Ви є тут

Повышение эффективности промышленных теплоэнергетических установок, использующих процесс горения твердого топлива в жидкой среде при давлениях до 30 МПа

Автор: 
Вахидова Зульфия Рашидовна
Тип роботи: 
Дис. канд. техн. наук
Рік: 
2006
Артикул:
20987
179 грн
Додати в кошик

Вміст

Введение
1. Современное состояние подходов к моделированию сложных систем
1.1. Состояние развития моделей процессов горения
твердых топлив
1.1.1. Модели горения гомогенных твердых топлив
1.1.2. Модели горения гетерогенных твердых топлив
1.2. Моделирование на основе искусственных нейронных сетей
1.2.1. Основные положения теории искусственных нейронных сетей.
1.2.2. Программные средства нейросетевых алгоритмов
1.2.3. Аппаратные средства нейросетевых алгоритмов.
Выводы и постановка задач исследований
2. Объекты и методы исследования
2.1. Характеристика твердого топлива и исходных компонентов.
2.1.1. Характеристика твердого топлива на основе
нитрата аммония.
2.1.2. Характеристика ископаемых углей.
2.2. Выбор и обоснование моделей процесса горения твердого топлива.
2.2.1. Обоснование выбора математической модели
2.2.2. Обоснование выбора интеллектуальной системы
для моделирования процесса горения
2.3. Методика приготовления состава и изготовления опытных образцов.
2.4. Определение скорости горения опытных образцов
на стендовой установке.
2.5. Методы сжигания твердых топлив на тепловых электрических станциях.
2.6. Методика прогнозирования эксплуатационных характеристик твердого топлива.
3. Основные процессы, определяющие скорость горения
твердого топлива на основе нитрата аммония.
3.1. Влияние природы компонентов, начальной температуры
и добавок на зависимость ир в газовой среде
3.1.1. Скорость газификации горючих и окислителей.
3.1.2. Зависимость скорости горения от начальной температуры.
3.1.3. Влияние начальной температуры на величину показателя степени давления V в законе скорости горения.
3.1.4. Скорость горения ЫН4ЫОз и плексигласа в новом типе
слоевой системы
3.1.5. Влияние каталитических добавок
3.2. Многостадийность горения твердого топлива.
3.3. Закономерности процесса горения в жидкой среде
при высоком давлении.
3.3.1. Зависимость скорости горения от давления
и влияние на нее отдельных факторов
3.3.1.1. Окружающая среда.
3.3.1.2. Плотность заряда.
3.3.1.3. Дисперсность окислителя
3.3.1.4. Материал оболочки
3.3.1.5. Направление распространения фронта горения.
Выводы.
4. Разработка модели процесса горения твердого топлива на основе
нитрата аммония в жидкой среде при высоком давлении.
4.1. Модель процесса горения твердого топлива на основе
нитрата аммония.
4.2. Основные уравнения модели процесса горения твердого топлива на основе нитрата аммония в жидкой среде
при высоком давлении
ф 4.3. Нейросетевое моделирование скорости горения
твердого топлива
Выводы.
5. Разработка теплогенерирующих устройств на основе
твердого топлива
5.1. Разработка автономных аппаратов погружного горения.
5.2. Разработка теплогенерирующих устройств для повышения производительности нефтяных скважин за счет
комплексного воздействия на продуктивный пласт.
5.2.1. Твердое топливо, устройство и технология комплексного
термогазохимического и имплозионного воздействия.
5.2.2. Твердое топливо, устройство и технология комплексного термогазодннамичсского и имплозионного воздействия
5.2.3. Оценка техникоэкономической эффективности применения теплогенерирующих устройств комплексного воздействия
Выводы.
6. Возможности и перспективы использования нейросетевого
прогнозирования и управления в энергетике.
Выводы.
Выводы по работе
Список использованных источников