Поиск :
- Новые поступления
- Поиск
- Поиск одной строкой
- Помощь
- Книги по отраслям
- Книги 2022
- Книги 2023
- Книги 2024
- Ретрофонд
- Статьи из информационных обзоров за 2023
- Статьи из информационных обзоров за 2024
- Авторы
- Издательства
- Серии
- Ключевые слова
- Дерево рубрик
- Статистика поисков
- Статистика справок
Разделы фонда
Справочники
Личный кабинет :
Электронный каталог: Волков, А.Е. - Автономное производство энергии на рудоуглеводородном энергоблоке
Волков, А.Е. - Автономное производство энергии на рудоуглеводородном энергоблоке
Нет экз.
Статья
Автор: Волков, А.Е.
Промышленная энергетика: Автономное производство энергии на рудоуглеводородном энергоблоке
б.г.
ISBN отсутствует
Автор: Волков, А.Е.
Промышленная энергетика: Автономное производство энергии на рудоуглеводородном энергоблоке
б.г.
ISBN отсутствует
Статья
Волков, А.Е.
Автономное производство энергии на рудоуглеводородном энергоблоке / А.Е. Волков, А.А. Волков // Промышленная энергетика. – 2024. – № 10. – С. 14-21: ил. - Библиогр.: 18 назв.
Новая технология производства энергии на рудоуглеводородном энергоблоке предназначена для снижения расхода топлива. Одновременно при производстве энергии производятся энергоносители и восстанавливаются металлы. Решение проблемы осуществляется путем совмещения энергетического, металлургического и химического оборудования в единый производственный комплекс. Выделяемый в процессе переработки реагентов углекислый газ для новой технологии выступает в качестве технологического газа, который является плазмообразующим и участвует в процессе выработки энергии и производстве энергоносителей, металлов и неметаллов. Энергоэффективное разделение исходного вещества шихты осуществляется за счёт концентрации в месте плавления множества различных химических элементов, которые позволяют осуществлять каталитические реакции. Энергозатраты при распаде исходных соединений вещества снижаются под действием фотохимических реакций. Переработка исходной шихты реализуется за счёт энергии, вырабатываемой путём сжигания водорода в кислороде, извлекаемых из этой шихты. Вся вырабатываемая энергия, неиспользованная потребителем, переводится в энергоноситель, которым служит метанол. Выработка энергии и потребление энергии осуществляется в замкнутом пространстве на небольшом расстоянии, что позволяет без больших потерь использовать произведённую энергию на полезную работу. Во время работы рудоуглеводородного энергоблока излишняя тепловая энергия с энергетического участка перенаправляется на металлургический и химический участки, а от них снова на энергетический участок. Схема позволяет в несколько раз больше переработать сырья и произвести энергии. Современные электростанции, находясь на большом удалении от химических и металлургических заводов, не могут между собой перераспределять излишки тепловой энергии и обмениваться реагентами.
Ключевые слова = ЭНЕРГЕТИКА
Ключевые слова РП = нагрев плазменно-дуговой
Ключевые слова РП = сепарация
Ключевые слова РП = топливо водородное
Ключевые слова РП = конвертирование
Волков, А.Е.
Автономное производство энергии на рудоуглеводородном энергоблоке / А.Е. Волков, А.А. Волков // Промышленная энергетика. – 2024. – № 10. – С. 14-21: ил. - Библиогр.: 18 назв.
Новая технология производства энергии на рудоуглеводородном энергоблоке предназначена для снижения расхода топлива. Одновременно при производстве энергии производятся энергоносители и восстанавливаются металлы. Решение проблемы осуществляется путем совмещения энергетического, металлургического и химического оборудования в единый производственный комплекс. Выделяемый в процессе переработки реагентов углекислый газ для новой технологии выступает в качестве технологического газа, который является плазмообразующим и участвует в процессе выработки энергии и производстве энергоносителей, металлов и неметаллов. Энергоэффективное разделение исходного вещества шихты осуществляется за счёт концентрации в месте плавления множества различных химических элементов, которые позволяют осуществлять каталитические реакции. Энергозатраты при распаде исходных соединений вещества снижаются под действием фотохимических реакций. Переработка исходной шихты реализуется за счёт энергии, вырабатываемой путём сжигания водорода в кислороде, извлекаемых из этой шихты. Вся вырабатываемая энергия, неиспользованная потребителем, переводится в энергоноситель, которым служит метанол. Выработка энергии и потребление энергии осуществляется в замкнутом пространстве на небольшом расстоянии, что позволяет без больших потерь использовать произведённую энергию на полезную работу. Во время работы рудоуглеводородного энергоблока излишняя тепловая энергия с энергетического участка перенаправляется на металлургический и химический участки, а от них снова на энергетический участок. Схема позволяет в несколько раз больше переработать сырья и произвести энергии. Современные электростанции, находясь на большом удалении от химических и металлургических заводов, не могут между собой перераспределять излишки тепловой энергии и обмениваться реагентами.
Ключевые слова = ЭНЕРГЕТИКА
Ключевые слова РП = нагрев плазменно-дуговой
Ключевые слова РП = сепарация
Ключевые слова РП = топливо водородное
Ключевые слова РП = конвертирование