ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ МАГНЕТИТОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ ДРЕВЕСНЫМ СЫРЬЕМ

Целью работы является разработка плазмохимической технологии для решения экологических задач утилизации органических отходов лесопереpaбатывающих производств и переработки природных минеральных ресурсов (оксидного сырья) экологически чистыми способами (бескоксовыми, безагломерационными).
В настоящей работе приводятся результаты экспериментального исследования по восстановлению магнетитовых концентратов древесными отходами и оптимизации соответствующей технологии и оборудования.
Созданная лабораторная экспериментальная технологическая установка (стенд) имеет электрическую мощность 2 -5 кВт и производительностью 1 - 10 кг чугуна в час. На различных модификациях данной установки производились экспериментальные исследования и отpaбатывались процессы одновременной утилизации древесных отходов лесопромышленного комплекса и восстановления железорудного сырья, а также оптимизация хаpaктеристик элементов и узлов установки. В качестве восстановителя использовались древесные отходы (стружки, опилки, древесная щепа).
Уже в первых запусках созданной экспериментальной установки обозначились некоторые ее недостатки, главными из которых были: большой выброс (15 - 20% по массе) исходного сырья (магнетитовых концентратов) вместе с отходящими газами, а также неоптимальная и неоднородная подача в плавильный реактор (газификатор) исходных компонентов: порошка концентратов и восстановительного древесного сырья.
Исследования показали, что обычные фильтры улавливания мелких фpaкций концетрата являлись недостаточно удовлетворительными, в том смысле, что существенно усложняли и удорожали разpaбатываемую технологию. Было решено для уменьшения выброса концентратов и простого их возвращения в плавильный газификатор использовать тот же материал, который должен использоваться в самой технологии - древесные отходы (щепа, стружка, опилки).
Рис. 1. Конусный плавильный газификатор
Наилучший результат по уменьшению выброса концентрата с отходящими газами был получен с конусным газификатором и с частично совместной подачей концентрата и восстановителя, представленный на рисунке 1. В данном плавильном газификаторе сверху подаются древесные отходы, которые служат фильтром для отходящих газов, а также дополнительным восстановителем. Концентраты в смеси с древесным сырьем подаются вместе с плазменной струей в реакционную зону плавильного газификатора. Роль насадки сводится к гашению центральной струи газо-пылевой смеси, исходящей из реакционной зоны плавильного газификатора, а также к выравниванию плотности распределения потоков газа по сечению верхней части газификатора.
Использование последней конструкции газификатора позволило уменьшить выброс концентрата с отходящими газами примерно на порядок: до 1 - 1.5% массы концентрата.
При работе экспериментальной установки с газификатором, приведенном на рисунке 1 средние расходы на производство 1 кг чугуна (при производительности установки 6 кг чугуна в час) оказались следующими: древесные отходы (30% влажности) - 1.2 кг, электроэнергии - 0.4 кВт.ч.
Данная работа осуществлена при финансовой поддержке программы "Развитие научного потенциала высшей школы"
Статья в формате PDF
111 KB...
20 01 2026 14:41:46
19 01 2026 17:27:31
Статья в формате PDF
144 KB...
18 01 2026 18:59:28
Статья в формате PDF
498 KB...
17 01 2026 11:12:42
Статья в формате PDF
115 KB...
15 01 2026 14:46:34
Статья в формате PDF
116 KB...
14 01 2026 21:38:46
13 01 2026 9:28:29
12 01 2026 5:50:47
11 01 2026 0:40:46
Статья в формате PDF
117 KB...
10 01 2026 3:27:31
Статья в формате PDF
144 KB...
09 01 2026 21:19:57
Статья в формате PDF
239 KB...
08 01 2026 9:52:49
Статья в формате PDF
112 KB...
06 01 2026 8:13:24
Статья в формате PDF
285 KB...
05 01 2026 8:24:33
Статья в формате PDF
243 KB...
04 01 2026 1:46:33
Статья в формате PDF
156 KB...
01 01 2026 21:19:34
Статья в формате PDF
141 KB...
31 12 2025 15:40:12
Статья в формате PDF
221 KB...
30 12 2025 9:48:54
Статья в формате PDF
346 KB...
29 12 2025 21:35:53
Статья в формате PDF
137 KB...
28 12 2025 8:58:51
Статья в формате PDF
116 KB...
27 12 2025 19:40:44
Статья в формате PDF
108 KB...
26 12 2025 19:17:55
24 12 2025 8:45:59
Статья в формате PDF
100 KB...
23 12 2025 23:39:58
Статья в формате PDF
141 KB...
22 12 2025 3:51:39
Статья в формате PDF
257 KB...
21 12 2025 18:11:22
Статья в формате PDF
262 KB...
20 12 2025 13:44:24
Изучены онтогенез и возрастная структура ценопопуляций многолетних травянистых поликарпических видов, относящихся к различным типам экобиоморф: стержнекорневых – дягиль лекарственный (Angenica archangelica L.) и цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.) и длиннокорневищных – вязель разноцветный (Coronilla varia L.).В онтогенезе выбранных видов выделены следующие 4 периода и 9 возрастных состояний: 1). период первичного покоя (покоящиеся семена); 2). виргинильный период (проростки, ювенильное, имматурное, виргинильное); 3). генеративный (молодое, средневозрастное, старое генеративное); 4). сенильный (сенильное).
Изучение возрастной структуры ценопопуляций данных видов было проведено в сравнительно-георафическом аспекте с учетом приуроченности к определенным типам растительных сообществ. Установлено наличие полночлeнных возрастных спектров, представленых прегенеративными, генеративными и сенильными растениями с преобладанием молодых вегетирующих особей. Преобладающим типом самоподдержания дягиля и цикория является семенное, а вязеля – вегетативное размножение.
Отмечено, что возрастные спектры ценопопуляций выбранных видов имеют адаптивный хаpaктер, заметно меняются в зависимости от условий внешней среды и антропогенного воздействия и отражают флуктуационный хаpaктер динамических процессов в фитоценозах.
...
19 12 2025 2:16:21
Статья в формате PDF
106 KB...
18 12 2025 2:18:22
Статья в формате PDF
267 KB...
17 12 2025 13:51:40
Статья в формате PDF
109 KB...
15 12 2025 1:24:22
Статья в формате PDF
113 KB...
14 12 2025 2:12:22
Статья в формате PDF
496 KB...
13 12 2025 3:49:17
Представлены результаты исследования зерновых сушилок в условиях нормального функционирования, а также оценки их динамических хаpaктеристик в виде передаточных функций. Приведены оценки неравномерности поля температуры и влагосодержания зерна, на основании чего делается вывод о необходимости стабилизации количества тепловой энергии подаваемой в сушильную камеру.
...
12 12 2025 3:26:57
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::