Promising measures for the utilization of ash-slag waste of thermal power plant

We have determined the ways of using ash-slag waste of the Ukrainian thermal power plants. The main measures, namely, “dry” methods of separated ash and slag removal, pneumatic ash removal, classification by grain composition, flotation, gravity and electrostatic separation, and other methods of was...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2018
Автори: Kesova L.O., Kravchuk G.V.
Формат: Стаття
Мова:Українська
Опубліковано: General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine 2018
Теми:
Онлайн доступ:https://systemre.org/index.php/journal/article/view/658
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:System Research in Energy
Завантажити файл: Pdf

Репозитарії

System Research in Energy
_version_ 1871104172937445376
author Kesova L.O.
Kravchuk G.V.
author_facet Kesova L.O.
Kravchuk G.V.
author_institution_txt_mv [ { "author": "Kesova L.O.", "institution": null }, { "author": "Kravchuk G.V.", "institution": null } ]
author_sort Kesova L.O.
baseUrl_str https://systemre.org/index.php/journal/oai
collection OJS
datestamp_date 2026-07-18T12:57:44Z
description We have determined the ways of using ash-slag waste of the Ukrainian thermal power plants. The main measures, namely, “dry” methods of separated ash and slag removal, pneumatic ash removal, classification by grain composition, flotation, gravity and electrostatic separation, and other methods of waste processing, can meet the requirements to the quality of ash-slag waste for manufacturing marketable products on their basis. We give a list of current normative documents in Ukraine concerning ash-slag utilization.
doi_str_mv 10.15407/pge2018.01.059
first_indexed 2026-03-24T02:02:31Z
format Article
fulltext 59 Перспективні заходи утилізації золошлакових відходів тес ISSN 1562-8965. The Problems of General Energy, 2018, issue1(52) Головним джерелом енергоресурсів в па- ливно-енергетичному комплексі України є вугілля, продукти спалювання якого – зо- лошлакові відходи (ЗШВ) – накопичуються на золовідвалах теплових електростанцій (ТЕС), створюють проблеми землевідведен- ня та негативно впливають на навколишнє середовище. Щорічно в Україні накопи- чується 8 млн.т ЗШВ, які займають площу більше 22 тис. га [1]. У країнах світу ЗШВ ТЕС – це комерційний товар, що утилізуєть- ся, наприклад, в ЄС – 92%, в Україні – на рівні 5% [2]. Низький рівень утилізації ЗШВ в Україні пояснюється відсутністю законодавчих та правових передумов для їх вільного товароо- бігу, фінансових стимулів для заохочення ін- вестування коштів у модернізацію існуючих систем видалення золи та шлаку, недостат- ньою інфраструктурною готовністю ТЕС до масштабного заохочення використання зо- лошлаків та екологічна політика. Для визначення можливостей використан- ня ЗШВ ТЕС в Україні та виявлення потен- ційних покупців розглянемо існуючу прак- тику Європейського Союзу [2—6]. В ЄС основними споживачами ЗШВ є сек- тори будівельної промисловості: летка зола для цементних та бетонних конструкцій, до- нна зола та шлак від котлів для будівництва доріг та побiчних продуктiв у різних галузях (табл. 1). Речовини, що містяться в золі, умовно поді- ляються на 4 групи: І – скловидні – переважно, фероалюмосилікатне скло, що мають пуцола- нову активність; ІІ – магнітосфери, мікросфе- ри, ціносфери, в тому числі, рідкісноземельні мінерали; ІІІ – кристалічні – первинні мінера- ли і сполуки, утворені в процесі спалювання вугілля (гематит Fe2O3, муліт 3Al2SiO7, кварц SiO2, рідше геленіт Ca2Al2SiO7, фаяліт Fe2SiO4), а також новоутворені силікати (сплавлення кремнезему SiO2 з твердими лугами), алюмі- нати (сплавлення Al2O3 с оксидами металів), ферити кальцію (СаО Fe2O3та ін.) різної осно- вності, що є цементними (клінкерними) мате- ріалами; IV – органічні речовини – наслідок недопалу палива [7]. До складу мікроелементів ціносфер вхо- дять лантаноїди, що складають групу рідкіс- СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ ISSN 2522-4344 (Online), ISSN 1562-8965 (Print). The problems of general energy, 2018, 1(52): 59–64 doi: https://doi.org/10.15407/pge2018.01.059 УДК 621.3.11.22 Л.О. КЄСОВА1,2, д-р техн. наук, професор; Г.В. КРАВЧУК1 1Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр-т Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна 2Інститут загальної енергетики НАН України, вул.. Антоновича, 172, м. Київ, 03150, Україна ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАХОДИ УТИЛІЗАЦІЇ ЗОЛОШЛАКОВИХ ВІДХОДІВ ТЕС Визначено шляхи корисного використання в Україні золошлакових відходів ТЕС, основні заходи їх переробки при широкомасштабній утилізації. К л ю ч о в і с л о в а : теплова електростанція, золошлак, відходи, утилізація, ланта- ноїди, переробка, ціносфери, рідкісноземельні елементи. © Л.О. КЄСОВА, Г.В. КРАВЧУК, 2018 60 Л.О. КЄСОВА, Г.В. КРАВЧУК ISSN 1562-8965. The Problems of General Energy, 2018, issue1(52) Таблиця 1 – Використання ЗШВ від спалювання вугілля в ЄС [3] Галузь застосування Летка зола Донна зола/ шлак П ро ду кт и со рб цi он но го пр оц ес у Гi пс лiгнiт антра- цит лiгнiт антра- цит Будiвельна промисловiсть: Добавки до бетону (без рахування сумiшей) х х Легкий заповнювач для бетону х х х х Пiнний розчин, пористий бетон х х х Високоякiсний бетон х х Сумiшi дляс крiплювання в цементнiй промисловостi х х Складовi сировинної сумiшi для цементної промисловостi х х Цементнi добавки для затримки усадки х х Iзоляцiйнi перегородки х х х Гiпсовi конструкцiї х Керамiчна промисловiсть х х х х х Будiвництво дорiг та ландшафтна архiтектура х х х х Будiвництво дамб х х х х Стабiлiзацiя грунтiв, сипучий будiвельний матеріал для земляних робіт та будівництва дорiг х х х х х Звукоiзоляцiя х х х Зв’язування небезпечних речовин х х Матерiал для облаштування дна звалища х х х Основа для біологічної очистки стічних вод х х Заповнювач для трубоукладки Стабiлiзатор для сумішей цементу х х х Заповнювач траншей х х х Матерiали для рекультивацiї при видобуваннi корисних копалин х х х х Виробництво цеолiту х х Рекуперацiя тепла х х Сiроочистка димових газiв х 61 Перспективні заходи утилізації золошлакових відходів тес ISSN 1562-8965. The Problems of General Energy, 2018, issue1(52) ноземельних мінералів, найважливішими із яких є монацит (Це, La, Nb…)PO4, ксенотим (Y, Eu, Cd…)PO4, бастнезит (La, Ce)FCO3 та ін. Їх потребу (близько 100 т/рік) в Україні покриває імпорт [8, 9]. За кордоном летку золу утилізують до 100%, застосовуючи ме- тоди переробки з видаленням концентратів та стабілізації якості золи при виробництві товарної продукції в промисловості. Пере- робка включає впровадження на пиловугіль- них ТЕС «сухих» способів роздільного від- ведення золи та шлаку, методів активації ЗШВ ТЕС за рахунок класифікації за зерно- вим складом, флотації, магнітної та гравіта- ційної сепарації суспензій, сухої трибоадге- зійної або електростатичної сепарації та ін. Класифікація золи-виносу по класу 80– 100 мкм дозволяє знизити вміст вуглецю з 30 до 5% [10]. Ефективними методами влов- лювання вуглецю є флотаційне збагачення із застосуванням реагентів, що сприяють пе- реходу вуглецю до (70—80)% в пінний про- дукт, а також електростатична сепарація, яка дозволяє знизити вміст вуглецю в золі при- близно до 2%. Вуглецеву фракцію (70%-ний концентрат) можливо повернути в котел на допалювання, підвищив ККД завдяки змен- шенню недопалу палива у комбінованій технології МАС та МАR компанії Мagaldi Power S.p.A [11]. Ця технологія об’єднує системи пневмозоловідведення (МАR) та сухого видалення шлаку (МАС), що перед- бачає змішування сухого шлаку, золи-ви- носу та вугілля перед вуглерозмелюючими млинами. Суміш за існуючими системами пилоподачі направляється на допалювання в топкову камеру котла. Технологію дослі- джено на енергоблоці потужністю 426 МВт ТЕС Миллмеран (Австралія) при спалюванні вугілля теплотворної здатності 4300 ккал/кг із зольністю 34,8%. За результатами отрима- но: температуру шлаку на виході із холодної воронки – 150 °С (до впровадження МАС – 850 °С); витрати охолоджуючого повітря в бункер 1,4% від загальної кількості повітря на горіння палива; зменшення до 90% втрати теплової енергії шлаку (за рахунок поверну- того в котел повітря, що охолоджує шлак); зниження на 75% вмісту горючих в шлаку та втрат із відхідними газами, підвищення ККД котла на 0,375% [11]. Комплексна переробка ЗШВ може підвищити ефективність капіта- ловкладень в електроенергетичну галузь, за- безпечивши створення безвідходних вироб- ничих комплексів. Комерційний потенціал компонентів, які можливо отримати із тони золи-виносу коксового концентрату, наведе- но в табл. 2 [8]. Згідно міжнародних зобов’язань України в рамках договору про приєднання до Енер- гетичного Співтовариства Європейського Союзу теплова енергетика має зазнати сут- тєвих перетворень щодо зменшення викидів в атмосферу та вжити відповідних заходів, Таблиця 2 – Комерційний потенціал компонентів із тони концентрату золи-виносу № п/п Найменування компонентів (продуктів) Кількість, кг 1 Твердий продукт із високим вмістом кремнезему (при більш глибокій переробці біла сажа - наповнювач для гуми і пластиків) ~ 800 2 Сіль алюмінію, глинозем – сировина для алюмінієвої промисловості 100 3 Малозольний вуглецевий матеріал 30 4 Агрегати мікросфер з коксом – добавка в сировину для будкераміки 30 5 Ціносфери 25 6 Мікросфери із щільністю 1,0–1,1 (важкі ціносфери, середній розмір біля 40 мкм) 15 7 Концентрат рідких і рідкоземельних елементів 0,1 8 Ванадій 0,12 62 Л.О. КЄСОВА, Г.В. КРАВЧУК ISSN 1562-8965. The Problems of General Energy, 2018, issue1(52) пов’язаних як з роботою ТЕС (впровадження екологічно чистих вугільних енерготехноло- гій, сірко- та азотоочисних установок), так, і з утилізацією відходів від спалювання твер- дого палива. Також, згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року» та статті 18 Постанови Верховної Ради України від 05.03.98 № 188/98-ВР «Основні напрямки політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» необ- хідно реалізувати заходи з утилізації ЗШВ ТЕС в Україні. Першим документом перед- бачено розробку проекту Національного плану і Стратегії управління відходами, яка включає поетапне виконання загальних та спеціальних заходів, в тому числі, в галузі енергетики. Другим документом – здійснен- ня програм щодо утилізації твердих відходів (золи, шлаків, шламів, пилу) для потреб буді- вельної індустрії. Для задоволення попиту та управління ути- лізацією ЗШВ ТЕС в Україні доцільно органі- зувати ринок користувачів золи. Так, «Укра- їнський фінансово-промисловий концерн» пропонує створити ВАТ «ТЕС-золопродукт» за участю потужних ТЕС, Міненерговугіл- ля, виробників золошлакового устаткуван- ня, споживачів ЗШВ, до функцій та завдань яких входить: виробництво золопродуктів на ТЕС та доставка їх споживачам; організація проведення науково-дослідних, проектно- конструкторських робіт, лабораторії аналізу фізико-хімічних властивостей золи та шлаку з одночасним отриманням сертифікату якості ЗШВ; маркетинг на ринку України, регіональ- них і міжрегіональних ринків; формування лізингової системи на установки; розвиток сервісних послуг: монтаж і наладка устатку- вання, розробка технологічних регламентів, навчання кадрів; організація спільної роботи з Мінприроди, Міннауки, Міненерговугілля, Мінрегіон, лобіювання через уряд і парламент законодавчих документів із стимулювання виробництва золошлакових продуктів ТЕС; пропаганда (через засоби масової інформації) переваг золошлакопродуктів, порівняно із ви- робами з традиційної сировини; розробка про- ектів регіональних програм з утилізації побіч- них продуктів спалювання вугілля ТЕС для потреб будівельної індустрії спільно із залу- ченням зацікавлених галузей економіки [12]. Схема можливої бізнес-структури, що ви- користовує золу і шлак пиловугільних елек- тростанцій, наведена на рисунку [13]. Малі підприємства з переробки золи мо- жуть бути структурними підрозділами енер- гокомпанії, що спрощує логістику поставки золи для переробки. Аналіз стану в Україні та світовий досвід дозволяє рекомендувати впровадження захо- дів з утилізації ЗШВ ТЕС за трьома етапами [2, 8, 14, 15]: І – виділення державної фінансової допо- моги; введення інвестиційної складової при впровадженні мало- і безвідходних техно- логій та виробничих комплексів щодо пере- робки і збуту ЗШВ; пільгове оподаткування прибутку на період окупності інвестицій як для підприємств з виготовлення продукції на основі ЗШВ, так і для енергокомпаній, які їх утилізують; ІІ – підготовка нормативної бази з комп- лексної стандартизації будівельних матеріа- лів на основі ЗШВ ТЕС; створення в галузі ТЕС, ТЕЦ Підприємство: зберігання, моніторинг, паспортизація, переробка та доставка Підприємства малого бізнесу із виробництва будівельних матеріалів Підприємства дорожнього будівництва Підприємства будіндустрії Рисунок. Схема можливої бізнес-структури [13] 63 Перспективні заходи утилізації золошлакових відходів тес ISSN 1562-8965. The Problems of General Energy, 2018, issue1(52) централізованої дослідницької лабораторії з моніторингу фізичних та хімічних влас- тивостей ЗШВ; розробку та впровадження сухих способів роздільного видалення золи і шлаку; максимальну утилізацію ЗШВ золо- відвалів згідно з існуючої нормативної бази для дорожніх робіт [16—26]; ІІІ – суху золу та шлак, якість яких відпо- відатиме вимогам Європейського стандарту (EN 450-1, EN 450-2, EN 206) та вітчизняної нормативної бази, можливо використовува- ти: згідно [27—42]. Впровадження на цьому етапі комплексної переробки ЗШВ розши- рить можливості утилізації, а прогресивні технології вилуговування та сепарації до- зволять отримати цінні метали, концентрат рідкоземельних елементів та розділену на фракції золу зі вмістом вуглецю до 5% для виготовлення бетонів і більше 5% для при- готування глиняної червоної цегли, тощо. ВИСНОВКИ Реалізація програми з утилізації ЗШВ ТЕС дозволить: 1) покращити економічний стан України за рахунок створення ринку збуту ЗШВ та впровадження маркетингу з планування на підприємствах енергетичної галузі; 2) змінити погляд на відходи ТЕС, не як на забруднювальні речовини, що вимагають контролю, а як на джерело сировини і мате- ріалів, які можуть приносити прибуток дер- жаві у різних галузях промисловості; 3) зменшити витрати на захоронення від- ходів, уникнути забруднення ґрунтів та під- земних вод, вивільнити території під золовід- валами, сприяти загальному оздоровленню як населення, так і навколишнього середовища. 1. Алексей Горбовский. Ценный шлак. Золошлаковые отходы украинских ТЭС ста- нут коммерческим товаром. Энергобизнес. 2012. № 28/774. С. 21–22. 2. Золошлаки ДТЕК – продукт, а не відхід – СКМ. URL: http://www.sustainability. scm. com.ua/uk/ about_scm/.../84/ (дата звернення: 03.03.2017). 3. Європейський союз. Представництво єв- ропейської комісії в Україні, Молдові та Бі- лорусі. «Екологічне дослідження». Звіт «По- треби і можливості реального скорочення викидів теплових електростанцій в контексті інтеграції ОЕС України до UCTE», червень 2008 року. 4. W.G. Thompson, D.Whitlock, J.Bittner, A. Vasiliauskus, and E. Tondu. Commercial separation of unburnt carbon from fl yash // Proceedings of 1995 International Ash Utilization Symposium, Sponsore dby Centerfor Applied Energy Researchand the Journal FUEL, Lexington, Kentucky, October 23—25, 1995. 5. Кудрявый В.В., Котлер В.Р. Использование золошлаковых отходов на зарубежных ТЭС. Энергохозяйство за рубежом. 2012. № 5. С. 17—20. 6. АSHES From Power Generation UPS. Monograph. Cracow, 2006. 7. Гаврилов Э.И. Топливно-транспортное хо- зяйство и золоудаление на ТЭС. Москва: Изд- во «Энергоатомиздат», 1987. С. 101—104. 8. Зырянов В.В., Зырянов Д.В. Зола уноса – техногенное сырье, Москва: Изд-во ООО «ИПЦ «Маска», 2009. С. 13—16, 250—251. 9. Лантаноїди. URL: http://uk.wikipedia.org (дата звернення 29.01.2018) 10. Делицын Л.М., Власов А.С. Необходи- мость новых подходом к использованию золы угольных ТЭ, Теплоенергетика. 2010. № 4. С. 53. 11.Котлер В.Р., Градобоев В.Н. Сухое удале- ние топочного шлака, Энергохозяйство за ру- бежом. 2014. № 6. С. 22—24. 12. Коваль О.Н., Ерошенко В.Г. Анализ тех- нологий и методов утилизации твёрдых про- дуктов десульфуризации и частиц золы. URL: http://www.ufpk.com.ua/files/p3/analiz.html (дата звернення: 22.12.2017) 13. Литовкин В.В., Литовкин А.В. Обращение с твердыми отходами угольных ТЭС. Состоя- ние дел и перспективы. Енергетика та Елек- трифікація. 2012. № 10. С. 29—32. 14. Постановка и решение проблемы. URL: http://zoloplast.do.am/news/postanovka_i_ reshenie problemy/2014-10-10-4 (дата звернен- ня: 21.12.2017). 15. Кривенко П.В., Пушкарева Е.К., Гоц В.И., Ковальчук Г.Ю. Цементы и бетоны на основе топливных зол и шлаков, Киев: Изд-во ООО «ИПК Экспресс-Полиграф», 2012. 258 с. 64 Л.О. КЄСОВА, Г.В. КРАВЧУК ISSN 1562-8965. The Problems of General Energy, 2018, issue1(52) 16. СОУ 42.1-37641918-104:2013. Зола-виносу і суміші золошлакові теплових електростанцій для дорожніх робіт. Технічні умови. 17. ДБН.В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Час- тина I. Проектування. Частина II. Будівництво 18. ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016. Настанова з улашту- вання земляного полотна автомобільних доріг. 19. ВСН 185-75. Технические указания по ис- пользованию зол уноса и золошлаковых сме- сей от сжигания различных видов твердого топлива для сооружения земляного полотна и устройства дорожных оснований и покрытий автомобильных дорог. 20. ДСТУ Б В.2.7-119-2003. Суміші асфаль- тобетонні і асфальтобетон дорожній та аеро- дромний. Технічні умови. 21. ТУ У В.2.7-38.1-22927045-001:201Х. Зо- ли-виносу та суміші золошлакові Зміївської теплової електростанції для дорожньо-буді- вельних робіт. Технічні умови. 22. ТУ У В.2.7-38.1-22927045-002:201Х. Золи- виносу та суміші золошлакові Трипільської те- плової електростанції для дорожньо-будівель- них робіт. Технічні умови. 23. ТУ У В.2.7-38.1-22927045-003:201Х. Золи- виносу та суміші золошлакові Вуглегірської теплової електростанції для дорожньо-буді- вельних робіт. Технічні умови. 24. ГБН В.2.3-37641918-554:2013. Шари до- рожнього одягу з кам’яних матеріалів, відхо- дів промисловості і ґрунтів, укріплених це- ментом. Проектування та будівництво. 25. ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97). Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для буді- вельних робіт. Методи фізико-механічних ви- пробувань. Поправка. 26. ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97). Щебінь і гравій з щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для буді- вельних робіт. Методи хімічного аналізу. 27. EN 450-1. Fly ash for concrete. Defi nition, specifi cations and conformity criteria. 28. EN 450-2 BS EN 450-2:2005. Fly ash for concrete. Conformity evaluation . 29. ДСТУБ.В.2.7-181:2009. Будівельні матері- али. Цементи лужні. Технічні умови. 30. ДСТУ Б.В.2.7 – 46-96. Будівельні матеріа- ли. Цементи лужні. Технічні умови. 31. ДСТУ Б В.2.7-128:2006. Будівельні ма- теріали. Добавки активні мінеральні та до- бавки-навповнювачі до цементу. Технічні умови. 32. ДСТУ Б В.2.7-205:2009. Будівельні мате- ріали. Золи-виносу теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови. 33. ДСТУ Б В.2.7-249:2011(ГОСТ 8462-85, MOD). Бетони жаростійкі. Технічні умови. 34. ДСТУ Б.В.2.7-211:2009. Будівельні мате- ріали. Суміші золошлакові теплових електро- станцій для бетонів. Технічні умови. 35. РСН 278-83. Инструкция по изготовлению и применению тяжелых бетонов с использо- ванием зол шлаков и золошлаковых смесей тепловых электростанций. 36. ДСТУ Б. В.2.7-43-96. Бетони важкі. Тех- нічні умови. 37. ДСТУ Б В.2.7-176:2008. Будівельні матері- али. Суміші бетонні та бетон. Загальні техніч- ні умови. 38. ДСТУ Б В.2.7-45:2010. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови. 39. ДСТУ Б В.2.7-176:2008 (EN 206-1:2000, NEQ). Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови. 40. ДСТУ Б В.2.7-12-94. Сировина для вироб- ництва пористих заповнювачів. Класифікація. 41. ДСТУ Б В.2.7-74-98. Крупні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструк- цій і робіт. Класифікація. 42. ДСТУ Б.А.1.1-26-94. Відходи промисловості для будівельних виробів. Терміни та визначення. Надійшла до редколегії 30.01.2018
id systemreorg-article-658
institution System Research in Energy
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-07-19T01:19:53Z
publishDate 2018
publisher General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
record_format ojs
resource_txt_mv systemreorg/35/d2eba1fe3bc0b4796e68e1bb5bfd5135.pdf
spelling systemreorg-article-6582026-07-18T12:57:44Z Promising measures for the utilization of ash-slag waste of thermal power plant Перспективні заходи утилізації золошлакових відходів ТЕС Kesova L.O. Kravchuk G.V. thermal power plant, ash slag, outputs, recycling, lanthanides, processing, price sphere, rare earth elements. теплова електростанція, золо шлак, відходи, утилізація, лантаноїди, переробка, ціно сфери,рідкісноземельні елементи. We have determined the ways of using ash-slag waste of the Ukrainian thermal power plants. The main measures, namely, “dry” methods of separated ash and slag removal, pneumatic ash removal, classification by grain composition, flotation, gravity and electrostatic separation, and other methods of waste processing, can meet the requirements to the quality of ash-slag waste for manufacturing marketable products on their basis. We give a list of current normative documents in Ukraine concerning ash-slag utilization. Визначено шляхи корисного використання в Україні золошлакових відходів ТЕС, основні заходи їх переробки при широкомасштабній  утилізації. General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine 2018-03-30 Article Article application/pdf https://systemre.org/index.php/journal/article/view/658 10.15407/pge2018.01.059 System Research in Energy; No. 1 (52) (2018): The Problems of General Energy; 59-64 Системні дослідження в енергетиці; № 1 (52) (2018): Проблеми загальної енергетики; 59-64 2786-7102 2786-7633 uk https://systemre.org/index.php/journal/article/view/658/569 Copyright (c) 2018 Kesova L.O., Kravchuk G.V. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
spellingShingle thermal power plant
ash slag
outputs
recycling
lanthanides
processing
price sphere
rare earth elements.
Kesova L.O.
Kravchuk G.V.
Promising measures for the utilization of ash-slag waste of thermal power plant
title Promising measures for the utilization of ash-slag waste of thermal power plant
title_alt Перспективні заходи утилізації золошлакових відходів ТЕС
title_full Promising measures for the utilization of ash-slag waste of thermal power plant
title_fullStr Promising measures for the utilization of ash-slag waste of thermal power plant
title_full_unstemmed Promising measures for the utilization of ash-slag waste of thermal power plant
title_short Promising measures for the utilization of ash-slag waste of thermal power plant
title_sort promising measures for the utilization of ash-slag waste of thermal power plant
topic thermal power plant
ash slag
outputs
recycling
lanthanides
processing
price sphere
rare earth elements.
topic_facet thermal power plant
ash slag
outputs
recycling
lanthanides
processing
price sphere
rare earth elements.
теплова електростанція
золо шлак
відходи
утилізація
лантаноїди
переробка
ціно сфери,рідкісноземельні елементи.
url https://systemre.org/index.php/journal/article/view/658
work_keys_str_mv AT kesovalo promisingmeasuresfortheutilizationofashslagwasteofthermalpowerplant
AT kravchukgv promisingmeasuresfortheutilizationofashslagwasteofthermalpowerplant
AT kesovalo perspektivnízahodiutilízacíízološlakovihvídhodívtes
AT kravchukgv perspektivnízahodiutilízacíízološlakovihvídhodívtes