Моделирование газификации твердых органических отходов в плотном слое
Аннотация
Представлена разработанная авторами интегральная математическая модель газификации твердых органических отходов в плотном движущемся слое. На примере пяти видов органических отходов получены значения высот слоя отходов в реакторе, которые составили от 2,15 до 2,74 м. Данная интегральная математическая модель позволит проектировщикам новых установок по газификации твердых органических отходов, подставляя собственные значения параметров сырья и реактора, вычислять максимальную толщину слоя газифицируемого сырья, в том числе для определения геометрических характеристик установки газификации.
Ключевые слова
Литература
Российский экологический оператор. Промежуточные итоги реализации реформы в сфере ТКО. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/Презентация%20Гудкова%20И.Э..pdf?ysclid= mh8wjg n8t8342261926, дата обращения: 27.10.2025.
РЭО: реальная доля утилизации отходов в РФ составляет 11,9 % [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://reo.ru/tpost/e0zrhakn 3e1-reo-realnaya-dolya-utilizatsii-othodov-v?ysclid= mh8wo75clv663546537, дата обращения: 27.10.2025.
Морфология ТКО. Дмитрий Климчук, Управляющая компания по обращения с отходами в Ленинградской области [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://rsbor.ru/assets/templates/rsbor/site_components/news/2021/ kruglyij_stol_23_03/Spectrans1_morfologiya_TKO.pdf ?ysclid=mh8wt7s0xz163973485, дата обращения: 27.10.2025.
Правительство не поддержало проект строительства десятков мусоросжигательных заводов // tass.ru: ежедн. интернет-изд. 2021. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://tass.ru/ ekonomika/10746105?ysclid=mh9gesxjmt799438646 (дата обращения: 27.10.2025).
Мазурин, И. М. Экологический тупик от сжигания мусора и возможные пути его преодоления / И. М. Мазурин, В. В. Понуровская, С. П. Колотухин // Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. 2018. — № 3 – 4.
Тугов, А. Н. ТЭС на ТКО — ключевое решение для России / А. Н. Тугов // Твердые бытовые отходы. — 2015. — № 8. — С. 26 – 32.
Тугов, А. Н. Перспективы использования твердых бытовых отходов в качестве вторичных энергетических ресурсов в России / А. Н. Тугов // Теплоэнергетика. — 2013. — № 9. — С. 56 – 61.
Колибаба, О. Б. Разработка критериев оценки эффективности методов обращения с твердыми коммунальными отходами / О. Б. Колибаба, М. В. Козлова, А. Б. Гаряев // Вестник ИГЭУ. — 2024. — № 3. — С. 20 – 28.
Miedema, J. H. Renew, reduce or become more efficient? The climate contribution of biomass co-combustion in a coal-fired power plant / J. H. Miedema, R. M. J. Benders, H. C. Moll, F. Perie // Applied Energy 187 (2017) 873–885, DOI: 10.1016/j.apenergy.2016.11.033.
Onur Dogu. The chemistry of chemical recycling of solid plastic waste via pyrolysis and gasification: State-of-the-art, challenges, and future directions / Onur Dogu, Matteo Pelucchi, Ruben Van de Vijver, et al // Progress in Energy and Combustion Science, Volume 84, 2021, 100901, DOI: 10.1016/j.pecs.2020.100901.
Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. ИТС 9–2020. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. — М.: Бюро НДТ, 2020. — 200 с.
Национальный проект «Экология». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https:// muob.ru/aktualno/news/novosti-poseleniy/939729. html?ysclid=m7so3b192678627370, дата обращения: 25.10.2025.
Баденко, В. В. Валидация CFD-модели реактора пиролиза с использованием данных термогравиметрического анализа и масс-спектрометрии / В. В. Баденко, А. Н. Козлов, М. В. Пензик // Информационные и математические технологии в науке и управлении. — 2025. — № 2 (38). — С. 90 – 102. — DOI:10.25729/ESI. 2025.38.2.008.
Донской, И. Г. Математическое моделирование совместной конверсии угля и шлама сточных вод в обращенном слоевом газогенераторе / И. Г. Донской // Известия ТПУ. — 2019. — № 2. — С. 7 – 18.
Алешина, А. С. Газификация твердого топлива: учеб. пособие / А. С. Алешина, В. В. Сергеев. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. — 202 с.
Zhao, M. Iso-conversional kinetics of low-lipid micro-algae gasification by air / M. Zhao, A. Raheem, Z. M. Memonb, A. K. Vuppaladadiyam, G. Ji, // Journal of Cleaner Production — 207 (2019). — 618 – 629, DOI:10.1016/j.jclepro.2018. 10.040.
Лямин, В. А. Газификация древесины / В. А. Лямин. — М.: Лесная промышленность, 1967. — 107 с.
Китаев, Б. И. Теплообмен в шахтных печах / Б. И. Китаев. — Свердловск: Металлургиздат. Свердл. отд-ние, 1957. — 279 с.
Чалов, Н. В. Влияние влажности и высоты слоя щепы в газогенераторе на выход смолы и уксусной кислоты / Н. В. Чалов // Деревообрабатывающая и лесохимическая промышленность. — 1953. — № 12. — С. 25 – 34.
DOI: http://dx.doi.org/10.71759/zcqk-4176
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© 1998 — 2025 НТФ "Энергопрогресс"
Политика конфиденциальности персональных данных
Адрес редакции: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8
Телефон редакции 234-7449.
E-mail: prom_energy@rambler.ru; prom_energy1@mail.ru

