Выбор каталога
Сортировать по:
1. Статья из журнала
bookCover
Обоснование выбора технологии очистки коксового газа от нафталина. Стадия абсорбции / В. И. Экгауз, А. В. Саблин, К. В. Покрышкин, Е. О. Савина. - Текст : непосредственный
// Кокс и химия. - 2025. - № 8. - С. 32-41.
Авторы: Экгауз В. И., Саблин А. В., Покрышкин К. В., Савина Е. О.
Ключевые слова: коксовый газ, нафталин, каменноугольная смола, каменноугольное поглотительное масло, нефтяное поглотительное масло, равновесие жидкость-газ, ступени контакта массообменного аппарата
Подробнее
Аннотация: Выполнен анализ равновесных концентраций нафталина над каменноугольной смолой, над каменноугольным поглотительным маслом, над поглотительным маслом нефтяного происхождения. Показано, что для глубокой очистки коксового газа от нафталина необходимо использовать поглотитель с низкой начальной концентрацией нафталина и пониженные температуры абсорбции как для поглотителя нефтяного происхождения, так и для каменноугольного поглотительного масла.
2. Статья из журнала
bookCover
Карунова Е. В.
Направления совершенствования технологии производства кокса ПАО «Северсталь» / Е. В. Карунова, О. А. Калько, В. Л. Викулов. - Текст : непосредственный
// Кокс и химия. - 2025. - № 8. - С. 26-31.
Авторы: Карунова Е. В., Калько О. А., Викулов В. Л.
Ключевые слова: кокс, уголь, коксовые батареи, прочность кокса, трамбование, производство кокса, ПАО "Северсталь"
Подробнее
Аннотация: В статье представлен краткий анализ отечественных и зарубежных современных наилучших доступных технологий производства кокса, осуществлен выбор наиболее перспективной технологии коксования, которая позволяет получать кокс с высокими показателями CSR и вовлекать в топливно-энергетический баланс России малоценные угли. На примере угольной базы ПАО «Северсталь» показано, что применение технологии трамбования повышает «горячую» прочность кокса в 1,14 раза по сравнению с классической гравитационной загрузкой и позволяет использовать в шихте до 60 % малоценных углей для получения кокса с показателем CSR не ниже 50 %.
3. Статья из журнала
bookCover
Федорова Н. И.
Исследование газовых углей методом ЯМР-спектроскопии / Н. И. Федорова, С. Ю. Лырщиков. - Текст : непосредственный
// Кокс и химия. - 2025. - № 8. - С. 19-25.
Авторы: Федорова Н. И., Лырщиков С. Ю.
Ключевые слова: угли марки Г, петрографический состав, показатель отражения витринита, 13С ЯМР-спектроскопия, степень ароматичности, газовые угли
Подробнее
Аннотация: Методом твердотельной 13С ЯМР-спектроскопии исследовано шесть образцов каменных углей технологической марки Г (газовые), различающихся выходом летучих веществ, атомным отношением Н/С и показателем отражения витринита Ro,r, который изменялся от 0,68 до 0,75 %. Анализ полученных данных показал, что с ростом отражательной способности в ряду исследованных углей степень их ароматичности fa повышается от 0,65 до 0,71. При этом рост показателя ароматичности органической массы углей пропорционален уменьшению количества алифатического углерода в структурных фрагментах в диапазоне 0-51 м. д. Показано, что наименьшей величиной толщины пластического слоя у обладает образец, характеризующийся максимальной степенью ароматичности fa и минимальным значением углерода в алифатических структурных фрагментах в его органической массе.
4. Статья из журнала
bookCover
Монгуш Г. Р.
Исследование влияния летучих веществ каменных углей Тувы на температурные характеристики их горения методами термогравиметрии и ИК-спектроскопии / Г. Р. Монгуш, Ю. Ф. Патраков, А. В. Жуйков. - Текст : непосредственный
// Кокс и химия. - 2025. - № 8. - С. 11-18.
Авторы: Монгуш Г. Р., Патраков Ю. Ф., Жуйков А. В.
Ключевые слова: каменные угли, термический анализ, пиролиз, карбонизаты, выбросы, термогравиметрия, ИК-спектроскопия, летучие вещества
Подробнее
Аннотация: Представлены результаты исследования влияния летучих веществ каменных углей Тувы (марок ГЖ и Ж) на температурные характеристики их горения методами синхронного термического анализа (термогравиметрический анализ - ТГА, дифференциальная сканирующая калориметрия - ДСК) и инфракрасной спектроскопии (ИКС).Уголь марки ГЖ (Каа-Хемское месторождение) обладает более высоким выходом летучих веществ (47,5 %) по сравнению с углем марки Ж (Межегейское месторождение, 36,4 %), что обусловлено различиями в степени углефикации и элементном составе. Пиролиз при 600-900 °C приводит к формированию углеродных материалов с повышенной термостойкостью и низким выходом летучих веществ (<10 %). Термогравиметрический анализ выявил обратную зависимость между выходом летучих веществ и температурой воспламенения. Наибольшую реакционную способность показали образцы, полученныепри 600 °C (Tвспл до 480-500 °C), тогда как карбонизаты, полученные при 900 °C, демонстрируют повышенную термическую стабильность (Tвспл до 640 °C). ИК-спектроскопия подтвердила разрушение кислородсодержащих и алифатических групп при пиролизе с образованием конденсированных ароматических структур. Результаты работы могут быть использованына энергетическом оборудовании, используемом для генерации тепловой энергии и при переходе на сжигание непроектного топлива.
5. Статья из журнала
bookCover
Автоматизированное определение мацеральных групп угля на микрофотографиях с использованием методов компьютерного зрения и сверточных нейросетей / М. В. Шишанов, Н. Н. Добрякова, М. С. Лучкин [и др.]. - Текст : непосредственный
// Кокс и химия. - 2025. - № 8. - С. 2-10.
Авторы: Шишанов М. В., Добрякова Н. Н., Лучкин М. С., Евтюгин А. С., Мезрин И. С., Божко А. Ю.
Ключевые слова: мацеральный состав, петрография углей, сверточные нейронные сети, компьютерное зрение, классификация изображений
Подробнее
Аннотация: В работе разработан метод автоматизированной идентификации групп мацералов (витринит, инертинит, липтинит, семивитринит, минеральные включения) на цифровых микрофотографиях поверхности аншлиф-брикетов угля. Метод основан на использовании сверточных нейронных сетей (CNN) и методов компьютерного зрения. Достигнута точность классификации 92,31 % на тестовой выборке, что сопоставимо с результатами ручной оценки специалиста. Предложенное решение позволяет значительно повысить пропускную способность анализа угля, а также снижает фактор субъективности. Предлагаемый алгоритм работает только с готовыми изображениями, и данная работа на текущий момент не затрагивает вопросы технического оснащения, пробоподготовки и сбора изображений на анализируемом образце. Исследование носит пилотный характер.