Ви є тут

Разработка комплексной технологии совершенствования экологической безопасности судовых энергетических установок

Автор: 
Стаценко Владимир Николаевич
Тип роботи: 
Докторская
Рік: 
1997
Артикул:
1000190528
179 грн
Додати в кошик

Вміст

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ С СУДОВ.
1.1. Загрязнение нефтепродуктами
1.2. Загрязнение сточными водами
1.3. Загрязнение мусором
1.4. Загрязнение атмосферы
2. КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК СЭУ.
2.1. Нормирование сбросов и выбросов
2.2. Уровни экологической безопасности СЭУ
2.3. Подходы к решению проблемы повышения экологической безопасности СЭУ.
2.3.1. Снижение сбросов нефгесодержащих вод.
2.3.2. Снижение сбросов сточных вод.
2.3.3. Снижение токсичности газовых выбросов
2.4. Комплексная система экологической безопасности
судовых энергетических установок.
2.5. Основные положения концепции экологической безопасности СЭУ.
2.6. Основные направления и задачи исследований.
3. ЖИДКОСТНАЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ СЭУ
3.1. Способы очистки дымовых газов
3.2. Анализ эффективности жидкостных нейтрализаторов
3.3. Конструкции жидкостных пленочных
нейтрализаторов.
3.3.1. Аппараты с восходящим течением жидкости
3.3.2. Аппараты с нисходящим и горизонтальным
течением жидкости.
3 .4. Исследование гидродинамических характеристик жидкостных нейтрализаторов.
3.4.1. Обзор литературы.
3.4.2. Результаты исследований нейтрализатора НГЖ2.
3.4.3. Результаты исследований нейтрализаторов
НГЖ3 и НГЖ4.
3.4.4. Результаты исследований нейтрализатора НГЖ6.
3.4.5. Результаты исследований нейтрализатора НГЖ7.
3.4.6. Выводы.
3.5. Исследование тепло и массообмена
в пленочных жидкостных нейтрализаторах
3.5.1. Обзор литературы.
3.5.2. Описание стенда КМА1
3.5.3. Методика измерения параметров и
обработки результатов.
3.5.4. Результаты исследования теплоотдачи
3.5.5. Результаты исследований абсорбции газов
3.5.6. Теоретическое исследование абсорбции.
3.5.6.1. Диффузионная модель массобмена.
3.5.6.2. Анализ массообмена при прямоточном восходящем течении пленки воды.
3.5.7. Выводы.
3.6. Натурные испытания жидкостных нейтрализаторов
3.6.1. Результаты испытаний нейтрализатора НГЖ2
3.6.2. Результаты испытаний нейтрализатора НГЖ7
3.6.3. Схемы применения жидкостных нейтрализаторов
3 .6.4. Нейтрализация абсорбирующей жидкости
3.6.5. Выводы.
3.7. Выводы по главе
4. КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД
4.1. Обзор литературы по теплоотдаче при парообразовании
и кипении.
4.2. Методика экспериментального исследования процесса парообразования и теплоотдачи при кипении растворов
на горизонтальных трубах
4.2.1. Экспериментальная установка
4.2.2. Методики измерения основных величин
4.3. Экспериментальное исследование парообразования при кипении растворов.
4.3.1. Визуальные наблюдения
4.3.2. Экспериментальное исследование скорости роста парового пузыря.
4.3.3. Отрывной диаметр и относительная частота генерации парового пузыря.
4.3.4. Сопоставление и обобщение экспериментальных данных.
4.4. Результаты исследования теплоотдачи при кипении растворов.
4.4.1.Теплота, отводимая паровыми пузырями
4.4.2.Влияние добавок ПАВ.
4.4.3. Солесодержание раствора
4.4.4. Влияние вязкости раствора ПВС72.
4.4.5. Влияние концентрации растворов УаС.
4.4.6. Критериальные обобщения
4.5. Результаты исследования кипения раствора октадециламина.
4.6. Рекомендации к расчету выпарных установок кипящего
типа с горизонтальными трубчатыми греющими элементами
4.7. Выводы по главе.
5. ОГНЕВОЕ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОБВОДНЕННЫХ ОСТАТКОВ
5.1. Анализ способов обезвреживания судовых сточных
и нефтесодержащих вод
5 .2. Особенности сгорания обводненного
эмульгированного топлива.
5.3. Влияние обводненности топлива на экологические показатели котельных установок.
5.4. Способы и устройства приготовления эмульгированного топлива
5.4.1. Существующие устройства.
5.4.2. Разработка схем и диспергаторов приготовления ВТЭ
5.4.3. Разработка дозаторов подачи водяной фракции.
5.5. Исследования сжигания ВТЭ на лабораторном стенде
5.5.1. Описание стенда.
5.5.2. Методики измерений и обработки результатов
5.5.3.Результаты температурных измерений.
5.5.4. Интенсивность выгорания.
5.6. Исследование сжигания ВТЭ на стендовом
котле КАВ.
5.6.1. Характеристика котла, методик измерения и расчета результатов
5.6.2. Влияние влагосодержания ВТЭ на теплоту сгорания и энтальпию уходящих газов.
5.6.3. Результаты испытаний
5.7. Выводы по главе.
6.ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ КОТЛОВ НА ВТЭ
6.1. Результаты испытания главного производственного котла КВГК на РМБ А.Чуев
6.1.1. Характеристика котла, схема топливоподготовки.
6.1.2. Методики измерений и обработки результатов
6.1.3. Влияние влагосодержания топливной эмульсии
на формирование факела.
6.1.4. Теплотехнические характеристики котла.
6.1.5. Выводы по испытаниям котла
6.2. Эффективность применения ВТЭ в котле типа КВГК
6.2.1. Длина светящейся части факела.
6.2.2. Интенсивность отложений на поверхностях нагрева.
6.2.3. Возможность снижения коэффициента избытка воздуха
6.2.4. Влияние времени наработки на теплотехническую
эффективность котла
6.3. Результаты испытаний вспомогательного котла КВСЗО
на теплоходе Ильич.
6.3.1. Схема топливоподготовки.
6.3.2. Методики измерений и обработки результатов испытаний
6.3.3. Анализ результатов испытаний котла
6.3.4. Выводы
6.4. Техникоэкологические особенности использования
ВТЭ в судовых котлах.
6.4.1. Гидравлические характеристики системы топливоподготовки
6.4.2. Характеристики газового тракта
6.5. Особенности теплового расчета судовых котлов при использовании обводненного топлива.
6.6. Выводы по главе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА