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1

Kuznecov, Vyacheslav, und Oleg Bryuhanov. Gasified boiler units. ru: INFRA-M Academic Publishing LLC., 2021. http://dx.doi.org/10.12737/1003548.

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Annotation:
The textbook gives the basic concepts of gasified heat generating (boiler) installations and the terminology used in boiler technology, the principle of operation and device of gasified heat generating (boiler) installations. The types and device of heat generators (boilers) of their furnace devices are considered; types and device of gas-burning devices, the number and places of their installation in furnace devices; auxiliary equipment-devices for air supply and removal of combustion products, devices for water treatment, steam supply and circulation of the coolant of hot water boilers; device for thermal control and automatic regulation of the boiler installation. The issues of operation and efficiency of gasified heat generating (boiler) installations and their gas supply systems; requirements for conducting gas-hazardous and emergency recovery operations of gas supply systems are considered. Meets the requirements of the federal state educational standards of secondary vocational education of the latest generation. For students of secondary vocational education in the specialty 08.02.08 "Installation and operation of equipment and gas supply systems".
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2

Wadhwani, Anita Sunil. Fluidity of recovery boiler smelt. Ottawa: National Library of Canada, 2003.

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3

Vakkilainen, Esa K. Offdesign operation of kraft recovery boiler. Lappeenranta: Lappeenranta University of Technology, 1993.

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4

Adams, Terry N. Kraft recovery boiler physical and chemical processes. New York, NY: American Paper Institute, 1988.

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5

International Recovery Boiler Conference (2004 Porvoo, Finland). 40 years recovery boiler co-operation in Finland: Proceedings, International Recovery Boiler Conference, Haikko Manor, Porvoo, May 12-14, 2004. Helsinki, Finland: The Committee, 2004.

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6

Tan, Geng. Cooling characteristics and thermal properties of kraft recovery boiler smelt. Ottawa: National Library of Canada, 2000.

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7

Özcan, Selçuk. Recovery boiler fireside deposit thermal shock resistance and thermal conductivity. Ottawa: National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1992.

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8

Nikfarman, Hanieh. Determination of thermal conductivity of recovery boiler char bed materials. Ottawa: National Library of Canada, 2001.

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9

Martinez, Mark. Enhanced removal of kraft recovery boiler fireside deposits by thermal shock. Ottawa: National Library of Canada, 1990.

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10

Jorshari, Keyvan Rezvani. Effects of potassium and carbonate on the deposition of synthetic recovery boiler carryover particles. Ottawa: National Library of Canada, 2000.

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11

Kermani, Kayhan. Numerical modeling of sootblower jet flow between superheater platens in a kraft recovery boiler. Ottawa: National Library of Canada, 2001.

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12

Mao, Tie. Simulation of the fluid flow around the primary air ports of a kraft recovery boiler. Ottawa: National Library of Canada, 1993.

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13

Pathania, Nanan. A study of composition of kraft recovery boiler carryover particles using an entrained flow reactor. Ottawa: National Library of Canada, 2001.

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14

Mikkanen, Pirita. Fly ash particle formation in kraft recovery boilers. Espoo [Finland]: Technical Research Centre of Finland, 2000.

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15

Industrial boilers and heat recovery steam generators: Design, applications, and calculations. New York: Marcel Dekker, 2003.

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16

Nwabueze, Obiefuna. Effect of SO2 on dust sintering in kraft recovery boilers. Ottawa: National Library of Canada, 2001.

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Poon, Chi-wai William. Formation and stability of acidic sulphates in kraft recovery boilers. Ottawa: National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1993.

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18

Tay, Chee Vui. Causes of primary air port tube temperature excursions in recovery boilers. Ottawa: National Library of Canada, 2003.

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19

Dixon, J. Design of waste heat boilers for the recovery of energy from arc furnace waste gases. Luxembourg: Commission of the European Communities, 1985.

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20

Deqing, Yang. Effect of smelt composition on stress corrosion cracking of floor tubes in kraft recovery boilers. Ottawa: National Library of Canada, 2002.

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21

Castaldini, Carlo. Environmental assessment of an enhanced oil recovery steam generator equipped with a low-NOx burner. Research Triangle Park, NC: U.S. Environmental Protection Agency, Air and Energy Engineering Research Laboratory, 1986.

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Vafa, shermineh. A transient numerical algorithm to predict temperature and liquid content of carryover in kraft recovery boilers. Ottawa: National Library of Canada, 2001.

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Someshwar, Arun V. A review of NOx emission control strategies for industrial boilers, Kraft recovery furnaces, and lime kilns. New York: National Council of the Paper Industry for Air and Stream Improvement, 1999.

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24

Mao, Tie. Impact of liquid droplets on solid surfaces and its applications to carryover deposition in kraft recovery boilers. Ottawa: National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1997.

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25

Saturnino, Daniel Moreira. The solubility of kraft recovery boiler precipitator ash. 2006.

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Boonsongsup, Lerssak. SC capture and HCl release at Kraft recovery boiler conditions. 1993.

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Tangpanyapinit, Vichien. Catalytic effect of recovery boiler fume compounds on NH₃ oxidation. 1995.

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28

Tan, Geng. Mechanisms of accelerated recovery boiler char bed cooling with sodium bicarbonate. 2005.

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Cláudia R. de Souza Gonçalves. Factors affecting chloride and potassium removal from recovery boiler precipitator ash by leaching. 2005.

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30

30 years recovery boiler co-operation in Finland: Proceedings, international conference Baltic Sea, 24-26 May 1994. Helsinki, Finland: The Committee, 1994.

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31

Tandra, Danny Santoso. Development and application of a turbulence model for a sootblower jet propagating between recovery boiler superheater platens. 2005.

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32

Kraft Recovery Boilers. Tappi Pr, 1997.

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33

Heat Recovery Steam Generator Technology. Elsevier Science & Technology, 2017.

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34

Industrial Boilers and Heat Recovery Steam Generators. New York: Marcel Dekker, Inc., 2003.

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35

Ganapathy, V. Industrial Boilers and Heat Recovery Steam Generators. CRC Press, 2002. http://dx.doi.org/10.1201/9780203910221.

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36

Techakijkajorn, Udom. Sintering of fume deposits in kraft recovery boilers. 1995.

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37

Brown, Christian Adotey. Effect of sulfur dioxide on deposit removal in recovery boilers . 2005.

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38

Ganapathy, V. Industrial Boilers and Heat Recovery Steam Generators: Design, Applications, and Calculations (Mechanical Engineering (Marcell Dekker)). CRC, 2002.

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39

Ganapathy, V. Industrial Boilers and Heat Recovery Steam Generators: Design, Applications, and Calculations. Taylor & Francis Group, 2002.

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40

Ganapathy, V. Industrial Boilers and Heat Recovery Steam Generators: Design, Applications, and Calculations. Taylor & Francis Group, 2002.

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41

Ganapathy, V. Industrial Boilers and Heat Recovery Steam Generators: Design, Applications, and Calculations. Taylor & Francis Group, 2002.

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42

Ganapathy, V. Industrial Boilers and Heat Recovery Steam Generators: Design, Applications, and Calculations. Taylor & Francis Group, 2002.

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43

Samretvanich, Artit. Determination of the optical constants of ash samples from kraft recovery boilers. 1997.

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Ebrahimi-Sabet, Seyed Abdolreza. A laboratory study of deposit removal by debonding and its application to fireside deposits in kraft recovery boilers. 2001.

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