Поддерживать
www.wikidata.ru-ru.nina.az
Eta statya opisyvaet obrazovanie i sposoby sokrasheniya vybrosov oksidov azota pri gorenii ob oksidah azota kak himicheskih soedineniyah sm Oksidy azota NOx sobiratelnoe nazvanie oksidov azota NO i NO2 obrazuyushihsya v himicheskih reakciyah v atmosfere i pri gorenii Vmeste s letuchimi organicheskimi veshestvami pripoverhnostnym ozonom svincom ugarnym gazom oksidami sery i pylevymi chasticami vhodyat v chislo vrednyh vybrosov v otnoshenii kotoryh dejstvuyut ustanovlennye Upravleniem po zashite okruzhayushej sredy SShA ogranicheniya NOx v atmosfere obrazuyutsya kak vsledstvie estestvennyh yavlenij takih kak molnii i lesnye pozhary tak i v rezultate deyatelnosti cheloveka Primesi NO2 okrashivayut promyshlennye dymy v buryj cvet poetomu vybrosy zavodov s zametnym soderzhaniem oksidov azota nazvany lisimi hvostami Vybrosy NOx schitayutsya odnoj iz osnovnyh prichin obrazovaniya fotohimicheskogo smoga Soedinyayas s parami vody v atmosfere oni obrazuyut azotnuyu kislotu i vmeste s oksidami sery yavlyayutsya prichinoj obrazovaniya kislotnyh dozhdej Povyshennye koncentracii NOx okazyvayut vrednoe vozdejstvie na zdorove cheloveka poetomu v raznyh stranah prinyaty normativy ogranichivayushie maksimalno dopustimye koncentracii NOx v vyhlopah kotlov elektrostancij gazoturbinnyh ustanovok avtomobilej samolyotov i prochih ustrojstv Sovershenstvovanie tehnologij goreniya v znachitelnoj stepeni napravleno na sokrashenie vybrosov NOx pri odnovremennom povyshenii energoeffektivnosti ustrojstv Zakis azota N2O ne vklyuchaetsya v NOx no okazyvaet vliyanie na sostoyanie ozonovogo sloya v verhnih sloyah atmosfery Vozdejstvie NOx na zdoroveNO ne imeet zapaha no pri vdyhanii mozhet svyazyvatsya s gemoglobinom podobno ugarnomu gazu perevodya ego v formu ne sposobnuyu perenosit kislorod Oksid azota IV NO2 dioksid azota dvuokis azota v vysokih koncentraciyah razdrazhaet lyogkie i mozhet privesti k seryoznym posledstviyam dlya zdorovya NO2 soedinyaetsya s vodoj horosho rastvoryaetsya v zhire i mozhet pronikat v kapillyary lyogkih gde on vyzyvaet vospalenie i astmaticheskie processy Koncentraciya NO2 svyshe 200 ppm schitaetsya letalnoj no uzhe pri koncentracii svyshe 60 ppm mogut voznikat nepriyatnye oshusheniya i zhzhenie v lyogkih Dolgovremennoe vozdejstvie bolee nizkih koncentracij mozhet vyzyvat golovnuyu bol problemy s pishevareniem kashel i lyogochnye zabolevaniya V klinike ostrogo otravleniya oksidami azota razlichayut chetyre perioda latentnyj narastaniya otyoka lyogkih stabilizacii i obratnogo razvitiya V skrytom periode mnimogo blagopoluchiya kotoryj mozhet prodolzhatsya 4 12 chasov bolnogo mozhet bespokoit konyunktivit rinit i faringit za schyot razdrazheniya slizistyh obolochek proyavlyayushiesya kashlem slezotecheniem obshim nedomoganiem odnako ego obshee sostoyanie v celom udovletvoritelnoe Zatem sostoyanie bolnogo uhudshaetsya po mere razvitiya otyoka lyogkih poyavlyaetsya vlazhnyj kashel so slizistoj ili krovyanistoj mokrota odyshka cianoz tahikardiya subfebrilnoe ili febrilnoe povyshenie temperatury Voznikaet chuvstvo straha psihomotornoe vozbuzhdenie i sudorogi V otsutstvie kvalificirovannoj medicinskoj pomoshi eto mozhet privesti k letalnomu ishodu Povyshennaya koncentraciya oksidov azota i ozona okazyvaet negativnoe vozdejstvie na nasekomyh opylitelej pchyol shmelej babochek motylkov Snizhaetsya kak ih chislennost tak i poseshaemost cvetkov rastenij opylitelyami chto mozhet predstavlyat opasnost dlya urozhajnosti kultur Pri etom drugie nasekomye zhuki osy parazity i klopy ne oshushayut otricatelnyh posledstvij ot vozdejstviya povyshennyh koncentracij oksidov azota Mehanizmy obrazovaniya NOxYa B Zeldovich predlozhil obyasnenie mehanizma obrazovaniya oksidov azota pri gorenii v 1940 e gody Izvestny tri osnovnyh mehanizma obrazovaniya NOx teplovoj mehanizm ili vysokotemperaturnyj mehanizm Zeldovicha bystryj mehanizm angl prompt NO nazyvaemyj takzhe himicheskim mehanizm svyazannyj s obrazovaniem NOx iz azotsoderzhashih komponentov topliva toplivnye NOx angl fuel NO Dopolnitelnye puti obrazovaniya NO svyazany s reakciyami zakisi azota N2O i radikala NNH Mehanizm Zeldovicha Vysokotemperaturnyj mehanizm okisleniya azota v zone goreniya byl predlozhen Ya B Zeldovichem v seredine 1940 h godov i schitaetsya osnovnym mehanizmom obrazovaniya oksidov azota pri gorenii Etot mehanizm vklyuchaet sleduyushie elementarnye stadii N2 O NO N 1 displaystyle mathsf N 2 O rightleftarrows NO N 1 N O2 NO O 2 displaystyle mathsf N O 2 rightleftarrows NO O 2 dd k kotorym dobavlyaetsya reakciya Fenimor i Dzhons 1957 N OH NO H 3 displaystyle mathsf N OH rightleftarrows NO H 3 dd Sovokupnost reakcij 1 3 nazyvaetsya rasshirennym mehanizmom Zeldovicha V silu togo chto energiya trojnoj svyazi v molekule N2 sostavlyaet okolo 950 kDzh mol reakciya 1 imeet bolshuyu energiyu aktivacii i mozhet prohodit s zametnoj skorostyu tolko pri vysokih temperaturah Poetomu etot mehanizm igraet vazhnuyu rol v sluchae vysokih temperatur v zone reakcii naprimer pri gorenii okolostehiometricheskih smesej ili pri diffuzionnom gorenii Schitaetsya chto povyshenie maksimalnoj temperatury v zone goreniya svyshe 1850 K privodit k nedopustimo vysokim vybrosam NOx i odnim iz osnovnyh sposobov snizheniya vybrosov po teplovomu mehanizmu yavlyaetsya nedopushenie obrazovaniya ochagov vysokoj temperatury vo fronte plameni Bystryj mehanizm Kineticheskaya shema obrazovaniya NO po bystromu mehanizmu Mehanizm Zeldovicha horosho opisyvaet vybrosy NOx v sluchae vozdejstviya teplovyh faktorov naprimer pri gorenii vodoroda ili okisi ugleroda v vozduhe odnako dlya uglevodorodnyh topliv okazalos chto eksperimentalno izmerennye koncentracii NOx vsyakij raz zametno prevyshayut predskazyvaemye po teplovomu mehanizmu Pryamye izmereniya provedyonnye Fenimorom v 1971 godu pokazali chto NO obrazuetsya uzhe v nachale zony himicheskoj reakcii Etot mehanizm byl nazvan bystrym angl prompt NO ili mehanizmom Fenimora Obrazovanie NOx po bystromu mehanizmu svyazano s reakciej radikala CH kotoryj prisutstvuet tolko v nachalnoj zone razlozheniya uglevodorodnyh topliv s molekulyarnym azotom CH N2 NCN H 4 displaystyle mathsf CH N 2 rightleftarrows NCN H 4 dd NO mozhet obrazovyvatsya v ryade posleduyushih reakcij s uchastiem razlichnyh radikalov naprimer NCN O2 NCO NO displaystyle mathsf NCN O 2 rightleftarrows NCO NO dd NCO O CO NO displaystyle mathsf NCO O rightleftarrows CO NO dd NCN OH HCN NO displaystyle mathsf NCN OH rightleftarrows HCN NO dd HCN O NH CO displaystyle mathsf HCN O rightleftarrows NH CO dd NH O NO H displaystyle mathsf NH O rightleftarrows NO H dd Obshaya shema reakcij bystrogo mehanizma pokazana na risunke Dolgoe vremya schitalos chto vmesto reakcii 4 radikal CH reagiruet s N2 po puti CH N2 HCN N displaystyle mathsf CH N 2 rightleftarrows HCN N dd odnako dannaya reakciya zapreshena po spinu i provedyonnye v poslednie gody kvantovohimicheskie raschyoty i eksperimentalnye issledovaniya pokazali chto glavnuyu rol igraet reakciya 4 Poskolku v bystrom mehanizme reakciya 4 protekaet s nebolshoj energiej aktivacii ona vozmozhna pri otnositelno nevysokih temperaturah poryadka 1000 K a v bogatyh smesyah s izbytkom goryuchego obrazovaniyu NO sposobstvuet povyshennaya koncentraciya radikalov CH Obrazovanie NOx iz azotsoderzhashih komponentov topliva Prakticheski vse tvyordye goryuchie materialy soderzhat organicheskie veshestva v sostave kotoryh est azot Ugol seno derevo i domashnij musor mogut soderzhat do 1 3 azota po masse Pri pirolize i gorenii takih materialov v rezultate razlozheniya etih komponentov mozhet obrazovyvatsya NO Chast azota mozhet perehodit v N2 ili ostavatsya v svyazannom sostoyanii v zole smolah i drugih neletuchih ostatkah Poskolku processy szhiganiya uglya i drugih tvyordyh goryuchih materialov prohodyat pri otnositelno nevysokih temperaturah kogda mehanizm Zeldovicha ne rabotaet vklad dannogo mehanizma v vybrosy i NOx mozhet okazatsya sushestvennym Sposoby snizheniya vybrosov NOxPoskolku osnovnaya massa vybrosov NOx v realnyh ustrojstvah prihoditsya na vysokotemperaturnyj mehanizm Zeldovicha bolshinstvo razrabotannyh k nastoyashemu vremeni sposobov snizheniya etih vybrosov napravleno na snizhenie maksimalnoj temperatury v zone goreniya i na sokrashenie vremeni prebyvaniya reagentov v etoj zone Sposoby snizheniya vybrosov NOx podrazdelyayutsya na pervichnye i vtorichnye K pervichnym otnosyatsya mery po optimizacii processa goreniya i konstrukcii ustrojstv v rezultate kotoryh snizhaetsya koncentraciya NOx v vyhlopnyh gazah Vtorichnye sposoby selektivnoe ili neselektivnoe kataliticheskoe vosstanovlenie podrazumevayut ochistku vyhlopnyh gazov pered ih vybrosom v atmosferu i vlekut za soboj sushestvennye dopolnitelnye zatraty Fakticheski primenyaemye sposoby v znachitelnoj stepeni obuslovleny sushestvuyushimi v razlichnyh stranah normativami na vybrosy NOx v promyshlennyh ustanovkah gazoturbinnye elektrostancii promyshlennye pechi samolyotah avtomobilyah i ustrojstvah dlya potrebitelskogo sektora takih kak bojlery ili nagrevateli Chem bolee zhyostkie normy ustanovleny dlya vybrosov tem dorozhe okazyvaetsya konstrukciya kamery sgoraniya i slozhnee upravlenie eyo rabochim processom Vprysk vodyanogo para V ustanovkah s diffuzionnym rezhimom goreniya okislitel i goryuchee podayutsya razdelno v kameru sgoraniya gde oni peremeshivayutsya i sgorayut Takaya organizaciya podachi komponentov otnositelno bezopasna i pozvolyaet upravlyat rabochim processom v shirokih predelah variruya rashod komponentov Odnako v diffuzionnom plameni v zone goreniya okislitel i goryuchee avtomaticheski okazyvayutsya v stehiometricheskom sootnoshenii i neizbezhno obrazuyutsya ochagi povyshennoj temperatury chto privodit k obrazovaniyu NOx Snizhenie vybrosov v takih ustanovkah dostigaetsya posredstvom razbavleniya smesi ohlazhdayushim komponentom chashe vsego vpryskom vody ili vodyanogo para v kameru sgoraniya Odnako etot sposob neizbezhno privodit k snizheniyu moshnosti i KPD ustanovki a ego primenimost ogranichena tem chto vmeste s sokrasheniem NOx nachinayut vozrastat vybrosy CO i drugih produktov nepolnogo sgoraniya Mnogostupenchatoe szhiganie Dlya snizheniya temperatury v zone himicheskoj reakcii komponenty mozhno szhigat v neskolko etapov Naprimer na pervom etape mozhet szhigatsya bogataya smes s izbytkom goryuchego s posleduyushim ohlazhdeniem produktov nepolnogo sgoraniya posredstvom teplootvodyashih elementov Na vtorom i posleduyushih etapah v smes dobavlyaetsya dopolnitelnyj vozduh kotoryj pozvolyaet osushestvit polnoe sgoranie smesi do konechnyh produktov sgoraniya CO2 i H2O Pri etom temperatura na vsem protyazhenii zony goreniya nigde ne dostigaet velichin pri kotoryh obrazuyutsya teplovye NOx odnako eto dostigaetsya cenoj snizheniya moshnosti ustanovki i uslozhneniya eyo konstrukcii Odnim iz naibolee rasprostranyonnyh variantov tehnologii mnogostupenchatogo szhiganiya yavlyaetsya tryohstupenchatoe szhiganie angl reburning process Sushnost etogo metoda zaklyuchaetsya v tom chto na pervom etape szhigaetsya bogataya smes na vtorom osnovnom etape smes s izbytkom vozduha a na tretem etape v produkty sgoraniya snova dobavlyaetsya uglevodorodnoe goryuchee kotoroe dejstvuet kak vosstanovitel dlya uzhe obrazovavshihsya v osnovnoj zone goreniya oksidov azota V rezultate etogo proishodit vosstanovlenie NOh do N2 Recirkulyaciya vyhlopnyh gazov Vprysk vodyanogo para ili podacha dopolnitelnogo vozduha v zonu reakcii sopryazhyony s uslozhneniem konstrukcii ustrojstva i primenyayutsya v osnovnom v sistemah sozdannyh do izobreteniya bolee prostyh i ekonomichnyh metodov V bolee sovremennyh sistemah v kachestve razbavitelya ishodnoj smesi primenyayutsya sami produkty sgoraniya otbiraemye iz potoka dymovyh ili vyhlopnyh gazov Eti produkty sostoyashie v osnovnom iz CO2 i H2O imeyut vysokuyu teployomkost i effektivno otbirayut teplo iz zony reakcii snizhaya eyo temperaturu Energeticheskaya effektivnost ustanovki snizhaetsya v menshej stepeni chem pri podache vozduha ili vodyanogo para izvne tak kak energiya produktov sgoraniya chastichno vozvrashaetsya v sistemu Konstrukciya samoj ustanovki uproshaetsya poskolku ne trebuetsya sozdavat otdelnye uzly obespechivayushie podachu vneshnih komponentov Eti metody nashli primenenie kak v avtomobilnyh dvigatelyah v sistemah recirkulyacii vyhlopnyh gazov angl EGR exhaust gas recirculation tak i v bojlerah i topochnyh ustrojstvah angl FGR flue gas recirculation Gorenie bednyh smesej Etot sposob snizheniya vybrosov nashyol shirokoe primenenie v gazoturbinnyh ustanovkah V kameru sgoraniya podayotsya predvaritelno peremeshannaya smes goryuchego i vozduha v nestehiometricheskom otnoshenii s izbytkom vozduha bednaya smes Pri etom obespechivaetsya prakticheski polnoe sgoranie ishodnogo goryuchego a temperatura produktov sgoraniya snizhaetsya chto privodit takzhe k sokrasheniyu vybrosov NOx po vysokotemperaturnomu mehanizmu Esli v kachestve goryuchego primenyaetsya prirodnyj gaz to fakticheski vse vybrosy NOx prihodyatsya na bystryj mehanizm Gazoturbinnye ustanovki ispolzuyushie gorenie bednyh smesej s nizkimi vybrosami NOx inogda nazyvayutsya suhimi angl dry low NOx poskolku v nih vprysk vodyanogo para otsutstvuet Odnako diapazon ustojchivogo goreniya v takih ustanovkah zametno snizhaetsya oni podverzheny opasnostyam razvitiya neustojchivostej goreniya proskoka i sryva plameni Poetomu ih diapazon po moshnosti ogranichen a rezkie izmeneniya nagruzki v seti privodili k avariyam iz za veernogo samoproizvolnogo vyklyucheniya gazoturbinnyh ustanovok v setyah generacii moshnosti Krome togo diapazon ustojchivogo goreniya chuvstvitelen k sortu topliva i perehod na toplivo ot drugogo postavshika mozhet byt sopryazhen so znachitelnymi trudnostyami tak kak sostav prirodnogo gaza iz razlichnyh mestorozhdenij silno variruetsya Selektivnoe kataliticheskoe vosstanovlenie Metod angl SKV angl selective catalytic reduction primenyaetsya dlya ochisheniya dymovyh i vyhlopnyh gazov ot NOx s effektivnostyu dohodyashej do 90 V potok vyhlopnyh gazov inzhektiruetsya reagent obychno ammiak ili mochevina i smes postupaet na katalizator Katalizator rabotaet v diapazone temperatur ot 450 do 900 K i obespechivaet protekanie sleduyushih reakcij v kotoryh oksid azota vosstanavlivaetsya do molekulyarnogo azota 4NO 4NH3 O2 4N2 6H2O displaystyle mathsf 4NO 4NH 3 O 2 rightarrow 4N 2 6H 2 O dd 6NO2 8NH3 7N2 12H2O displaystyle mathsf 6NO 2 8NH 3 rightarrow 7N 2 12H 2 O dd v sluchae dobavleniya ammiaka i 4NO 2 NH2 2CO 2H2O O2 4N2 6H2O 2CO2 displaystyle mathsf 4NO 2 NH 2 2 CO 2H 2 O O 2 rightarrow 4N 2 6H 2 O 2CO 2 dd 6NO2 4 NH2 2CO 4H2O 7N2 12H2O 4CO2 displaystyle mathsf 6NO 2 4 NH 2 2 CO 4H 2 O rightarrow 7N 2 12H 2 O 4CO 2 dd v sluchae ispolzovaniya mocheviny bolee dorogostoyashego reagenta V katalizatorah primenyayutsya oksid titana s dobavkami vanadiya molibdena ili volframa ceolity oksidy zheleza s tonkoj plyonkoj iz fosfatov zheleza ili aktivirovannyj uglerod v vide aglomerirovannyh granul Material katalizatora podbiraetsya s uchyotom ego ceny i dolgovechnosti v zadannyh usloviyah ekspluatacii Selektivnoe nekataliticheskoe vosstanovlenie Metod angl SNKV angl selective non catalytic reduction poluchil shirokoe rasprostranenie v mirovoj energetike i primenyaetsya v Rossii na TEC V etom metode v dymovye gazy dobavlyaetsya ammiak ili mochevina kotorye vosstanavlivayut NO do molekulyarnogo azota Otkaz ot ispolzovaniya katalizatora pozvolyaet sushestvenno udeshevit process Metod byl zapatentovan kompaniej Exxon Research Engineering v 1975 godu Metod primenyaetsya v temperaturnom diapazone primerno ot 1100 do 1400 K i opisyvaetsya brutto reakciej 4NO 4NH3 O2 4N2 6H2O displaystyle mathsf 4NO 4NH 3 O 2 rightarrow 4N 2 6H 2 O dd Pri bolee nizkih temperaturah reakciya protekaet slishkom medlenno a pri bolee vysokih s nej nachinaet konkurirovat reakciya 4NH3 5O2 4NO 6H2O displaystyle mathsf 4NH 3 5O 2 rightarrow 4NO 6H 2 O dd Osnovnaya slozhnost v primenenii etogo metoda svyazana s neobhodimostyu obespechit smeshenie reagenta s dymovymi gazami imenno v zadannom temperaturnom okne i prebyvanie v nyom v techenie 200 500 ms PrimechaniyaWhat Are the Six Common Air Pollutants angl U S Environmental Protection Agency Data obrasheniya 19 marta 2014 15 yanvarya 2020 goda Stamler J S Gow A J Reactions between nitric oxide and haemoglobin under physiological conditions Nature Macmillan Publishers Ltd 1998 Vol 391 6663 P 169 173 doi 10 1038 34402 25 marta 2014 goda Artamonova V G Muhin N A 2004 s 351 Marina Popova Oksidy azota i ozon pomeshali nasekomym opylitelyam najti cvetki neopr nplus1 ru Data obrasheniya 20 yanvarya 2022 20 yanvarya 2022 goda Wunning and Wunning Flameless oxidation 1997 s 82 Lefebvre Ballal Gas Turbine Combustion 2010 s 378 Zeldovich i dr Okislenie azota pri gorenii 1947 Fenimore C P Jones G W Nitric Oxide Decomposition at 2200 2400 K The Journal of Physical Chemistry American Chemical Society 1957 Vol 61 5 P 654 657 doi 10 1021 j150551a034 Fenimore C P Formation of nitric oxide in premixed hydrocarbon flames Symposium International on Combustion Elsevier 1971 Vol 13 1 P 373 380 doi 10 1016 S0082 0784 71 80040 1 24 sentyabrya 2015 goda Warnatz Combustion 2006 s 262 Cui Q Morokuma K Bowman J M Klippenstein S J The spin forbidden reaction CH 2P N2 HCN N 4S revisited II Nonadiabatic transition state theory and application The Journal of chemical physics American Institute of Physics 1999 Vol 110 19 P 9469 9482 doi 10 1063 1 478949 Moskaleva L V Lin M C The spin conserved reaction CH N2 H NCN A major pathway to prompt NO studied by quantum statistical theory calculations and kinetic modeling of rate constant Proceedings of the Combustion Institute Elsevier 2000 Vol 28 2 P 2393 2402 doi 10 1016 S0082 0784 00 80652 9 24 sentyabrya 2015 goda Lamoureux N Desgroux P El Bakali A Pauwels J F Experimental and numerical study of the role of NCN in prompt NO formation in low pressure CH4 O2 N2 and C2H2 O2 N2 flames Combustion and Flame Elsevier 2010 Vol 157 10 P 1929 1941 doi 10 1016 j combustflame 2010 03 013 24 sentyabrya 2015 goda Glarborg e a Fuel nitrogen conversion 2003 s 91 Warnatz Combustion 2006 s 267 Lefebvre Ballal Gas Turbine Combustion 2010 s 387 Smoot Hill Xu NOx control through reburning 1998 s 386 Kotler V R neopr Data obrasheniya 23 aprelya 2014 Arhivirovano iz originala 24 aprelya 2014 goda Kotler V R neopr Data obrasheniya 23 aprelya 2014 Arhivirovano iz originala 6 marta 2016 goda Wunning and Wunning Flameless oxidation 1997 s 84 Kotler V R neopr Data obrasheniya 23 aprelya 2014 Arhivirovano iz originala 9 aprelya 2014 goda Patent SShA 3 900 554 ot 19 avgusta 1975 Method for the reduction of the concentration of NO in combustion effluents using ammonia Opisanie patenta na sajte Vedomstva po patentam i tovarnym znakam SShA Kotler V R neopr Data obrasheniya 8 aprelya 2014 Arhivirovano iz originala 8 aprelya 2014 goda LiteraturaZeldovich Ya B Sadovnikov P Ya Frank Kameneckij D A Okislenie azota pri gorenii M L Izdatelstvo AN SSSR 1947 148 s Warnatz J Maas U Dibble R W Combustion Physical and Chemical Fundamentals Modeling and Simulation Experiments Pollutant Formation Springer 2006 378 p ISBN 978 3 540 45363 5 angl Lefebvre A H Ballal D R Gas Turbine Combustion Alternative Fuels and Emissions 3rd Edition CRC Press 2010 538 p ISBN 978 1420086041 angl Artamonova V G Muhin N A Intoksikacii veshestvami razdrazhayushego dejstviya hlor hlorovodorod sernistyj angidrid serovodorod oksidy azota Professionalnye bolezni M Medicina 2004 480 s 3000 ekz ISBN 5 225 04789 0 Obzory Miller J A Bowman C T Mechanism and modeling of nitrogen chemistry in combustion angl Progress in Energy and Combustion Science Elsevier 1989 Vol 15 no 4 P 287 338 doi 10 1016 0360 1285 89 90017 8 Wunning J A Wunning J G Flameless oxidation to reduce thermal NO formation angl Progress in Energy and Combustion Science Elsevier 1997 Vol 23 no 1 P 83 94 doi 10 1016 S0360 1285 97 00006 3 Smoot L D Hill S C Xu H NOx control through reburning angl Progress in Energy and Combustion Science Elsevier 1998 Vol 24 no 5 P 385 408 doi 10 1016 S0360 1285 97 00022 1 Glarborg P Jensen A D Johnsson J E Fuel nitrogen conversion in solid fuel fired systems angl Progress in Energy and Combustion Science Elsevier 2003 Vol 29 no 2 P 89 113 doi 10 1016 S0360 1285 02 00031 X Konnov A A Javed M T Kassman H Irfan N NOx Formation Control and Reduction Techniques angl Handbook of Combustion Volume 2 Combustion Diagnostics and Pollutants Wiley 2010 P 439 464 doi 10 1002 9783527628148 hoc037 Glarborg P Miller J A Ruscic B Klippenstein S J Modeling nitrogen chemistry in combustion Progress in Energy and Combustion Science 2018 Vol 67 P 31 68 ISSN 0360 1285 doi 10 1016 j pecs 2018 01 002 SsylkiHimiya NOx videozapis lekcii professora Majkla Pillinga na letnej shkole po goreniyu 2013 goda v Prinstonskom universitete na anglijskom yazyke Eta statya vhodit v chislo horoshih statej russkoyazychnogo razdela Vikipedii
Вершина