<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">blackmet</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Izvestiya. Ferrous Metallurgy</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0368-0797</issn><issn pub-type="epub">2410-2091</issn><publisher><publisher-name>National University of Science and Technology "MISIS"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.17073/0368-0797-2017-8-629-636</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">blackmet-1184</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>METALLURGICAL TECHNOLOGIES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПРИ ОТОПЛЕНИИ ШАХТНЫХ ПЕЧЕЙ ВАГРАНОЧНОГО ТИПА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВЫПЛАВКИ ЧУГУНА</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>THE USE OF NATURAL GAS FOR HEATING OF SHAFT FURNACES OF CUPOLA TYPE TO INCREASE THE TECHNOLOGICAL PROCESSES EFFICIENCY OF PIG IRON SMELTING</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Матюхин</surname><given-names>В. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Matyukhin</surname><given-names>V. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук,  доцент кафедры «Теплофизика и информатика в металлургии». </p><p>620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 19.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci. (Eng.), Assist. Professor of the Chair “Thermal Physics and Informatics in Metallurgy”. </p><p> Ekaterinburg.</p></bio><email xlink:type="simple">matyhin53@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ярошенко</surname><given-names>Я. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Yaroshenko</surname><given-names>Yu. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p> доктор технических наук, профессор кафедры «Теплофизика и информатика в металлургии».</p><p>620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 19.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. (Eng.), Professor of the Chair “Thermal Physics and Informatics in Metallurgy”.</p><p> Ekaterinburg.</p></bio><email xlink:type="simple">yury-y@planet-a.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Матюхина</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Matyukhina</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, доцент кафедры «Метрология, стандартизация и сертификация». </p><p>620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 19.</p></bio><bio xml:lang="en"><p> Cand. Sci. (Eng.), Assist. Professor of the Chair “Metrology, Standardization and Сertification”. </p><p> Ekaterinburg.</p></bio><email xlink:type="simple">a.v.matiukhina@urfu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Дудко</surname><given-names>В. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Dudko</surname><given-names>V. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p> магистрант кафедры «Теплофизика и информатика в металлургии». </p><p>620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 19.</p></bio><bio xml:lang="en"><p> MA Student of the Chair “Thermal Physics and Informatics in Metallurgy”. </p><p> Ekaterinburg.</p></bio><email xlink:type="simple">Vya4090@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Пуненков</surname><given-names>С. Е.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Punenkov</surname><given-names>S. E.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>главный технолог.  </p><p>624261, Россия, Свердловская обл., Асбест, ул. Уральская, 66.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Chief Technologist. </p><p>Asbest, Sverdlovsk region.</p></bio><email xlink:type="simple">ore-dressing@control.uralasbest.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin.</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>ОАО «Ураласбест».</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>JSC “URALASBEST”.</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2017</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>02</day><month>12</month><year>2017</year></pub-date><volume>60</volume><issue>8</issue><fpage>629</fpage><lpage>636</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Матюхин В.И., Ярошенко Я.Г., Матюхина А.В., Дудко В.А., Пуненков С.Е., 2017</copyright-statement><copyright-year>2017</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Матюхин В.И., Ярошенко Я.Г., Матюхина А.В., Дудко В.А., Пуненков С.Е.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Matyukhin V.I., Yaroshenko Y.G., Matyukhina A.V., Dudko V.A., Punenkov S.E.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://fermet.misis.ru/jour/article/view/1184">https://fermet.misis.ru/jour/article/view/1184</self-uri><abstract><p>С целью сокращения расхода кокса в шахтной печи ваграночного типа с открытым или закрытым колошником дополнительно  используется природный газ. Его сжигание с помощью горелочных устройств обычно осуществляется в выносных топках, установленных  по периметру кожуха печи. В зависимости от конструкции, горелки обеспечивают частичное или полное предварительное перемешивание  газа и воздуха при коэффициенте расхода воздуха 1,2 – 1,5. Далее продукты горения газа подаются непосредственно в слой шихты. При  реа лизации этого способа расход кокса составляет 8 – 9 % к металлозавалке, а расход газообразного топлива 30 – 40 м3/т расплава. Для этих  условий отмечено незначительное повышение температуры расплава (на 10 – 20 °С), рост производительности на 15 – 20 % при снижении  объема газообразных вредных выбросов на 20 – 25 % (в основном СО). В работе вагранки наблюдаются периодические нарушения газодинамического режима с подвисанием слоя шихтовых материалов, похолодание получаемого расплава, увеличение химического недожога  и ухудшение условий службы футеровочных материалов. При использовании слоевого способа сжигания газовоздушной смеси ее подают  в разогретый слой кусковых материалов с коэффициентом расхода воздуха не ниже 2,5 – 3,0 с формированием высокотемпературной зоны  при температуре 1350 – 1380 °С, шириной 60 – 70 мм, способной перемещаться по слою со скоростью 15 – 20 мм/мин. Для его реализации  в плотном продуваемом слое необходимо обеспечить равномерное перемешивание газа и воздуха, требуемые газодинамические условия и  создание заданного соотношения «газ – воздух» при коэффициенте расхода воздуха более 2,5 – 3,0. При подаче холодной газовоздушной  смеси в слой шахтных печей через фурмы зона горения делит весь слой на две ступени: первоначальную и конечную. Высокий температурный уровень зоны горения обеспечивает значительную скорость охлаждения материалов на стадии зажигания газовоздушной смеси,  что предотвращает ее воспламенение в свободном надслоевом пространстве. Отсутствие прямого контакта зоны высоких температур с  рабочим пространством агрегата повышает надежность и экономичность использования этого процесса (отсутствуют тепловые потери).  Применение слоевого способа сжигания природного газа для отопления чугунолитейной вагранки обеспечивает повышение производительности плавильного агрегата с 10 до 13,6 т/ч или на 36 % при сокращении удельного расхода кокса на 80 кг/т или на 33,3 %, уменьшении  общего расхода теплоты на процесс на 25 кВт или 18,78 % и потерь тепла с отходящими газами на 25,32 кВт или 16,2 %. При этом общий  тепловой КПД агрегата увеличивается с 35,58 до 42,26 % или на 15,81 %.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Natural gas can be additionally used to reduce coke consumption  in a shaft furnace of cupola type with an open or closed furnace top. Its  burning is typically made in the external hearths installed around the  perimeter of the furnace shell. Depending on design, the burners provide a partial or complete pre-mixing of gas and air at air flow rate of  1.2 to 1.5. Further, the combustion gas is fed directly to a charge layer.  When implementing this method, the coke consumption was 8  –  9  %  of furnace charge and fuel gas consumption was 30  –  40  m3/t of melt.  For these conditions, there were observed a slight increase in the temperature of the melt (10  –  20  °C) and productivity growth of 15  –  20  %  while reducing the amount of harmful gaseous emissions by 20  –  25  %  (mostly of CO). In the work of the cupola, periodic disruptions of the  gas-dynamical regime were observed accompanied by the suspension  of the charge material layer, as well as cooling of the resulting melt, an  increase in chemical underburn and deterioration of service conditions  of the lining materials. When using the layered method for the gas  mixture combustion, it is fed into the heated layer of bulk mate rials  with the air flow rate not below 2.5  –  3.0 with formation of a hightemperature zone of 1350  –  1380  °С and the width of 60  –  70  mm,  able  to  move  through  the  layer  at  a  speed  of  15  –  20  mm/min.   To implement it in the thick ventilated layer it is necessary to ensure  uniform mixing of gas and air, required gas-dynamic conditions and  formation of set “gas-air” ratio in the air flow rate more than 2.5 and  3.0. When supplying the cold gas-air mixture in a layer of shaft furnaces by tuyeres, the combustion zone divides the whole layer into two  stages: initial and final. The high temperature level of combustion zone  provides substantial cooling rate of the materials at the stage of gas-air  mixture ignition, which prevents it from fire in free upperlayer space.  The absence of direct contact of high temperatures zone with a unit  working space increases the reliability and efficiency of this process  (no heat losses). The use of the layered method of natural gas burning  to heat the cast iron cupola increase the productivity of the melting  unit from 10 to 13.6  t/h, or 36  % while reducing specific consumption  of coke for 80  kg/t or 33.3  %, decrease in the total consumption of heat  for the process by 25  kW, or 18.78  % and heat losses in the exhaust gases by 25.32  kW, or 16.2  %. The overall thermal efficiency of the  unit increased from 35.58 to 42.26  % or by 15.81  %.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>шахтная печь</kwd><kwd> выносные топки</kwd><kwd> коксогазовое отопление</kwd><kwd> условия сжигания газо-воздушной смеси</kwd><kwd> зоны горения твердого и  газообразного видов топлива</kwd><kwd> расход кокса</kwd><kwd> производительность</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd> shaft furnace</kwd><kwd> external furnace</kwd><kwd> coke oven heating</kwd><kwd> combustion  conditions of the gas-air mixture</kwd><kwd> combustion of solid and gaseous  fuels</kwd><kwd> coke consumption</kwd><kwd> productivity</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Матюхин В.И., Матюхина А.В. Расчет и проектирование ваграночного комплекса плавки чугуна. – Екатеринбург: УрФУ, 2015. – 364 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Matyukhin V.I.,  Matyukhina A.V .  Raschet i proektirovanie vagranochnogo kompleksa plavki chuguna [Calculation and design of  complex cupola melting of iron]. Ekaterinburg: UrFU, 2015, 364 p.  (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Селянин И.Ф., Маркс Г.Л., Вальдман Л.М., Соколов Б.М. Экспериментальное исследование газообразования в слое кокса холостой колоши вагранки с расширенной зоной горения // Изв. вузов. Черная металлургия. 1991. № 10. С. 74 – 77.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Selyanin I.F. Marks G.L., Val’dman L.M., Sokolov B.M. Experimental study of gas formation in coke layer of cupola bed charge  with extended combustion zone. Izvestiya VUZov. Chernaya metallurgiya = Izvestiya. Ferrous Metallurgy. 1991, no. 10, pp. 74–77.  (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тепловая работа шахтных печей и агрегатов с плотным слоем / Я.М. Гордон, Б.А. Боковиков, В.С. Швыдкий и др. – М.: Металлургия, 1989. – 120 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gordon Ya.M., Bokovikov B.A., Shvydkii V.S. Teplovaya rabota shakhtnykh pechei i agregatov s plotnym sloem [Thermal operation of shaft furnaces and aggregates with a dense layer]. Moscow:  Metal lurgiya, 1989, 120 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dong H., Cai J.-J., Wang G.-S., Yang J. Numerical simulation on gas flow affected by constructional parameters of pelletizing shaft furnaces // Dongbei Daxue Xuebao. Ziran Kexue Ban. J. Northeast. Univ. Natur. Sci. 2013. Vol. 34. No. 7. Р. 980 – 984.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dong H., Cai J.-J., Wang G.-S., Yang J. Numerical simulation on  gas flow affected by constructional parameters of pelletizing shaft  furnaces. Dongbei Daxue Xuebao. Ziran Kexue Ban. J. Northeast. Univ. Natur. Sci. 2013, vol. 34, no. 7, pp. 980–984. </mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чаплыгин Ю.В., Еринов А.Е. Использование природного газа при плавке чугуна. – Киев: Наукова думка, 1976. – 237 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chaplygin Yu.V., Erinov A.E. Ispol’zovanie prirodnogo gaza pri plavke chuguna [The use of natural gas at smelting of pig iron].  Kiev: Naukova dumka, 1976, 237 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Natsui S., Kon T., Ueda S. etc. Analysis of heat and mass transfer in a packed bed by considering particle arrangement. Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials (IMRAM), Tohoku University, 2-1-1 Katahira Aoba-ku Sendai 980-8577, Japan.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Natsui S., Kon T., Ueda S., Kano J., Inoue R., Ariyama T., Nogami  H. Analysis of heat and mass transfer in a packed bed by considering particle arrangement. Institute of Multidisciplinary Research  for Advanced Materials (IMRAM), Tohoku University, 2-1-1 Katahira Aoba-ku Sendai 980-8577, Japan. </mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фуклеев В.А. О работе коксогазовых вагранок // Литейное производство. 1964. № 8. С. 34 – 35.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fukleev V.A. Coke-gas cupola operation. Liteinoe proizvodstvo.  1964, no. 8, pp. 34–35. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Меркер Э.Э., Карпенко Г.А., Тынников И.М. Энергосбережение в промышленности и эксергетический анализ технологических процессов – Старый Оскол: ТНТ, 2010. – 316 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Merker E.E., Karpenko G.A., Tynnikov I.M. Energosberezhenie v promyshlennosti i eksergeticheskii analiz tekhnologicheskikh protsessov [Energy efficiency in industry and exergy analysis of  technological processes]. Stary Oskol: TNT, 2010, 316 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Часов Л.И., Протопопов Л.П. Обобщение некоторых данных о плавке чугуна на коксогазовых вагранках // ВНИИНТИиЭПСМ: Сб. тр. 1971. Вып. 3. С. 346 – 349.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chasov L.I., Protopopov L.P. Generalization of some data on iron  smelting in coke-gas cupola. In: VNIINTIiEPSM: sb.tr. 1971, Issue  3, pp. 346–349. (In Russ.). </mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Светлов Ю.В. Интенсификация тепловых и гидродинамических процессов в аппаратах с турбулизаторами потока. Теория, эксперимент, методы расчета. – М.: Энергоатомиздат, 2003. – 304 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Svetlov  Yu.V.  Intensifikatsiya teplovykh i gidrodinamicheskikh protsessov v apparatakh s turbulizatorami potoka. Teoriya, eksperiment, metody rascheta [Intensification of thermal and hydrodynamic processes in devices with turbulence flow. Theory, experiment,  calculation methods]. Moscow: Energoatomizdat, 2003, 304 p. (In  Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лисиенко В.Г., Лобанов В.И., Китаев Б.И. Теплофизика металлургических процессов. – М.: Металлургия, 1982. – 240 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lisienko  V.G.,  Lobanov  V.I.,  Kitaev  B.I.  Teplofizika metallurgicheskikh protsessov [Thermophysics of metallurgical processes].  Moscow: Metallurgiya, 1982, 240 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лобанов В.И., Матюхин В.И., Гольцев В.А., Ярошенко Ю.Г. Исследование условий формирования зоны горения в слое железорудных окатышей для улучшения их металлургических свойств // Изв. вуз. Черная металлургия. 1987. № 6. С. 103 – 104.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lobanov V.I., Matyukhin V.I., Gol’tsev V.A., Yaroshenko Yu.G.  Investigation of formation conditions of the combustion zone in a  layer of iron ore pellets to improve their metallurgical properties.  Izvestiya VUZov. Chernaya metallurgiya = Izvestiya. Ferrous Metallurgy. 1987, no. 6, pp. 103–104. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Селянин И.Ф., Феоктистов А.В., Бедарев С.А. Теория и практика интенсификации технологического процесса в шахтных агрегатах малого диаметра. – М.: Теплотехник, 2010. – 379 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Selyanin I.F., Feoktistov A.V., Bedarev S.A. Teoriya i praktika intensifikatsii tekhnologicheskogo protsessa v shakhtnykh agregatakh malogo diametra [Theory and practice of process intensification in  shaft units of small diameter]. Moscow: Teplotekhnik, 2010, 379 p.  (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Теория и практика теплогенерации / С.Н. Гущин, М.Д. Казяев, Ю.В. Крюченков, В.И. Лобанов; Под ред. В.И. Лобанова, С.Н. Гущина. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005. – 379 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gushchin S.N., Kazyaev M.D., Kryuchenkov Yu.V. Teoriya i praktika teplogeneratsii [Theory and practice of heat generation]. Lobanov V.I., Gushchin S.N. eds. Ekaterinburg: UGTU-UPI, 2005,  379 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Механика жидкости и газов /В.С. Швыдкий, Ю.Г. Ярошенко, Я.М. Гордон и др.; Под научн. ред. В.С. Швыдкого. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 464 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shvydkii V.S., Yaroshenko Yu.G., Gordon Ya.M. etc. Mekhanika zhidkosti i gazov [Mechanics of liquids and gases]. Shvydkii V.S.  ed. Moscow: Akademkniga, 2003, 464 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Телегин А.С., Швыдкий В.С., Ярошенко Ю.Г. Тепломассоперенос: Учебник для вузов / Под ред. Ю.Г. Ярошенко. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2002. – 455 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Telegin A.S., Shvydkii V.S., Yaroshenko Yu.G. Teplomassoperenos: uchebnik dlya vuzov [Heat and mass transfer: Textbook for universities]. Yaroshenko Yu.G. ed. Moscow: Akademkniga, 2002, 455 p.  (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лисиенко В.Г., Щелоков Я.М., Ладыгичев М.Г. Топливо. Рациональное сжигание, управление и технологическое использование: Справочное издание. – М.: Теплотехник, 2002. – 688 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lisienko  V.G.,  Shchelokov  Ya.M.,  Ladygichev  M.G.  Toplivo. Ratsional’noe szhiganie, upravlenie i tekhnologicheskoe ispol’ zovanie: spravochnoe izdanie [Fuel. Efficient combustion, control and  technological use: Reference book]. Moscow: Teplotekhnik, 2002,  688 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Равич М.Б. Поверхностное беспламенное горение. – М.-Л.: АН СССР, 1949. – 353 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ravich  M.B.  Poverkhnostnoe besplamennoe gorenie [Surface  flame less  combustion].  Moscow-Leningrad:  AN  SSSR,  1949,  353  p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
