Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Термическое разложение древесины при кондуктивном подводе тепла

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Основные положения диссертации^ докладывались и обсуждались на: Международной научно-технической' конференции" «Энергетика 2008: инновации, решения, перспективы», г. Казань 2008; Международною Научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития лесного комплекса», г. Вологда 2008; Международном симпозиуме «Энергоресурсоэфективность и энергосбережение», г. Казань 2009; Международной… Читать ещё >

Содержание

  • Глава I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
    • 1. 1. Термохимические методы переработки древесной биомассы
    • 1. 2. Механизм термического разложения древесины и основных ее составляющих
    • 1. 3. Существующие математические модели и подходы к моделированию термического разложения древесины
    • 1. 4. Аппаратурное оформление технологии термической переработки древесины
  • Выводы
  • Постановка задачи
  • Глава II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ '
    • 2. 1. Физическая картина процесса
    • 2. 2. Формализация процесса термического разложения
    • 2. 3. Математическая модель термического разложения древесины
    • 2. 4. Алгоритм расчета математической модели термического разложения древесины
  • Выводы

Глава III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 72 3.1. Экспериментальное оборудование для исследования процесса термического разложения древесины

3.1.1. Экспериментальный стенд для исследования динамики термического разложения древесины

3.1.2. Экспериментальная установка для исследования коэффициента проницаемости при термическом разложении древесины

3.2. Методика исследования процесса термического разложения древесины

3.2.1. Методика исследования динамики плотности при термическом разложении древесины

3.2.2. Методика исследования динамики температуры в процессе термического разложения древесины

3.2.3. Методика исследования динамики давления при термическом разложении древесины 83 3.2.4 Методика исследования коэффициента проницаемости при термическом разложении древесины

3.3 Анализ результатов физического и математического моделирования процесса термического разложения древесины

3.3.1. Анализ результатов экспериментальных исследований

3.3.2. Анализ результатов математического моделирования 92

Выводы

Глава IV. ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.1. Оценка маркетингового потенциала разрабатываемой технологии

4.2. Описание опытно-промышленной установки для термической переработки низкокачественной древесины

4.3. Результаты производственных испытаний опытно-промышленной установки для термической переработки низкокачественной древесины

4.4 Технико-экономический анализ технологии и оборудования для термохимической конверсии биомассы 124

Выводы 130

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Термическое разложение древесины при кондуктивном подводе тепла (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность темы

.

В настоящее время получение энергии из биомассы, в связи с ростом цен на ископаемые энергоресурсы, является одним из наиболее динамично развивающихся направлений во многих странах мира. Наряду со сжиганием и газификацией, перспективной и наименее проработанной технологией энергетического использования биомассы является технология быстрого пиролиза. Данная технология позволяет обеспечить термохимическую переработку древесины до 80% от исходной массы сырья в жидкие продукты, которые вызывают большой интерес вследствие высокой энергетической плотности и возможности их использования^ в качестве жидкого топлива и химического сырья. Переработка растительной биомассы на месте её образования позволяет наиболее эффективно реализовывать потенциал невостребованных возобновляемых ресурсов в существующей инфраструктуре топливно-энергетического5 и химического комплексов. Последующий сбор и транспортировка пиролизной жидкости взначительных объемах позволит обеспечить. ее применение в качестве сырья для существующих химических производств. В зависимости от режимных параметров процесса пиролиза возможно существенное варьирование выхода и качества конечных продуктов. Наибольший выход жидких продуктов пиролиза возможно получить при термическом разложении древесины в интенсивных режимах и при незначительном времени пребывания продуктов разложения в реакционной зоне. Кондуктивный подвод тепловой энергии к сырью позволяет обеспечить интенсификацию процесса термического разложения древесины с увеличением выхода жидких продуктов, однако существующие работы не в полной мере отражают специфику термического разложения в условиях интенсивного подвода тепла. Поэтому комплексное исследование процесса термического разложения древесины при кондуктивном подводе тепла актуально как в научном, так и в прикладном направлениях.

Работа выполнена при поддержке: гранта Президента РФ № МК-2950.2007.3, гранта Всемирного банка в рамках конкурса «Инновации для устойчивого развития РТ» и гранта по программе Старт 1 № 09−4-Н4.4−0133.

Цель работы.

Состоит в исследовании процесса термического разложения древесины и разработке автономной технологии переработки отходов и низкокачественной древесины с получением жидких продуктов пиролиза и древесного угля.

В связи с этим в работе были поставлены следующие задачи:

•Разработать математическую модель термического разложения древесины, при кондуктивном подводе тепла;

•Разработать алгоритм расчёта математической модели термического разложения древесины кондуктивном подводе тепла;

•Разработать экспериментальный стенд и провести исследования-динамики плотности, температуры и давления при термическом разложении древесины при кондуктивном подводе тепла;

•Провести исследование коэффициента проницаемости, при термическом разложении древесины;

•Разработать и изготовить промышленный образец, а также определить рациональные режимы ведения процесса на основе данных математического моделирования.

Научная новизна.

•Разработана математическая модель термического разложения древесины с учетом фильтрации продуктов пиролиза в пористом каркасе и дефектов каркаса, возникающих при термическом разложении;

•В результате математического моделирования определено влияние значения удельного сечения дефектов каркаса на динамику давления, в процессе термического разложения древесины;

•Экспериментально определена температурная зависимость коэффициента проницаемости системы «древесина — уголь» в процессе термического разложения;

• На основе результатов исследований разработан способ термической переработки органосодержащего сырья путём кондуктивного подвода тепла (патент № 2 009 108 597/04).

Практическая ценность.

Результаты исследования процесса термического разложения древесины и математическое описание позволяют определить выход продуктов термического разложения и динамику температуры, плотности и давления в зависимости от температуры и давления в реакторе и параметров сырья.

Разработан экспериментальный стенд и методика проведения экспериментов, которые позволяют определить теплофизические характеристики и обеспечить комплексное исследование температуры, плотности, давления при кондуктивном термическом разложении лигноцеллюлозосодержащих материалов.

Разработан непрерывнодействующий производственный комплекс для осуществления переработки древесины термохимическим методом.

Реализация работы.

Результаты проведенных в работе исследований процесса термического разложения древесины при кондуктивном подводе тепла реализованы в создании конструкторских решений, методик расчета, конструкторской документации и инструкций по эксплуатации установки быстрого пиролиза объёмом перерабатываемой древесины 50 кг/час.

По результатам исследования разработана схема производственного комплекса по переработке древесины методом термического разложения. Разработана и внедрена в производство (ООО «Сабинский полидрев») непрерывнодействующая опытно-промышленная установка для термохимической переработки низкокачественной древесины (УБП-50).

Автор защищает:

1. Математическую модель и результаты расчетов полей температуры, плотности и давления в процессе термического разложения древесины при кондуктивном подводе тепла.

2. Результаты экспериментальных исследованийтемпературы, давления и плотности процесса термического разложения древесины при кондуктивном подводе тепла.

3. Конструкцию экспериментального стендам для исследования динамики процесса термического разложения лигноцеллюлозосодержащих материалов при кондуктивном: подводе тепла и методику проведенияэкспериментов.

4. Схему производственного комплекса и способпереработки низкокачественной древесины’методом-термического разложения.

Апробация работы.

Основные положения диссертации^ докладывались и обсуждались на: Международной научно-технической' конференции" «Энергетика 2008: инновации, решения, перспективы», г. Казань 2008; Международною Научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития лесного комплекса», г. Вологда 2008; Международном симпозиуме «Энергоресурсоэфективность и энергосбережение», г. Казань 2009; Международной молодежной научной конференции «Тинчуринские чтения», г. Казань 2009; Международной научно-технической конференции «Математические методы: в технике и: технологиях» — ММТТ-22 Псков 2009; Международной научно-практической конференции «Биоэнергетика, и биотехнологии — эффективное использование отходов лесозаготовок и деревообработки», г. Москва 2009; II Всероссийской студенческой научно-технической конференции- «Интенсификация тепло-массообменных процессов, промышленная безопасность и экология», Казань 2008; IV Всероссийской научно-практической конференции «Энергетика в современном мире», г. Чита 2009.

Личный вклад автора. Вклад автора заключается в постановке и решении задач теоретического, экспериментального и прикладного характера. Автором изготовлены лабораторные установкивыполнены эксперименты и проведены промышленные испытания. Автору принадлежат основные идеи опубликованных в соавторстве и использованных в диссертации работ.

Публикации. По результатам выполненных исследований автором опубликовано 25 печатных работ, из которых 3 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК и 1 патент РФ.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Основное содержание изложено на 157 страницах машинописного текста и включает в себя 64 рисунка и 6 таблиц.

Список литературы

включает 141 наименование цитируемых работ отечественных и зарубежных авторов.

ВЫВОДЫ.

Проведённые теоретические и экспериментальные исследования процесса термического разложения древесины позволили определить потенциальные пути развития и интенсификации процесса.

Проведён маркетинговый анализ и произведена оценка рыночного потенциала технологии. Анализ показал, что с позиций дальнейшей переработки, накопления, транспортировки и перспектив дальнейшего использования в разрабатываемом оборудовании наиболее эффективно обеспечить наибольший выход жидких продуктов, и то, что наиболее востребованный в условиях современного лесного хозяйствования диапазон производительности установок находится на уровне 50−500 кг/ч.

В ходе проектно-изыскательских работ была разработана, а впоследствии и изготовлена опытно-промышленная установка для термохимической переработки низкокачественной древесины УБП-50.

Как показали производственные испытания, выход жидких продуктов пиролиза в пересчете на сухую массу сырья составил 59%, а общая термическая эффективность процесса составила 83,7%.

Проведенный технико-экономический анализ разработанного оборудования показал экономическую целесообразность его применения при переработке отходов лесопромышленного комплекса и низкокачественной древесины даже при небольших производительностях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

В результате проведенного аналитического обзора выполнен анализ термохимических методов переработки древесины, рассмотрены механизм термического разложения компонентов древесины и основные кинетические модели, приведен анализ существующих математических моделей и подходов к моделированию термического разложения древесины, а также рассмотрено современное состояние техники и технологии термической переработки древесины. На основе проведённых аналитических исследований сформулированы цель и основные задачи настоящей научной работы.

На основании анализа физической картины и формализации рассматриваемого процесса разработано математическое описание термического разложения древесины. Математическая модель при соответствующих начальных и граничных условиях позволяет определить влияние режимных параметров процесса пиролиза на динамические характеристики процесса и выход продуктов при термическом разложении древесины с учётом фильтрации продуктов термического разложения и возможной фрагментации пористого каркаса древесины. С целью осуществления математического моделирования сформулированы разностные аналоги дифференциальных уравнений, разработан алгоритм расчёта, на основе которого впоследствии создана моделирующая программа в среде МаШСАО 14.

С целью расчётно-экспериментального исследования процесса термического разложения древесины и проверки на адекватность разработанной математической модели выполнен комплекс исследовательских работ, в результате которых разработан экспериментальный стенд для исследования динамики термического разложения лигноцеллюлозосодержащих материалов и методика проведения экспериментов и обработки данных. В ходе экспериментальных работ определена динамика температуры, плотности и давления при термическом разложении древесины. Проведены исследования коэффициента проницаемости системы «древесина-уголь» при термическом разложении древесины. Экспериментально установлена допустимость применения закона Дарси при моделировании процессов переноса парогазовой среды в древесине при термическом разложении. На основе экспериментальных данных и результатов математического моделирования идентифицированы Т-Р функция* состояния пористого каркаса и температурный предел распространения, парогазовой смеси при термическом разложении древесины. Произведено математическое моделирование динамики температуры, давления и плотности при термическом разложении древесины. В ходе математического моделирования изучено влияние режимных параметров на профили скорости и парциальные концентрации продуктов пиролиза, а также установлено влияние удельного сечения дефектов каркаса /р на динамику профиля давления при термическом разложении древесины. Удовлетворительная сходимость расчётных и опытных данных позволила сделать вывод об адекватности разработанной математической модели реальному процессу и правомочности принятых допущений.

На основе проведённых теоретических и экспериментальных исследований были осуществлены мероприятия, направленные на разработку и промышленную реализацию технологии термохимической переработки низкокачественной древесины. Оценка рыночного потенциала технологии показала, что наиболее эффективно с позиций дальнейшей переработки, накопления, транспортировки и перспектив дальнейшего использования в разрабатываемом оборудовании обеспечить наибольший выход жидких продуктов, и то, что наиболее востребованный в условиях современного лесного хозяйствования диапазон производительности установок находится на уровне 50−500 кг/ч. В ходе проектно-изыскательских работ была разработана, а в последствии и изготовлена опытно-промышленная установка для термохимической переработки низкокачественной древесины УБП-50.

Как показали производственные испытания, выход жидких продуктов пиролиза в пересчёте на сухую массу сырья составил 59%, а общая термическая эффективность процесса составила 83,7%. Проведённый технико-экономический анализ разработанного оборудования показал экономическую целесообразность его применения при переработке отходов лесопромышленного комплекса и низкокачественной древесины даже при небольших производительностях.

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ рплотность, кг/м — Ттемпература, °Кс-теплоемкость, Дж/кг КП- коэффициент пористости;

Я — универсальная газовая постоянная, Дж/(моль-К) — V— скорость фильтрации, м/сР — давление, Пак — коэффициент проницаемости, м — ц — динамическая вязкость, Па-са — коэффициент теплоотдачи,.

Вт/(м К);

X — коэффициент теплопередачи, Вт/(м К) — Е — энергия активации, Дж/молькй — предэкспоненциальный множитель, сек" 1- к1— константа скорости химической реакции, сек" 1- М— молекулярная масса, кг/мольАЛ — удельная теплота химической реакции, Дж/кгх — доля прореагировавшей древесины, кг/кгл: — координата, мГ — коэффициент формы;

— размер поры, мо — постоянная Больцманае — излучательная способностьт — время, сек.

Индексы.

О — начальныйб — биомассаг — газу — угольп — парс — смолаобщ — общаятв — твёрдая.

Показать весь текст

Список литературы

  1. , Р. X. Исследование выходов продуктов пиролиза березы, сосны и ели в зависимости от различных конечных температур пиролиза Текст. / Р. X. Багрова. -Свердловск, -1953.-Уральский лесотех. Инс-т.-212с.
  2. , К.С., Кочина, И.Н., Максимов, В. М Подземная гидромеханика. -М: Недра, 1993, -416 с.
  3. , Е. С. Справочник по сушке древесины Текст. / Е. С. Богданов, В. А. Козлов, В. Б. Кунтыш, В. И. Мелехов // 4-е изд., перераб. и доп.— М.: Лесн. пром-сть, -1990.— 304 с.
  4. , Г. С. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию Текст. / Г. С. Борисов, В. П. Брыков, Ю. И. Дытнерский и др. Под ред. Ю. И. Дытнерского, 2-е изд., перераб. и дополн. // -М.: Химия, -1991. -496с.
  5. , А. М. Справочник по древесине Текст. / А. М. Боровиков, Б. Н. Уголев. М.: Лесная пром-сть, -1989. — 296 с.
  6. , С. Свойства газов и жидкостей. Инженерные методы расчёта. Текст. / С. Бретшнайдер // Л.: Химия, -1966,-535с.
  7. , О. В. Древесный уголь: получение, основные свойства и области применения древесного угля Текст. / О. В. Бронзов, Г. К.
  8. , А.Н. Кислицин // -М.: Лесная промышленность, -1979. -137 с.
  9. , C.B. Вспучивание частиц натуральных углей процессе термической обработки Текст. /C.B. Бухман, Н. П. Крылова // Сб.: Проблемы теплоэнергетики и прикладной теплофизики .-1972. -Вып. 8. С. 48−52.
  10. , И. А. Термическая переработка отходов деревообрабатывающих предприятий: Дис.. канд. тех. наук. -Казань, 2006.- 156 с.
  11. , Н. Б. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов Текст. / Н. Б. Варгафтик, Л. П. Филлипов, А. А. Тарзиманов и др.-М.: Энергоатоиздат.-1990.-352с
  12. Возобновляемая энергетика в России// отчет Международного энергетического агентства, 2003. -120с.
  13. , Г. Г. Обзор технологий получения жидкого топлива из биомассы. Часть I Текст. / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Железная // Экотехнологии и ресурсосбережение. 2000. — № 2. — С. 3−10.
  14. , Г. Г. Обзор современных технологий газификации биомассы Текст. / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Железная // Экотехнологии и ресурсосбережение. 1998. — № 2. — С. 21−29.
  15. С. И. Энергетическое использование древесных отходов Текст. / С. И. Головков, И. Ф. Коперин, В. И. Найденов // -М.: Лесн. пром-сть, -1987. -224с.
  16. , Л. В. Технология и оборудование лесохимических производств Текст. / Л. В. Гордон, С. О. Скворцов, В. И. Лисов // -М.: Лесн. пром-сть.-1988. —360 с.
  17. Ю. Ф. Теория и техника теплофизического эксперимента Текст. / Ю. Ф. Гортышов, Ф. Н. Дресвянников идр. // Учеб. пособие для вузов. -М.: Энсргоатомиздат, -1985. -360 с.
  18. , А. Н. Моделирование нестационарных процессов теплопроводности при термической обработке древесины Текст. / А. Н., Грачев, В. Н. Башкиров, Р. Г Сафин // ММТТ- 18. том 9.-Казань: -2005.-С.134.
  19. , А. Н. Моделирование процесса сушки влажных древесных отходов отработанными газами котельных установок Текст. / А. Н. Грачев, Н. Ф. Тимербаев, Р. Г. Сафин. // Изв. вузов. Химия и химическая технология. -2006.-Т. 49. -Вып. 11. -С. 103 106.
  20. , А. Н. Пиролиз отходов деревообрабатывающих предприятий Текст. / А. Н. Грачев, И. А. Валеев, Р. Г. Сафин // Изв. вузов. Химия и химическая технология. -2006.-Т. 49. -Вып. 10. -С. 104−108.
  21. , А.Н. Биомассу в жидкое топливо Текст. / А. Н. Грачев, Р. Г. Сафин // Ресурсоэффективность в Республике Татарстан. -2007. — № 1. — С. 22−23.
  22. , А.Н. Экспериментальное исследование кинетики процесса быстрого абляционного пиролиза древесины Текст. / А. Н. Грачев, Р. Г. Хисматов, A.A. Макаров, Р. Г. Сафин // Лесной журнал. Архангельск. 2009. — № 5, — С. 78−85.
  23. , А.Н. Исследование свойств жидкого продукта быстрого пиролиза отходов деревообработки/ А. Н. Грачев, Р. Г. Сафин, М. А. Таймаров, К. Х. Гильфанов, Д. В Тунцев // Проблемы энергетики. -2009.-№ 11−12.-С. 21 -25.
  24. , П. Прикладной регрессионный анализ Текст. / П. Дрейпер, Г. Смит. // М.: Статистика, -1973.- 392с.
  25. , Ю. И. Процессы и аппараты химической технологии. Текст. / Ю. И. Дытнерский // Изд. 3-е. В 2-х кн.: Часть 2. Массообменные процессы и аппараты. М.: Химия, 2002.-368с.
  26. И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/ Под ред. М. О. Штейнберга. — 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Машиностроение, 1992. — 672 с.
  27. , И. JI. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии / И. JI. Иоффе // JL: Химия, — 1991. — 352 с.
  28. С. И. Теория тепломассообмена Текст. / С. И. Исаев, И. А. Кожинов, и др.- Под ред. А. И. Леонтьева // -М.: Высш. школа, -1979. -495 с.
  29. , Т. Д. Энерго и ресурсосбережение при утилизации отработанных шпал методом пиролиза : автореф. Дис.. канд. техн. наук / Т. Д. Исхаков. Казань., 2008. — 16 с.
  30. , H.H. Численные методы Текст. / H.H. Калиткин // -М.: Наука, -1978.-512с.
  31. , Б. В. Основы теории горения и газификациитвердого топлива Текст. / Б. В. Канторович // М.: Изд. АН СССР, 1958. -598 с.
  32. , А. Г. Основные процессы и аппараты химических технологий Текст. /А. Г Касаткин // М.: Химия -1971.-784с.
  33. , А. Н. Пиролиз древесины. Химизм, кинетика, продукты, новые процессы Текст. / А. Н. Кислицын // -М.: Лесн. пром-сть, -1990. -312с.
  34. , И. Н. Комплексная химическая переработка древесины: Учебник для вузов Текст. / И. Н. Коверницкий, В. И. Комаров, С. И. Третьяков, и др. // Архангельск: Арханг. ГТУ, -2002. — 347с.
  35. , В. Б. Гетерогенные равновесия Текст. / В. Б. Коган // -Д.: Химия, -1968. -432с.
  36. , В.Н. Технология пирогенетической переработки древесины Текст. / В. Н. Козлов, А. А. Нивицкий // -Л.: Гослесбумиздат, 1954. — 456с.
  37. , В. И. Термическое разложение древесины Текст. / В. И. Корякин // Л.: Гослесбумиздат, -1962. -678 с.
  38. , И. В. Сушка древесины Текст. / И. В. Кречетов // -М.: -1997.-532 с.
  39. , И. В. Сушка древесины топочными газами Текст. / И. В. Кречетов, // М., 1961. -270с.
  40. , С. С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление: Справочное пособие. Текст. / С. С. Кутателадзе // М: Энергоатомиздат, 1990.- 367 с.
  41. , X. Справочник по физике Текст. / X. Кухлинг. // М.: Мир, 1982.- 520с.
  42. , А. А. Основы конструирования и расчетахимической аппаратуры: справочник Текст. / А. А. Лащинский, А. Р. Толчинский. // Л.: Машиностроение, 1970. — 752с.
  43. , А. Н. Исследование некоторых вопросов пиролиза гемицелюлозы.: Дис.. канд. тех. наук. — Ленинград, 1969. — 105с.
  44. , А. В. Теория сушки Текст. / А. В. Лыков. // М.: Л.: Госэнергоиздат.- 1950.-416 с.
  45. , Е. Н. Статистические методы построения эмпирических формул: Учеб. пособие для втузов Текст. / Е. Н. Львовский. // 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1988.-239с.
  46. Методика (основные положения) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений, рациональных предложений // М.: Экономика, -1977. — 60 с.
  47. , В. К. Моделирование теплообменного энергетического оборудования Текст. / В. К. Мигай // Л.: Энергоатомиздат, -1987.- 264 с.
  48. , В. И. Сушка дисперсных материалов Текст. / В. И. Муштаев, В. М Ульянов. // М.: Химия, 1988.-352с.
  49. , Л. Т. Тепло и массоперенос в газах Текст. / Л. Т. Навалов // М.: Энергия, -1968. — 650 с.
  50. , Л. И. Термические методы переработки отходов Текст. / Л. И. Никитенко. // -М.-Л.: Госэнергоиздат, 1982.-250 с.
  51. , Н. И. Химия древесины и целлюлозы Текст. / Н. И. Никитин. // -М.-Л.: Госэнергоиздат, 1962.-250с.
  52. Основные положения Энергетической стратегии России на период до 2020 года (вторая редакция) // Прил. к обществ, дел. журн. «Энергетическая политика». -М.: ГУПИЭС, -2000.
  53. Основы практической теории горения Текст. / Под ред. В. В. Померанцева, 2-е изд., перераб. и доп. Л.: Энергоатомиздат, 1986.-312с.
  54. , Д. Г. Основы техники распыливания жидкостей Текст. / Д. Г. Пажи, В. С. Галустов. // -М.:Химия. -1984. -266с.
  55. , П. П. Утилизация промышленных отходов Текст. / П. П. Пальгунов, М. В Сумароков. // — М.: Стройиздат, 1990.352 с.
  56. Пат. 2 256 686 Российская Федерация, МПК7 С 10 В 1/04, 53/02. Углевыжигательная печь Текст./ Сафин Р. Р, Сафин Р. Г., Башкиров В. Н., и др.- заявитель и патентообладатель ООО НТЦ РТО.- № 2 004 108 939/15- заявл. 25.03.2004- опубл. 20.07.2005, Бюл. № 20. -6 с.
  57. C.B. Численное решение задач теплопроводности и конвективного теплообмена при течении в каналах -М.: Изд. МЭИ, 2003.-312с
  58. , Л. М. Строение древесины Текст. / Л. М. Перелыгин // М.: АН СССР. -1954. -200с.
  59. , Э. К. Проведение и обработка экспериментов в теплоэнергетике Текст./ Э. К Периков, Э. К. Арекилян, Г. П. Киселев, А. В. Андрюшин.-М.: МЭИ, -1984.- 64 с .
  60. , А. А. Основы научных исследований в деревообработке Текст. / А. А. Пижурин // -М.: ГОУ ВПО1. МГУЛ, -2005. -305 с.
  61. В.Н., Грязнов С. Е., Цыганов Е. А., Чалова A.B., Соколов О. М., Богданович Н. И. Технические и экономические аспекты термохимических методов получения жидкого топлива из древесного сырья. // Лесной журнал, 2001, № 4. — С. 94 — 95.
  62. , В. Н. Научные основы и технология скоростного пиролиза древесного сырья: Дис.. док. тех. наук. С-П, 1997 -650 с.
  63. , А. Н. Сушка дисперсных материалов в химической промышленности Текст. / А. Н. Плановский, В. И. Муштаев, В. М. Ульянов М.: Химия, -1979 — 288 с.
  64. , Ф. В. О необходимости использования вторичного древесного сырья Текст. / Ф. В. Помарников //Лесная промышленность. -1998. № 3, -С. 5−6.
  65. , П. Р. Горение топлив. Текст./ П. Р. Померанцев // Промышленная энергетика. -1985.-№ 2.-18с
  66. , А. И. Сушка древесины. Текст. / А. И. Рассев. // Изд. 4-е.-М.: МГУЛ, 2000.
  67. Рид, Р. Свойства газов и жидкостей. Справочное пособие Текст. / Р. Рид, Дж. Праусниц, Т. Шервуд // Л.: Химия, -1982.-592 с.
  68. , Р. Д. Разностные методы решения краевых задач. Текст. / Р. Д. Рихтмайер, К. Нортон // -М.: Мир, -1972.-420 с.
  69. , П. Г. Массобменные процессы химической технологии. Текст. / П. Г. Романков, Н. Б. Рашковская, В. Ф. Фролов II Л.: Химия, -1975. — 336 с.
  70. П. Вычислительная гидродинамика. М.: Мир, 1980. 616 с.
  71. , А. А. Устойчивость разностных схем Текст. / А. А. Самарский, А. В. Гулин // М.: Наука, -1973. -285 с.
  72. , Р. Г. Технологические процессы и оборудование деревообрабатывающих производств: Учеб. пособие Ч. II. Текст. / Р. Г. Сафин. // Казань: Казан, гос. техн. ун-т., -2000. -400с.
  73. , Н. Н. О некоторых проблемах химической кинетики и реакционной способности Текст. / Н. Н. Семенов // -М., Изд-во АН СССР, -1958. 686 с.
  74. А.К., Медников Ф. А. Технология лесохимическихпроизводств. М.: Лесная пром-сть, 1970. 392 с.
  75. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей // М.: Наука, 1972.-720с.
  76. , B.C. Роль биоэнергетики в повышении эффективности работы лесопромышленного комплекса России Текст. / B.C. Суханов // Лесной вестник. — 2010. — № 4. — с. 5−12.
  77. Суханов журнал лесной вестник
  78. Теплотехнический справочник Текст. // М.:Энергия, -1975. Т-1 -744 с.
  79. , Ю. Н. Плазменный пиролиз твердых бытовых отходов. Текст. / Ю. Н. Туманов, А. Ф. Галкин, В. Б. Соловьев // Экология и промышленность Росси.-1999.-№ 2. -С. 8−11.
  80. , Б. Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения Текст. / Б. Н. Уголев // М.: Лесная пром-сть. -2001. -340 с.
  81. , Д. Древесина (химия, ультраструктура, реакции) Текст. / Д. Фенгел., В. Вегене- пер. с анг.- Предисловие А. А. Леоновича // Под ред. д.т.н., проф. А. А. Леоновича М.: Лесная пром.-ть, -1988. -512с.
  82. Франк-Каменецкий, Д. А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике Текст. / Д. А. Франк-Каменецкий // -Изд. 2-е. М., «Наука», -1967. -490 с.
  83. , Р.Г. Исследование процесса быстрого контактного пиролиза Текст. / Р. Г. Хисматов, А. Н. Грачёв // Материалы конкурса студенческих научно-исследовательских работ Казань: изд-во Казан. Гос. Технол. Ун-та, 2007.-С 276−278.
  84. Ю.Д. Получение химических продуктов из древесных отходов / Ю. Д. Юдкевич, С. Н. Васильев,. В. И. Ягодин. СПб: СПбЛТА, 2002. — 84 с
  85. , В. Н. Теплотехнический справочник Текст. / В. Н. Юренева, П. Д. Лебедева // Энергия, -1976. Т.2. -896 с.
  86. Alves, S. A Model for Pyrolysis of Wet Wood Text. / S. Alves, J. L. Figueiredo //Chemical Engineering Science. -1989.-44(12). -P. 28 612 869.
  87. Antal, M. J. Biomass Pyrolysis: A Review of the Literature -Carbohydrate Pyrolysis, Advances in Solar Energy Text. / K. W. Boer, J. A. Duffie // American Solar Energy Soc., Boulder, CO. Part 1 -1982.-Vol. 1, P. 61- 111.
  88. Bamford, C.H., J. Crank, and D.H. Malan. The combustion of wood. Part I. Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 1946, University of Cambridge, UK., pp. 166−182.
  89. Babu, BV and AS Chaurasia, 2002(a). Modeling & Simulation of Pyrolysis: Effect of Convective Heat Transfer & Orders of Reactions. Proceedings of International Symposium & 55th Annual Session of IIChE (CHEMCON-2002). Hyderabad: OU, December, 19−22.
  90. BioTherm. 1999. BiothermTM A system for continuous quality, fast pyrolysis bio oil. Fourth Biomass Conference of the Americas, Oakland, California. September. 1999.
  91. Bradbury, A, Y Sakai and F Shafizadeh, 1979. Journal of Applied Polymer Science, 23: 3271.
  92. Bramer E.A., Holthuis M.R. and Brem G., A novel thermogravimetric vortex reactor for the Determination of the primary pyrolysis rate of biomass, Proceedings Conference on Science in Thermal and Chemical Biomass Conversion, Vancouver, September 2004.
  93. Bridgwater, A.V. Biomass fast pyrolysis Text. / A.V. Bridgwater // Thermal Science.- 2004 -№ 8. -P. 17−45.
  94. Bridgwater, A.V. Renewable fuels and chemicals by thermal processing of biomass Text. / A.V. Bridgwater // Chem EngJ.-2003.-91:87−102.
  95. Bridgwater, A.V. Thermal conversion of biomass and waste: the status. Proc. of Conference «Gasification: the Clean Choice for Carbon Management"Text. / A.V. Bridgwater // Noordwijk, the Netherlands. -2002. pp. 1−25.
  96. Broido, A, M Evett and С Hodges, 1975. Carbohydr. Res., 44: 267.
  97. Browning, B. L. The Chemistry of Wood Text. / Intersci. Publ., New York, London. -1963.
  98. Cote, W. A. Wood Ultrastructure in Relation to Chemical Composition, In: The Structure, Biosynthesis, and Degradation of Wood Текст. / F. A. Loewus, V. С Runeckles Eds. // Plenum Press, New York, London. -1977. pp. 1—44.
  99. Czernik, S. Overview of applications of biomass fast pyrolysis oil Text. / S. Czernik, A. Bridgwater // Energy Fuels. 2004. — Vol. 18. — P. 590−98.
  100. Demirbas, A. Biomass resource facilities and biomass conversion processing for fuels and chemicals Text. / A. Demirbas. Energy conversion and Management. -2001. -42. P. 1357−1378.
  101. Di Blasi, C, 1993. Analysis of convection and secondary reaction effects within porous solid fuels undergoing pyrolysis. Combustion Science Technology, 90: 315−339.
  102. Di Blasi, C. «Heat, momentum and mass transport through a shrinking biomass particle exposed to thermal radiation.» Chemical Engineering Science. -1996. -51(7). -P. 1121−1132.
  103. Diebold, J. P. and ScaHill, J. in Fundamentals of Termochemikal Biomass Conversion Text. / J. P. Diebold, J ScaHill // YMCA of the Rockies, Estes Park. -1982.
  104. Diebold, J.P., Scahill, J.W., 1997, Improvements in the Vortex Reactor Design, Developments in thermochemical biomass conversion, ed. by A.V. Bridgwater, Blackie Academic &Professional, pp. 242−252.
  105. Era, V. and Hannula, J. 1974, Pap. Puu 56, pp. 489196
  106. Elliott, D., Water, Alkali and Char in Flash Pyrolysis Oils, Biomass and Bioenergy, 7 (1994), pp. 179−185
  107. Elliott, D.C. and Baker, E.G. (1987) Hydrotreating biomass liquids to produce hydrocarbon fuels, in Energy from Biomass and Waste X, Institute of Gas Technology, Chicago, pp. 765−784.
  108. Freudlung, B. Modelling of heat and mass transfers in wood structures during fire. Fire Safe J., 20: 39−69.
  109. Fusion-like behaviour of wood pyrolysis Text. / J. Lede [et al.] // Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2003. -Vol. 70, issue 2. fflP. 601−618.
  110. Galgano, A. and C. Di Blasi. Modelling wood degradation by the unreacted-core-shrinking approximation. Ind. Eng. Chem. Res., 2003, 42: 2101−2111.
  111. Gronli, M.G. and Melaaen, M.C. (2000). «Mathematical model for wood pyrolysis -comparison of experimental measurements with modelpredictions. Energy and Fuels 14(4): 791−800.
  112. Kansa, E.J., H.E. Perlee and R.F. Chaiken. Mathematical model of wood pyrolysis including internal forced convention. Combust. Flame, 1977, 29: 311−324.
  113. Kung, H.C. A mathematical model of wood pyrolysis. Combust. Flame, 1972, 18: 185−195.
  114. Liden, A.G. A Kinetic Model for the Production of Liquids From the Flash Pyrolysis of Biomass Text. / A. G. Liden, F. Berruti, D. S. Scott // Chemical Engineering Communications. -1988. -65. -P. 207 221.
  115. M. Bellais, K.O. Davidsson, T. Liliedahl, K. Sjostrom, and J.B.C. Pettersson. Pyrolysis of large wood particles: a study of shrinkage importance in simulations. Fuel, 82(12): 1541−1548, 2003.
  116. M. Gronli, G. Yarhegyi, and C. Di Blasi. Thermogravimetric analysis and devolatilization kinetics of wood. Ind. Eng. Chem. Res., 41(17):4201−4208, 2002.
  117. Maa, P. Influence of particle sizes and environmental conditions on high temperature pyrolysis of cellulosic material Text. / P. Maa, R. Bailie // Combustion Science and Technology. -1973.- № 7.-P. 257 269.
  118. McKendry, P. Energy production from biomass overview of biomass. Bioresource Technol. -2002. Part 2. -83. -P. 37−46.
  119. Meier, D, New ablative pyrolyser in operation in Germany Text. / D. Meier, S. Schoell // PyNe Newsletter, Issue 17, -2004.
  120. Matsumota, T., T. Fujwara and J. Kondo. Nonsteady thermal decomposition of plastics. (Int.) Combust., 1969, 12: 515−524.
  121. Park, W.C. Numerical study of thermal decomposition and pressure generation in charring solids undergoing opposed-flow flame spread Text. / W.C. Park, A. Atreya, H.R. Baum // Proceedings of the
  122. Combustion Institute. -2007. 31 II. -P. 2643−2652.
  123. Peacocke, G. Ablative plate pyrolysis of biomass for liquids Text. / G. Pea- cocke, A. Bridgwater // Biomass and Bioenergy. 1994. — Vol. 7, issues 1−6.-P. 147−154.
  124. Perry’s Chemical Engineers Handbook / Robert H. Perry, Don W. Green. 7th edition. McGraw Hill. 1999.
  125. Polagye, B.L. Thermochemical conversion of forest thinning Text. / B.L. Po- lagye.-P. 61−62.
  126. Power generation using fast pyrolysis liquids from biomass Text. / D. Chiaramonti [et al.] // Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 11, issue 6. — P. 1056−1086
  127. Prakash, N. Advances in Modeling and Simulation of Biomass Pyrolysis Text. / N. Prakash, T. Karunanithi // Journal of Applied Sciences Research. -2009. 2(1): -P. 1−27.
  128. Prakash, N., Kinetic Modeling in Biomass Pyrolysis A Review Text. / Prakash N. and T. Karunanithi Journal of Applied Sciences Research. -2008. 4(12).-P. 1627−1636.
  129. Shafizadeh, F. Introduction to pyrolysis of biomass. J. Anal. Apllied Pyro., 1982,3:283−305.
  130. Svenson, J. JBC Pettersson and KO Davidsson, 2004. Fast Pyrolysis of the Main Components of Birch Wood Text. / J. Svenson, JBC Pettersson, KO Davidsson // Combustion Science and Technology. -2004. -176 (56). -P. 977−990
  131. Thurner, F Kinetic Investigation of Wood Pyrolysis Text. / F. Thurner, U. Mann // Industrial and Engineering Chemical Process Design and Development. -1981. -20. -P. 482−488.
  132. Tinney, E.R. The combustion of wooden dowels in heated air. 10th International Symposium on Combustion, August 17−21, 1965, Thecombustion institute, Pittsburgh, pp. 925−930.
  133. Venderbosch, R.H., Prins, W. (2010) Fast pyrolysis technology development. In: Biofuels, Bioproducts and Biorefining (p 178−208). Published Online: 19 March 2010
  134. Villermaux, J., B. Antoine, J. Lede and F. Soulignac. A new model for thermal volatilization of solid particle undergoing fast pyrolysis. Chem. Eng. Sei., 1986, 40: 151−157.
Заполнить форму текущей работой