РЕСУРСЫ ДРЕВЕСИНЫ, ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ГАЗИФИКАЦИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Идентификаторы и классификаторы
На территории, прилегающей к районам заготовки и переработки леса, имеется значительное количество изолированных (рассредоточенных) потребителей, энергоснабжение которых целесообразно осуществлять от автономных энергоисточников ввиду их удаленности от систем централизованного энергоснабжения [8]. Разработаны эффективные технические решения (помимо прямого сжигания биомассы), позволяющие утилизировать отходы лесозаготовок и лесопереработки. Одним из них является газификация древесного топлива с последующим использованием выработанного синтез-газа в газогенераторных электростанциях (ГГЭС).
Список литературы
1. Указ Президента Российской Федерации “О сокращении выбросов парниковых газов” № 752 от 30.09.2013. Рос. газ. -2013. -4 окт.. http://www.rg.ru/2013/10/04/eco-dok.html (дата обращения: 30.09.2016).
2. Global Energy Assessment -Toward a Sustainable Future. International Institute for Applied Systems Analysis, Vienna, Austria and Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, USA, 2012. -1882 p.
3. Марченко О. В., Соломин С. В. Исследование долгосрочных перспектив использования возобновляемых источников энергии для децентрализованного энергоснабжения. -Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2006. -62 c. EDN: QNMIDH
4. Марченко О. В., Соломин С. В. Повышение эффективности энергоснабжения децентрализованных потребителей с применением возобновляемых источников энергии и топливных элементов//Экология промышленного производства. 2008. № 1. С. 86-90. EDN: JXRIST
5. Беляев Л. С., Марченко О. В., Соломин С. В. Исследование долгосрочных тенденций развития энергетики России и мира//Известия РАН. Энергетика. 2011. № 2. С. 3-11. EDN: NHLFGR
6. Марченко О. В., Соломин С. В. Системные исследования эффективности возобновляемых источников энергии//Теплоэнергетика. 2010. № 11. С. 12-17. EDN: NBKPAF
7. Сидоренко Г. И., Гутаев А. Г. Биоэнергетические ресурсы в топливно-энергетическом балансе Карелии как фактор снижения эмиссии антропогенного углерода//Экология промышленного производства. 2008. № 3. С. 35-41. EDN: JXMGDV
8. Марченко О. В., Соломин С. В. Анализ экономической эффективности возобновляемых источников энергии в децентрализованных системах энергоснабжения//Альтернативная энергетика и экология, 2009. № 5. С. 78-84. EDN: KWCHOJ
9. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года. -М.: Государственный комитет РФ по охране окружающей среды, 2008. -157 с.
10. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. -М., 1999. -103 с.
11. Марченко О. В., Соломин С. В. Ресурсы древесины в России для энергетического использования//Экономика и управление в XXI веке: анализ тенденций развития. 2016. № 29. C. 147-152. EDN: WMSBMJ
12. Левин А. Б. Топливный ресурс лесной биоэнергетики РФ//Вестник Московского государственного университета леса. Лесной вестник. 2010. № 4. С. 30-36. EDN: MTGLHT
13. Алимусаев Г. М. Ресурсосбережение в лесном комплексе России//Экология промышленного производства. 2008. № 4. С. 48-49. EDN: JXMGKJ
14. Пиир А. Э., Мелехов В. И., Кунтыш В. Б. Выбор древесного топлива для малой энергетики // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 2014. № 1 (337). С. 101-108. EDN: RWNTGR
15. Марченко О. В., Соломин С. В. Влияние ограничения эмиссии диоксида углерода на конкурентоспособность электростанций//Промышленная энергетика. 2015. № 9. C. 57-60. EDN: VFXZNH
16. Marchenko O. V., Solomin S. V. Economic efficiency of renewable energy sources in autonomous energy systems in Russia//International Journal of Renewable Energy Research. 2014. V. 4, No. 3. P. 548-554. EDN: SNHPAL
17. World Energy Outlook. IEA: Paris, 2013. -470 p.
18. Marchenko O. V., Solomin S. V. Efficiency of small autonomous wind/diesel/hydrogen systems in Russia//International Journal of Renewable Energy Research. 2013. V. 3, No. 3. P. 241-245. EDN: PXNXQP
19. Марченко О. В., Соломин С. В. Анализ совместного использования энергии солнца и ветра в системах автономного электроснабжения//Промышленная энергетика. 2016. № 1. С. 37-43. EDN: WWCMZV
20. Цены месяца. Приложение к журналу «ТЭК России». М.: ЦДУ ТЭК. 2016. № 1. -35 с.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Роль Северного морского пути (СМП) в транспортной инфраструктуре России, резко снизившаяся в последние десятилетия, начинает неуклонно повышаться, что связано с интенсификацией освоения месторождений углеводородов и твердого минерального сырья на шельфе Северного Ледовитого океана, переориентацией экономических и политических интересов страны с запада на восток. Для комплексного решения проблем СМП целесообразно создание Совета региональных лидеров (представителей субъектов Федерации, непосредственно связанных с проблемами эксплуатации СМП) при президенте РФ и федерального агентства по СМП при Минэкономразвития РФ.
В экспедиции СО РГО в июне 2016 г. впервые за последние десятилетия были выполнены натурные исследования штормовых биоокеанографических процессов, протекающих в прибрежной зоне у западного побережья Крыма. Получены уникальные данные о процессах перераспределения гидробионтов в прибрежной зоне по мере усиления штормового ветра. Показано, что штормы вносят значительный вклад в перераспределение вещества, энергии и гидробионтов в прибрежной зоне на масштабе до нескольких десятков километров.
Рассмотрены вопросы эмиссии вредных веществ авиационными двигателями, физико-химического воздействия авиационных горюче-смазочных материалов на окружающую среду, их потенциальной токсичности, а также нормирования выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду. Представлены методы контроля загрязнений и способы защиты окружающей среды от негативного воздействия авиационной техники.
Предложены модели оценки экономической эффективности мероприятий по совершенствованию системы противокоррозионной защиты городских централизованных сетей горячего водоснабжения.
Рассмотрены глубинные геодинамические процессы, определяющие многолетнее нестационарное состояние плотины Саяно-Шушенской ГЭС.
Рассмотрены и обобщены актуальные подходы к решению научно-производственной проблемы охраны воздушного бассейна от загрязнения твердыми частицами путем применения высокоэффективных циклонов новой конструкции на предприятиях железнодорожного транспорта. Показаны приоритетные направления повышения эффективности золо- и пылеулавливающих установок. Подробно описаны конструкции предлагаемых к внедрению циклонных аппаратов, показаны их эколого-технические преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами, отличающие их от известных очистных установок оригинальностью устройства и повышенной степенью очистки промышленных выбросов. Приведены рекомендации по эксплуатации новых аппаратов циклонного типа, защищённых патентами на изобретения.
Рассмотрены математические основы процессов очистки сточных вод во флотокомбайнах. При этом особое внимание уделено наиболее часто используемым на практике флотационным способам извлечения из сточных вод нефтепродуктов и поверхностно-активных веществ. Показано, что полученные теоретически и экспериментально данные достаточно хорошо коррелируют. Приведенные данные позволяют прогнозировать качество очистки сточных вод во флотокомбайнах.
Проведено исследование сезонного и годового изменения основных показателей качества природных и сточных вод (цветности и мутности). На основании выявленных закономерностей установлено наличие корреляции между этими параметрами и содержанием ионов меди, цинка, железа и марганца в воде, и разработан экономичный и экспрессный метод экомониторинга воды. Предложенный метод позволяет не только определять, но и прогнозировать содержание ионов тяжелых металлов в природных и сточных водах промышленных производств.
Озон достаточно широко используется в технологиях промышленного и питьевого водоснабжения, в частности, для окисления различных примесей, а также для обеззараживания воды. В статье приведены и рассмотрены различные варианты оборудования для ввода озона в обрабатываемую воду и смешивания с ней. Показано, что выбор способа и его конструктивное оформление напрямую зависят от качественного и количественного состава обрабатываемых вод, наличия в них растворенных газов, примесей и, как следствие, необходимой степени насыщения их озоном для обеспечения требуемой концентрации растворенного озона. Приведены результаты экспериментальных исследований, направленных на изучение особенностей озонирования подземных вод в технологиях их обработки и доведения до норм технологического или питьевого стандарта. Показано, что доза озона при обработке подземных вод определенного качественного состава играет доминирующую роль для обеспечения требуемого качества получаемой воды.
Рассматривается проблема низкой эффективности обеспыливания технологических процессов переработки горнорудного сырья, которая является следствием совокупности целого ряда субъективных причин, вытекающих из основной проблемы - несоответствия теории практике обеспыливания технологических процессов переработки горнорудного сырья. Подробно описывается как теория обеспыливания технологических процессов переработки горнорудного сырья дошла до исследования движения одиночной частицы пыли в потоке воздуха, т. е. исчерпав себя в аэрологии, плавно перешла на уровень аэродинамики. Дается краткий анализ реального применения технических средств и технологических регламентов в практике обеспыливания технологических процессов переработки горнорудного сырья с указанием моментов и ситуаций, противоречащих законам классической физики и здравому смыслу. Даны выводы, объясняющие сложившуюся ситуацию вследствие отрыва теории от практики обеспыливания технологических процессов переработки горнорудного сырья.
Рассмотрены хвостохранилища юга Дальнего Востока, которые являются основными источниками загрязнения окружающей среды. Использование компьютерного термодинамического моделирования позволяет прогнозировать и оценивать вероятность гипергенных процессов. Данные дистанционных методов зондирования земли дают возможность оценить экологическую опасность объектов горного производства. Полученные пространственные цифровые модели территории исследования позволили уточнить площади химического загрязнения.
Издательство
- Издательство
- НТЦ ОК "КОМПАС"
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 125424, город Москва, Волоколамское ш., д. 77
- Юр. адрес
- 125424, город Москва, Волоколамское ш., д. 77
- ФИО
- Лукашук Владимир Евгеньевич (ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- secretariat@ntckompas.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 4915797
- Сайт
- https://ntckompas.ru