friedman, H. L. New methods for evaluating kinetic parameters from thermal analysis data / H. L. Friedman // Polymer Letters. - 1969. - Vol. 7. - P. 41-46.
300. Ozawa, T. A. New Method of Analyzing Thermogravimetric Data / T. A. Ozawa // Bulletin of the Chemical Society of Japan. - 1965. - Vol. 38. - P. 18811886.
301. Flynn, J. H. A Quick, Direct Method for the Determination of Activation Energy from Thermogravimetric Data / J. H. Flynn, L. A. Wall // Polymer Letters. -1966. - Vol. 4. - P. 323-328.
302. Doyle, C. D. Estimating isothermal life from thermogravimetric data / C. D. Doyle // Journal of Applied Polymer Science. - 1962. - Vol. 6. - P. 639-642.
303. Юнгерс, Ж. Кинетические методы исследования химических процессов : пер. с фр. / Ж. Юнгерс, Л. Сажюс. - Л. : Химия, 1972. - 422 с.
304. Уэндланд, У. Термические методы анализа / У. Уэндланд. - М. : Мир, 1978. - 526 с.
305. Франк-Каменецкий, Д. А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Д. А. Франк-Каменецкий. - М. : Наука, 1987. - 492 с.
306. Бойко, Е. А. Реакционная способность энергетических углей / Е. А. Бойко. - Красноярск, 2011. - 606 с.
307. Сполдинг, Д. Б. Основы теории горения / Д. Б. Сполдинг. - М. - Л. : Госэнергоиздат, 1959. - 318 с.
308. Блох, А. Г. Теплообмен в топках паровых котлов / А. Г. Блох. - Л. : Энергоатомиздат, 1984. - 240 с.
309. Дубровский, В. А. Методы и средства повышения эффективности энергетического использования углей Канско-Ачинского бассейна: дис. ... докт. техн. наук: 05.14.01 / Дубровский Виталий Алексеевич. - Красноярск, 2008. -319 с.
310. Марьяндышев, П. А. Анализ термогравиметрических и кинетических данных различных видов древесного биотоплива северо-западного региона Российской Федерации / П. А. Марьяндышев, А. А. Чернов, В. К. Любов // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. - 2016. - № 1(349). - С. 167-182.
311. Сыродой, С. В. Тепломассоперенос при воспламенении частиц перспективных композиционных топлив на основе угля: дис. ... д-ра техн. наук: 01.04.14 / Сыродой Семен Владимирович, 2022. - 403 с.
312. Hughes, Evan E. Biomass cofiring: Status and prospects 1996 / Evan E. Hughes, David A. Tillman // Fuel processing technology. - 1998. - Vol. 54. - No. 13. - P. 127-142.
313. Essenhigh, R. H. Ignition of coal particles: A review / R. H. Essenhigh, M. K. Misra, D. W. Shaw // Combustion and Flame. - 1989. - Vol. 77. - No. 1. - P. 330.
314. Jenkins, B. M. Combustion properties of biomass / B. M. Jenkins, L. L. Baxter, Jr., T. R. Miles, T. R. Miles // Fuel Processing Technology. - 1998. -Vol. 54. - No. 1-3. - P. 17-46.
315. Ragland, K. W. Properties of wood for combustion analysis / K. W. Ragland, D. J. Aerts, A. J. Baker // Bioresource Technology. - 1991. - Vol. 37.
- No. 2. - P. 161-168.
316. Saxena, S. C. Fluidized-bed incineration of waste materials / S. C. Saxena, C. K. Jotshi // Progress in Energy and Combustion Science. - 1994. - Vol. 20. - No. 4.
- P. 281-324.
317. Riaza, J. Ignition and combustion of single particles of coal and biomass / J. Riaza, J. Gibbins, H. Chalmers // Fuel. - 2017. - Vol. 202. - P. 650-655.
318. Das, S. Single particle combustion studies of coal/biomass fuel mixtures / S. Das, P. K. Sarkar, S. Mahapatra // Energy. - 2021. - Vol. 217. - Article No. 119329.
319. Varunkumar, S. Single particle and packed bed combustion in modern gasifier stoves-density effects / S. Varunkumar, N. K. S. Rajan, H. S. Mukunda // Combustion Science and Technology. - 2011. - Vol. 183. - No. 11. - P. 1147-1163.
320. Weng, W. Single particle ignition and combustion of pulverized pine wood, wheat straw, rice husk and grape pomace / W. Weng, M. Costa, M. Alden, Z. Li // Proceedings of the Combustion Institute. - 2019. - Vol. 37. - No. 3. - P. 2663-2671.
321. Magalhaes, D. Comparison of single particle combustion behaviours of raw and torrefied biomass with Turkish lignites / D. Magalhaes, A. Panahi, F. Kazanf, Y.
A. Levendis // Fuel. - 2019. - Vol. 241. - P. 1085-1094.
322. Zhang, J. Synergistic effect and volatile emission characteristics during co-combustion of biomass and low-rank coal / J. Zhang, K. Zhang, J. Huang, Y. Feng, D. Yellezuome, R. Zhao, T. Chen, J. Wu // Energy. - 2024. - Vol. 289. - Article No. 130015.
323. Головина, Е. С. Высокотемпературное горение и газификация углерода / Е. С. Головина. - М. : Энергоатомиздат, 1983. - 176 с.
324. Wu, Z. Synergistic effects from co-pyrolysis of lignocellulosic biomass main component with low-rank coal: Online and offline analysis on products distribution and kinetic characteristics / Z. Wu, J. Zhang, B. Zhang, W. Guo, G. Yang,
B. Yang // Applied Energy. - 2020. - Vol. 276. - Article No. 115461.
325. Yang, X. Experimental and numerical investigation of the combustion characteristics and NO emission behaviour during the co-combustion of biomass and coal / X. Yang, Z. Luo, X. Liu, C. Yu, Y. Li, Y. Ma // Fuel. - 2021. - Vol. 287. -Article No. 119383.
326. Wang, S. Influence of the synergistic effects between coal and hemicellulose/cellulose/lignin on the co-combustion of coal and lignocellulosic biomass / S. Wang, C. Zou, C. Lou, H. Yang, Y. Pu, J. Luo, C. Peng, C. Wang, Z. Li // Fuel. - 2022. - Vol. 311. - Article No. 122585.
327. Wang, G. Thermal behavior and kinetic analysis of co-combustion of waste biomass/low rank coal blends / G. Wang, J. Zhang, J. Shao, Z. Liu, G. Zhang, T. Xu, J.
Guo, H. Wang, R. Xu, H. Lin // Energy Conversion and Management. - 2016. - Vol. 124. - P. 414-426.
328. Zhao, R. TG-FTIR study on co-combustion of bituminous coal semicoke and lignite / R. Zhao, J. Qin, T. Chen, J. Wu // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - 2022. - Vol. 147. - No. 2. - P. 1849-1858.
329. Li, X.-G. Thermogravimetric analysis of the co-combustion of the blends with high ash coal and waste tyres / X. -G. Li, B. -G. Ma, L. Xu, Z.-W. Hu, X.-G. Wang // Thermochimica Acta. - 2006. - Vol. 441. - No. 1. - P. 79-83.
330. Жуйков, А. В. Способы сжигания твердотопливных смесей в энергетических установках (Обзор) / А. В. Жуйков, А. И. Матюшенко, В. А. Кулагин, С. Г. Степанов, П. Н. Кузнецов // Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. - 2023. - Т. 16. - № 7. - С. 805-825.
331. Lu, J. -J. Investigation on the ignition and burnout temperatures of bamboo and sugarcane bagasse by thermogravimetric analysis / J.-J. Lu, W.-H. Chen // Applied Energy. - 2015. - Vol. 160. - P. 49-57.
332. Liu, Z. Thermogravimetric investigation of hydrochar-lignite co-combustion / Z. Liu, A. Quek, S. Kent Hoekman, M. P. Srinivasan, R. Balasubramanian // Bioresource Technology. - 2012. - Vol. 123. - P. 646-652.
333. Yuan, Y. Co-combustion behavior, kinetic and ash melting characteristics analysis of clean coal and biomass pellet / Y. Yuan, H. Zuo, J. Wang, Y. Gao, Q. Xue, J. Wang // Fuel. - 2022. - Vol. 324. - Article No. 124727
334. Glushkov, D. O. Ignition behavior of a mixture of brown coal and biomass during the movement of fine particles in a hot air flow / D. O. Glushkov, A. V. Zhuikov, A. E. Nurpeiis, K. K. Paushkina, D. A. Kuznechenkova // Fuel. - 2024. -Vol. 363. - Article No. 131010.
335. Glushkov, D. O. An experimental investigation into the fuel oil-free startup of a coal-fired boiler by the main solid fossil fuel with additives of brown coal, biomass and charcoal for ignition enhancement / D. O. Glushkov, A. E. Nurpeiis, A. I.
Matiushenko, A. V. Zhuikov // Fuel Processing Technology. - 2021. - Vol. 223. -Article No. 10698.
336. Zhuikov, A. V. Intensification of the process of coal ignition by adding biomass under flame combustion conditions / A. V. Zhuikov, D. O. Glushkov, A. I. Tsepenok, A. O. Pleshko // Solid Fuel Chemistry. - 2023. - Vol. 57. - No. 5. - P. 348361.
337. Zhuikov, A. Co-Combustion of coal and biomass: heating surface slagging and flue gases / A. Zhuikov, D. Glushkov, A. Pleshko [et al.] // Fire. - 2025. - Vol. 8. - No. 3, - Article No. 106.
338. Опыт применения малоэмиссионных горелок на энергетическом котле угольной ТЭЦ для снижения выбросов оксидов азота / А. В. Штегман, И. А. Рыжий, Д. В. Сосин [и др.] // Теплоэнергетика. - 2025. - № 6. - С. 92-104.
339. Кузнецов, В. А. Математическое моделирование процессов тепло- и массообмена для перспективных технологий энергетического использования угольного топлива : специальность 01.04.14 "Теплофизика и теоретическая теплотехника" : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Кузнецов Виктор Александрович, 2019. - 125 с.
340. Гиль, А. В. Подходы к численному исследованию топочных камер с циркулирующим кипящим слоем / А. В. Гиль, А. С. Заворин, О. М. Кокшарев // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. -2020. - Т. 331, № 7. - С. 71-86.
341. Zhuikov, A. Research on co-combustion of high-calorific biomass obtained using gasification and lignite for sustainable utilisation of resources / A. Zhuikov, T. Pyanykh, I. Grishina [et al.] // Sustainability. - 2025. - Vol. 17. - No. 7. - Article No. 2845
342. Zhuikov, A. Thermogravimetric analysis of combustion of semi-coke obtained from coniferous wood and mixtures on their basis / A. Zhuikov, T. Pyanykh, I. Grishina [et al.] // Fire. - 2024. - Vol. 7. - No. 11. - Article No. 385.
343. Zhuikov, A. Advanced fuel based on semi-coke and cedarwood: kinetic characteristics and synergetic effects / A. Zhuikov, L. Irtyugo, A. Samoilo [et al.] // Energies. - 2024. - Vol. 17. - No. 19. - Article No. 4963.
344. Симонова, В. В. Методы утилизации технических лигнинов /
B. В. Симонова, Т. Г. Шендрик, Б. Н. Кузнецов // Журнал Сибирского федерального университета. Химия. - 2010. - Т. 3. - № 4. - С. 340-354.
345. Дошлов, О. И. Новые аспекты утилизации технического гидролизного лигнина в качестве сырья для промышленного производства / О. И. Дошлов, А.
C. Казарян, И. О. Дошлов // Вестник ИГТУ. - 2014. - № 11. - С. 205-211.
346. Arranz, J. I. Feasibility analysis of brewers' spent grain for energy use: Waste and experimental pellets / J. I. Arranz, F. J. Sepulveda, I. Montero, P. Romero, M. T. Miranda // Applied Sciences (Switzerland). - 2021. - Vol. 11. - No. 6. - Article No. 2740.
347. Кузьмин, В. А. Определение температуры и излучательной способности топочных газов парового котла при факельном сжигании торфа / В. А. Кузьмин, И. А. Заграй, Н. А. Шмакова // Теплоэнергетика. - 2023. - № 1. - С. 66-74.
348. Медведева, Е. А. Перспективы использования торфа и продуктов его переработки в коммунальной энергетике сельских и отдаленных районов / Е. А. Медведева, Ю. Н. Женихов, И. В. Урванцев, В. Е. Цыба // Теплоэнергетика. -2017. - № 6. - С. 14-21.
349. Жуйков, А. В. Энергетическое применение картона в смеси с каменным углем / А. В. Жуйков, О. Ю. Фетисова, С. В. Чичерин, П. Н. Кузнецов // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. - 2023. - Т. 334. - № 3. - С. 119-129.
350. Жуйков, А. В. Оценка склонности к шлакованию поверхностей нагрева при сжигании каменного угля, древесной биомассы и их смесей / А. В. Жуйков, Д. О. Глушков // Материалы Восьмой Российской национальной конференции по теплообмену, Москва, 17-22 октября 2022 года : В 2-х т. - Т. 1. - М.: МЭИ, 2022. - С. 173-174.
351. Zhuikov, A. V. Combustion of coal with forest biomass in nonisothermal heating / A. V. Zhuikov, D. O. Glushkov // Coke and Chemistry. - 2022. - Vol. 65. -No. 8. - P. 308-315.
352. Морис, Ф. Микроанализ и растровая электронная микроскопия / Ф. Морис. - М: Металлургия, 1985. - 392 с.
353. Одри, М. Практические методы в электронной микроскопии / М. Одри. - Спб.: Машиностроение, 1980. - 375 с.
354. Zhuikov, A. V. Influence of the heating rate on the combustion of coal with paper waste / A. V. Zhuikov // Coke and Chemistry. - 2023. - Vol. 66. - No. 11. - P. 596-602.
355. Жуйков, А. В. Характеристики горения буроугольного карбонизата и возможность его применения в качестве энергетического топлива / А. В. Жуйков, А. И. Матюшенко, Д. А. Логинов // Вестник Московского энергетического института. 2023. - № 1. - С. 106-112.
356. Жуйков, А. В. Экспериментальное исследование процесса совместного сжигания угля и биомассы с анализом экологических характеристик / А. В. Жуйков // Современные проблемы теплофизики и энергетики : Материалы IV международной конференции, Москва, 21-25 октября 2024 года. -М.: МЭИ, 2024. - С. 344-345.
357. Жуйков, А. В. Особенности горения твердотопливной смеси на основе углей разной степени метаморфизма регионов Енисейской Сибири / А. В. Жуйков, А. И. Матюшенко, В. А. Кулагин, Д. А. Логинов // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. - 2022. - Т. 24. - № 5. - С. 136-146.
358. Жуйков, А. В. Преимущества перевода угольных котлов на совместное сжигание угля и биомассы / А. В. Жуйков, А. И. Матюшенко, С. Г. Степанов, А. В. Кайзер // Энергетика и энергосбережение: теория и практика : Сб. материалов VIII Международной научно-практической конференции в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, Кемерово, 06 декабря 2023 года - 08 2024 года. - Кемерово: Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, 2024. - С. 1-6.
359. Жуйков, А. В. Термогравиметрический анализ горения каменных углей Республики Тыва до и после их карбонизации / А. В. Жуйков, Д. А. Логинов, Г. Р. Монгуш [и др.] // iPolytech Journal. - 2022. - Т. 26. - № 2. -С. 270-283.
360. Chicherin, S. Justifying network reconstruction when switching to low temperature district heating / S. Chicherin, A. Starikov, A. Zhuikov // Energy. - 2022.
- Vol. 248. - P. 123618.
361. Жуйков, А. В. Анализ взаимодействия частиц изыхского угля и биомассы при совместном горении / А. В. Жуйков, А. В. Кайзер // Теоретические и прикладные задачи конвективного тепломассопереноса : Сб. материалов Международной научной конференции, Томск, 13-15 декабря 2023 года. -Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2023. - С. 28-29.
362. Chicherin, S. The new method for hydraulic calculations of a district heating (DH) network / S. Chicherin, A. Zhuikov, L. Junussova // Energy. - 2022. -Vol. 260. - P. 125071.
363. Жуйков, А. В. Термогравиметрический анализ горения каменных углей Республики Хакасия, сосновых опилок и их смесей / А. В. Жуйков, А. И. Матюшенко, П. Н. Кузнецов [и др.] // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. - 2021. - Т. 14, № 6. - С. 611-622.
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.