Особливості фазового складу золошлакових відпадків ТЕС

dc.citation.epage16
dc.citation.issue1
dc.citation.spage12
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorБоровець, З. І.
dc.contributor.authorЛуцюк, І. В.
dc.contributor.authorBorovets, Z. I.
dc.contributor.authorLutsyuk, I. V.
dc.coverage.placenameLviv
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2024-01-22T09:22:48Z
dc.date.available2024-01-22T09:22:48Z
dc.date.created2020-02-21
dc.date.issued2020-02-21
dc.description.abstractДосліджено фазовий склад золошлакових відпадків теплових електростанцій (ТЕС). Встановлено, що шлаки ТЕС не є однорідним за структурою склом і характеризуються наявністю значної кількості центрів кристалізації муліту та герциніту. Методами РФА та ІЧС досліджено фазовий склад і структуру золошлакових відпадків. Встановлено, що під час утворення шлаків процеси кристалізації залізоалюмосилікатного розтопу завершуються на стадії утворення зародків кристалів, подальший ріст яких стає неможливим через різке збільшення в’язкості під час охолодження.
dc.description.abstractThe phase composition of ash and slag from thermal power stations (TPS) were studied. It was established that ashes from thermal power stations are not homogeneous glass in the structure and are characterized by the presence of a significant number of mullite and hercynite crystallization centers. The phase composition and structure of ash slag were investigated by XRF and SAR methods. It was established that the processes of crystallization of iron-aluminosilicate slag finishes at the stage of nucleation of crystals whose further growth becomes impossible because of the sharp increase of viscosity during cooling.
dc.format.extent12-16
dc.format.pages5
dc.identifier.citationБоровець З. І. Особливості фазового складу золошлакових відпадків ТЕС / З. І. Боровець, І. В. Луцюк // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Том 5. — № 1. — С. 12–16.
dc.identifier.citationenBorovets Z. I. Key features of the phase composition of ash and slag waste from the thermal power station / Z. I. Borovets, I. V. Lutsyuk // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol 5. — No 1. — P. 12–16.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/ctas2022.01.012
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/60923
dc.language.isouk
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofChemistry, Technology and Application of Substances, 1 (5), 2022
dc.relation.references1. Biffi, G. (2003). Book for the production of ceramic tiles. Faenza Editoriale.
dc.relation.references2. Daineko, K. (2015). Nyzkotemperaturnyi elektrotekhnichnyi farfor: dys. kand. tekhn. nauk. Natsionalnyi tekhnichnyi universytet “Kharkivskyi politekhnichnyi instytut”, Kharkiv (in Ukrainian).
dc.relation.references3. Mykhailiuta, O. (2007). Tonkokeramichni masy na osnovi luzhnykh kaoliniv dlia sanitarnykh vyrobiv nyzkotemperaturnoho vypalu: dys. kand. tekhn. nauk. Ukrainskyi derzhavnyi khimiko-tekhnolohichnyi universytet, Dnipropetrovsk (in Ukrainian).
dc.relation.references4. Chyrkina, M. (2012). Nyzkotemperaturnyi farfor hospodarchoho pryznachennia na osnovi kvartspolovoshpatovoi syrovyny Ukrainy. dys. kand. tekhn. nauk. Natsionalnyi tekhnichnyi universytet “Kharkivskyi politekhnichnyi instytut”, Kharkiv (in Ukrainian).
dc.relation.references5. Kychkailo, O. (2016). Keramycheskye lytyialiumosylykatnye materyaly dlia termostoikykh yzdelyi khoziaistvennoho naznachenyia: dys. kand. tekhn. nauk. Belorusskyi hosudarstvennыi tekhnolohycheskyi unyversytet, Mynsk (in Russian).
dc.relation.references6. Salakhov, A. M., Tahyrov, L. R. (2015, Avhust). Struktoruobrazovanye keramyky yz hlyn, formyruiushchykh pry obzhyhe razlychnye myneralnye fazy. Stroytelnye materyaly, 68–74 (in Russian).
dc.relation.references7. Subbota, I. S., Spasonova, L. M., Bulka, T. I., Tokova, M. I. (2019). Zastosuvannia zoloshlakovykh vidkhodiv dlia vyrobnytstva budivelnoi keramiky. Promyslove budivnytstvo ta inzhenerni sporudy. 1, 45–48 (in Ukrainian).
dc.relation.references8. Naidenov, A. P., Kabanova, M. K. (1970). Yssledovanye fazovoho sostava y mykrostruktury keramzyta. Keramzyt y keramzytobeton: Tr. VNYYSTROM, 4, 23–39 (in Russian).
dc.relation.references9. Pliusnyna, Y. Y. (1977). Ynfrakrasnie spektry sylykatov. M.: Yzd-vo MHU (in Russian).
dc.relation.referencesen1. Biffi, G. (2003). Book for the production of ceramic tiles. Faenza Editoriale.
dc.relation.referencesen2. Daineko, K. (2015). Nyzkotemperaturnyi elektrotekhnichnyi farfor: dys. kand. tekhn. nauk. Natsionalnyi tekhnichnyi universytet "Kharkivskyi politekhnichnyi instytut", Kharkiv (in Ukrainian).
dc.relation.referencesen3. Mykhailiuta, O. (2007). Tonkokeramichni masy na osnovi luzhnykh kaoliniv dlia sanitarnykh vyrobiv nyzkotemperaturnoho vypalu: dys. kand. tekhn. nauk. Ukrainskyi derzhavnyi khimiko-tekhnolohichnyi universytet, Dnipropetrovsk (in Ukrainian).
dc.relation.referencesen4. Chyrkina, M. (2012). Nyzkotemperaturnyi farfor hospodarchoho pryznachennia na osnovi kvartspolovoshpatovoi syrovyny Ukrainy. dys. kand. tekhn. nauk. Natsionalnyi tekhnichnyi universytet "Kharkivskyi politekhnichnyi instytut", Kharkiv (in Ukrainian).
dc.relation.referencesen5. Kychkailo, O. (2016). Keramycheskye lytyialiumosylykatnye materyaly dlia termostoikykh yzdelyi khoziaistvennoho naznachenyia: dys. kand. tekhn. nauk. Belorusskyi hosudarstvennyi tekhnolohycheskyi unyversytet, Mynsk (in Russian).
dc.relation.referencesen6. Salakhov, A. M., Tahyrov, L. R. (2015, Avhust). Struktoruobrazovanye keramyky yz hlyn, formyruiushchykh pry obzhyhe razlychnye myneralnye fazy. Stroytelnye materyaly, 68–74 (in Russian).
dc.relation.referencesen7. Subbota, I. S., Spasonova, L. M., Bulka, T. I., Tokova, M. I. (2019). Zastosuvannia zoloshlakovykh vidkhodiv dlia vyrobnytstva budivelnoi keramiky. Promyslove budivnytstvo ta inzhenerni sporudy. 1, 45–48 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesen8. Naidenov, A. P., Kabanova, M. K. (1970). Yssledovanye fazovoho sostava y mykrostruktury keramzyta. Keramzyt y keramzytobeton: Tr. VNYYSTROM, 4, 23–39 (in Russian).
dc.relation.referencesen9. Pliusnyna, Y. Y. (1977). Ynfrakrasnie spektry sylykatov. M., Yzd-vo MHU (in Russian).
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2022
dc.subjectмуліт
dc.subjectгерциніт
dc.subjectоксид-мінералізатор
dc.subjectшлак ТЕС
dc.subjectзола ТЕС
dc.subjectкерамічний черепок
dc.subjectрідкофазове спікання
dc.subjectmullite
dc.subjectgerzinite
dc.subjectoxide-mineralizer
dc.subjectTPS slag
dc.subjectTPS ash
dc.subjectceramic tiles
dc.subjectliquid phase sintering
dc.titleОсобливості фазового складу золошлакових відпадків ТЕС
dc.title.alternativeKey features of the phase composition of ash and slag waste from the thermal power station
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
2022v5n1_Borovets_Z_I-Key_features_of_the_phase_12-16.pdf
Size:
507.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Thumbnail Image
Name:
2022v5n1_Borovets_Z_I-Key_features_of_the_phase_12-16__COVER.png
Size:
430.91 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.8 KB
Format:
Plain Text
Description: