Influence of operating parameters and non-equilibrium conversion on the characteristics of thermochemical recuperation of the heat of gases of high-temperature installations

We have performed the calculations of thermodynamic of parameters of thermochemical recuperation (TCR) of the heat of exhaust gas of industrial furnaces and internal combustion engine (ICE), which burn natural gas. TCR is based on the conversion of the mixtures natural gas with products of its combu...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2016
Автори: Yatsenko V.P., Redkin V.B.
Формат: Стаття
Мова:Українська
Опубліковано: General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine 2016
Теми:
Онлайн доступ:https://systemre.org/index.php/journal/article/view/94
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_ 1871103185033101312
author Yatsenko V.P.
Redkin V.B.
author_facet Yatsenko V.P.
Redkin V.B.
author_institution_txt_mv [ { "author": "Yatsenko V.P.", "institution": null }, { "author": "Redkin V.B.", "institution": null } ]
author_sort Yatsenko V.P.
baseUrl_str https://systemre.org/index.php/journal/oai
collection OJS
datestamp_date 2026-07-18T12:57:31Z
description We have performed the calculations of thermodynamic of parameters of thermochemical recuperation (TCR) of the heat of exhaust gas of industrial furnaces and internal combustion engine (ICE), which burn natural gas. TCR is based on the conversion of the mixtures natural gas with products of its combustion.We have established that, in performing the TCR of the heat of an industrial furnace with the distribution of the flow of exhaust gases between the reactor and air heater, one can compensate the negative action non-equilibrium character of conversion by a decrease in the fraction of the flow fed to the reactor.We have shown that an increase in fraction of reaction mixture fed to the high-temperature reactor of ICE and the corresponding decrease in the flow to the low-temperature enhance both the economy of primary fuel and the efficiency of its use.To reduce influence of non-equilibrium generation character of conversion on the parameters of recuperation of the heat of an ICE. One should provide conditions under which the non-equilibrium character of reacting mixture in the low-temperature reactor will be minimal.
doi_str_mv 10.15407/pge2016.01.048
first_indexed 2026-03-24T02:00:54Z
format Article
fulltext 48 ISSN 1562-8965. Проблеми загальної енергетики, 2016, вип. 1 (44) УДК 536.7 В.П. ЯЦЕНКО, канд. техн. наук, ст. наук. співр., В.Б. РЕДЬКІН, канд. техн. наук,ст. наук. співр., Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна ВПЛИВ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА НЕРІВНОВАЖНОСТІ КОНВЕРСІЇ НА ПОКАЗНИКИ ТЕРМОХІМІЧНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ ТЕПЛОТИ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ УСТАНОВОК Досліджено вплив режимних параметрів і нерівноважності конверсії на термодинамічні показники процесу термохімічної регенерації для промислової печі та двигуна внутрі- шнього згоряння. У схемі регенерації для печі з паралельним розташуванням реактора конверсії і теплообмінника для нагрівання повітря збільшення нерівноважності можна нівелювати зменшенням частки потоку, який спрямовується у реактор. Для двигуна внут- рішнього згоряння збільшення частки потоку відпрацьованих газів, що подаються у висо- котемпературний реактор, призводить до підвищення показників процесу. К л ю ч о в і с л о в а: термохімічна регенерація, промислова піч, двигун внутрішнього зго- ряння, відпрацьовані гази, конвертоване паливо, термодинамічний розрахунок. У різних галузях економіки широко викори- стовуються високотемпературні теплові уста- новки, які працюють на природному газі. Тут слід перш за все назвати різноманітні проми- слові печі у металургії та машинобудуванні [1], при виробництві скла [2], будівельних матеріа- лів та ін., а також двигуни внутрішнього згорян- ня (ДВЗ) [3, 4]. Для усіх цих установок харак- терна досить висока температура відпрацьова- них газів, що призводить до значних втрат теп- лоти. Повітряна регенерація не дозволяє істот- но зменшити такі втрати, і єдина можливість це зробити пов’язана з технологією термохімічної регенерації (ТХР), що базується на ендотерміч- ній реакції вихідного палива із відповідним окислювачем (найбільш просто і зручно з про- дуктами згоряння), в результаті якої утворюєть- ся конвертоване паливо з вищими енергетич- ними характеристиками. Можливі схеми вико- ристання ТХР і методи її термодинамічного розрахунку для ДВЗ і печі наведено в [5, 6]. Ці результати отримані за умови, що реакції кон- версії ідуть до досягнення рівноважного стану. Але у реальних процесах ТХР рівноважний стан не досягається, і калорійності конвертованих палив будуть нижче, ніж теоретично можливі. Метою даної статті є визначення впливу нерів- новажності та режимних параметрів процесу конверсії на термодинамічні показники запро- понованих у [5, 6] схем регенерації. Промислова піч. Встановлено [6], що най- більші значення коефіцієнта використання палива (КВП) досягаються при паралельному розташуванні термохімічного реактора і тепло- обмінника для нагрівання повітря (рис. 1). Продукти згоряння (ПЗ) із печі 1 у розподіль- нику 5 поділяються на два потоки: один спря- мовується в реактор 2, а другий – у теплообмін- ник 3. Після виходу з реактора необхідна кіль- кість ПЗ розподільником 4 направляється у змішувач 6, а залишок скидається в атмосферу. В реакторі ентальпія димових газів використо- вується для конверсії паливної суміші, яка над- ходить зі змішувача 6. Літерами у кружечках на рис. 1 і 2 позначені характерні точки схеми. Коефіцієнт використання палива для такої схеми розраховується за виразом η = 1 – (Ih (1 – 0,25/y) + Id)/(Ja + Ib), де y – частка потоку ПЗ, © В.П. ЯЦЕНКО, В.Б. РЕДЬКІН, 2015 49ISSN 1562-8965. Проблеми загальної енергетики, 2016, вип. 1 (44) що направляється в реактор. Тут I, J – фізична і повна ентальпії. Зрозуміло, що найбільші зна- чення КВП будуть досягатися при мінімальних температурах Td і Th (див. рис. 1). Але, з іншого боку, різниці температур між теплоносіями на «холодному» кінці обох апаратів не повинні бути надто малими, бо це може призвести до необхідності мати дуже розвинені поверхні теп- лообміну. Тому при визначенні впливу непов- ноти конверсії на величину КВП потрібно контролювати забезпечення умови ΔТ1 = Td – – Tb ≈ 25 – 35 K. Вплив режимних параметрів та нерівноважності конверсії на показники термохімічної регенерації теплоти відпрацьованих газів високотемпературних установок Рис. 1. Схема печі з термохімічною регенерацією теплоти димових газів при паралельному розташуванні реактора і теплообмінника: 1 – піч; 2 – реактор; 3 – теплообмінник; 4, 5 – розподільники; 6 – змішувач При проведенні розрахунків впливу нерівно- важності на термодинамічні показники процесу регенерації значення Jk прийматимемо рівним Jk= Ik + (1 – γ/100) Qk, де γ – величина нерівно- важності (%), Qk – калорійність конвертованого палива при γ = 0. Значення γ варіюватимемо в межах γ = 0 –10%. Як видно зі схеми на рис. 1, в даному процесі ТХР існує додатковий важіль y (частка потоку ПЗ), вибором величини якого можна впливати на показники регенерації. У зв’язку з цим розрахунки показників можна проводити за двома варіантами. Позначимо їх А і Б. У першому варіанті при γ = 0 за допомогою спеціально розробленої програми спочатку від- шукується величина y*, яка забезпечує макси- мальне значення КВП. Знайдена величина фік- сується, і подальші розрахунки проводяться для нерівноважних умов, тобто при γ > 0. У варіанті Б частка y не фіксується, а відшукується для кожного з вибраних значень γ таке її значення, яке забезпечує максимальний КВП. Для досягнення істотної ефективності реге- нерації процес конверсії потрібно проводити при високих температурах Tk. Для цього в реак- торі 2 потрібно відбирати велику кількість теп- лоти ПЗ, що може призвести до нефізичних (від’ємних) значень температури Th. Тому при розрахунках термодинамічних показників ТХР величину Tk будемо вибирати з діапазону Tk = = 900 –1000 К, а температуру продуктів згорян- ня варіюватимемо в межах Tc = 1000 –1300 К (це характерно для багатьох високотемпературних печей). Деякі результати, отримані згідно з умо- вами варіанта А, для прикладу наведені в табл. 1. Аналіз цих результатів свідчить про те, що при фіксованих значеннях частки продуктів згоряння, які направляються в реактор, величина КВП суттєво зменшується зі збіль- шенням ступеня нерівноважності. Наприклад, при Tc = 1100 К, Tk = 900 К, y* = 0,637 коефіці- єнт використання палива зменшується більше, ніж на 11 % при збільшенні γ від 0 до 10 %. Подібні результати мають місце і для інших значень Tc, Tk і y* (див. табл. 1). Цікаво, що величини КВП, отримані при γ = 10 %, менше аналогічних показників для процесу повітряної регенерації, які при температурах ПЗ 1000 – 1300 К та різниці ΔТ = Tc – Te = 30 К набувають 50 ISSN 1562-8965. Проблеми загальної енергетики, 2016, вип. 1 (44) В.П. ЯЦЕНКО, В.Б. РЕДЬКІН значення 90 – 93 %. Тут Tc і Te – температури ПЗ і повітря, що подається в піч при повітряній регенерації. Таким чином, проведення процесу ТХР за схемою на рис. 1 при фіксованих зна- ченнях частки потоку, що направляється в реактор, не дозволяє забезпечити високі зна- чення КВП за наявності нерівноважності кон- версії. Розглянемо тепер результати розрахунків згідно з умовами варіанта Б (табл. 2). Видно, що КВП дуже високий і не залежить від ступеня нерівноважності конверсі ї . Характерно також, що при цих частках у забез- печуються одні і ті самі (прийнятні для практи- ки) значення температур Th і Tj. Слід відзначи- ти, що при деяких вихідних даних (Tc, Tk, γ) пошук величини у, яка забезпечує максимальні КВП, призводить до нереальних температур повітря, що подається в піч. Наприклад, при Tc = 1200 К, Tk = 900 К, γ = 10 %, у = 0,337 маємо Te = 1228 К (див. табл. 2). Ця ситуація пояснюється тим, що треба відібрати від ПЗ значну кількість теплоти в апараті 3, що і при- зводить до таких високих Te. Зрозуміло, що про- цес регенерації з такими вихідними даними неможливий. Таким чином, за наявності у розглянутій схемі ТХР регулятора частки потоку продуктів згоряння, які направляються в реактор, можна нівелювати вплив нерівноважності конверсії на ефективність термохімічної регенерації. Двигун внутрішнього згоряння. Можливий варіант схеми утилізації теплоти відпрацьова- них газів ДВЗ зображено на рис. 2 [6]. Продукти згоряння після двигуна 1 надходять з темпера- турою Td у теплообмінник 3, де нагріваються за рахунок фізичної теплоти конвертованого палива (КП) до температури Tl. Далі ПЗ розді- ляються на два потоки: А і В, і перший із них подається у камеру згоряння 4. Туди також над- ходить певна (невелика) частина утвореного в реакторах 5 і 6 конвертованого палива (речови- на С). Потоки А і С підбираються таким чином, щоб на спалювання КП із потоку С було повні- стю витрачено весь кисень, що міститься у потоці А, і в результаті утворилася би газова суміш із досить високою температурою, що не Таблиця 1 – Термодинамічні показники ТХР в залежності від γ при фіксованих значеннях y* 51ISSN 1562-8965. Проблеми загальної енергетики, 2016, вип. 1 (44) Вплив режимних параметрів та нерівноважності конверсії на показники термохімічної регенерації теплоти відпрацьованих газів високотемпературних установок Таблиця 2 – Термодинамічні показники ТХР в залежності від γ при оптимальних значеннях у Рис. 2. Схема установки для використання теплоти відпрацьованих газів ДВЗ: 1 – ДВЗ; 2 – холодильник; 3 – теплообмінник; 4 – камера згоряння; 5 – «високотемпературний» реактор; 6 – «низькотемпературний» реактор; 7, 8 – змішувачі; ПЗ’ – продукти згоряння без кисню містить кисню (на рис. 2 позначена як ПЗ’). Ця речовина через високотемпературний реактор 5 надходить на змішування з природним газом, і утворена реагуюча суміш розділяється на пото- ки Е і F, що подаються у реактори 5 і 6 відповід- но. Важливими показниками процесу регенера- ції для запропонованої схеми є економія пер- винного палива ψ та ефективність Е викори- стання теплоти згоряння палива, які можуть бути обчислені за формулами ψ = (1 – Q/Jk) ⋅100 %, де Q, Jk – калорійності метану і конвертованого палива, та Е = 1– In/(Io + Q), де Io, In – ентальпії повітря і ПЗ, які викидаються в атмосферу. Вплив розподілу реагуючої суміші між реак- торами конверсії. За умовами роботоздатності схеми реактори 5 і 6 мають різні температури конверсії (перший – вищі, а другий – нижчі). 52 ISSN 1562-8965. Проблеми загальної енергетики, 2016, вип. 1 (44) Зрозуміло, що величини потоків паливної сумі- ші, які надходять у ці реактори, також будуть різними. Для виявлення впливу цих потоків на показники регенерації виконано числові дослідження при таких значеннях параметрів: температура продуктів згоряння на виході з двигуна Тd = 800 – 900 К; температури конверсії Тh = 700 – 900 К; Тi = 1000 –1200 К; температура конвертованого палива, яке подається в двигун, Тk = 350 – 450 К; коефіцієнт надлишку повітря α = 1,1 – 1,3. Температури метану і повітря були однаковими і дорівнювали 300 К. Аналіз отриманих результатів показав, що збільшення частки β потоку реагуючої суміші, яка спрямовується у високотемпературний реактор 5, і відповідне зменшення потоку у реактор 6 призводять до деякого збільшення як економії первинного палива, так і ефективності його використання. Для прикладу в табл. 3 наведено результати розрахунків при α = 1,2, Тd = 900 К, Тh = 885 К, Тi = 1150 К, Тk = 350 К. Видно, що при застосуванні даної схеми вигід- ними будуть більші значення β. Але, як показа- ли розрахунки, існують граничні значення β, перевищення яких призводить до нереальних температур продуктів згоряння ПЗ на виході з високотемпературного реактора. У наведеному в табл. 3 прикладі при β = 0,3 маємо Та = 264 К, що нефізично. Граничні значення β залежать від режимних параметрів процесу регенерації. Але аналіз результатів проведених числових досліджень свідчить, що в наведеному вище діапазоні зміни параметрів величина β не повинна перевищува- ти 0,28 – 0,29. Вплив нерівноважності процесу конверсії. Оскільки в реакторах 5 і 6 мають місце різні умови конверсії, то логічно припустити, що і значення γ в цих реакторах можуть бути різни- ми. Для подальшого позначимо їх γ1, γ2 для високо- і низькотемпературних реакторів. Величина знижень γ1, γ2 варіювалася у межах 0 – 10 %. Значення показників ТХР для двох варіантів розрахунків наведено у табл. 4. З цих даних видно, що нерівноважність кон- версії практично не впливає на ефективність використання палива. В той самий час нерівно- важність призводить до зменшення економії первинного палива, причому зниження ступеня конверсії у низькотемпературному реакторі впливає на величину ψ суттєвіше, ніж у високо- температурному. Наприклад, у варіанті 1 з табл. 4 у разі рівно- важності конверсії маємо ψ = 12,25 %, а при γ1 = 5 %, γ2 = 0 – ψ = 10,93 %. Отже, при засто- суванні запропонованої установки для викори- стання теплоти відпрацьованих газів ДВЗ слід забезпечувати умови, за яких нерівноважність процесу конверсії у низькотемпературному реакторі буде мінімальною. ВИСНОВКИ При проведенні процесу термохімічної реге- нерації для промислової печі з розподілом В.П. ЯЦЕНКО, В.Б. РЕДЬКІН Таблиця 3 – Залежність ψ і Е від β Таблиця 4 – Залежності ψ і Е від ступеня конверсії при α =1,2, β = 0,28, Td = 900 К, Tk = 350 К 53ISSN 1562-8965. Проблеми загальної енергетики, 2016, вип. 1 (44) Вплив режимних параметрів та нерівноважності конверсії на показники термохімічної регенерації теплоти відпрацьованих газів високотемпературних установок потоку відпрацьованих газів між реактором конверсії і теплообмінником негативний вплив нерівноважності конверсії можна нівелювати зменшенням частки потоку, який спрямову- ється у реактор. У розглянутій схемі двигуна внутрішнього згоряння збільшення частки потоку реагуючої суміші, яка спрямовується у високотемпературний реактор, і відповідне зменшення потоку у низькотемпературний приводять до збільшення як економії первин- ного палива, так і ефективності його викори- стання. Для зменшення впливу нерівноважно- сті конверсії на показники регенерації у ДВЗ слід забезпечувати умови, за яких нерівноваж- ність процесу конверсії паливної суміші у низь- котемпературному реакторі буде мінімальною. 1. Губинский В.И. Теория пламенных печей / В. И. Губинский, Чжун-У Лу. – М.: Машиностроение, 1995. – 256 с. 2. Гойхман В.Ю. Печная теплотехника в производстве стекла / В. Ю. Гойхман, В. Н. Руслов, В. А. Костыря. – Х.: Факт, 1997. – 288 с. 3. Мысник М.И. Анализ теплофизических свойств альтернативных топлив для двигате- лей внутреннего сгорания / М.И. Мысник, А.Е. Свистула // Ползуновский вестник. – 2009. – №1-2. – С. 37 – 43. 4. Левтеров А. М. Сравнительная экспери- ментальная оценка энергоэкологических показателей конвертированного газового двигателя на базе дизеля / А. М. Левтеров, В. Н. Бганцев, П. Ю Нечволод // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2015. – № 6 (137). – С. 20 – 27. 5. Шрайбер О. А. Використання теплових вторинних енергоресурсів методом термохі- мічної регенерації у двигуні внутрішнього згоряння / О. А. Шрайбер, В. П. Яценко // Проблеми загальної енергетики. – 2013. – № 4 (35). – С. 47 –51. 6. Яценко В. П. Використання теплоти від- працьованих газів промислових печей мето- дом термохімічної регенерації / В. П. Яценко, О. А. Шрайбер // Проблеми загаль- ної енергетики. – 2014. – № 1 (36). – С. 19 – 23. Надійшла до редколегії 25.12.2015
id systemreorg-article-94
institution System Research in Energy
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-07-19T01:04:10Z
publishDate 2016
publisher General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
record_format ojs
resource_txt_mv systemreorg/ca/632fad882e9815d3564624371603b1ca.pdf
spelling systemreorg-article-942026-07-18T12:57:31Z Influence of operating parameters and non-equilibrium conversion on the characteristics of thermochemical recuperation of the heat of gases of high-temperature installations Вплив режимних параметрів та нерівноважності конверсії на показники термохімічної регенерації теплоти відпрацьованих газів високотемпературних установок Yatsenko V.P. Redkin V.B. thermochemical recuperation, industrial furnace, internal combustion engine, exhausts gases, the converted fuel, and hemodynamic calculation. термохімічна регенерація, промислова піч, двигун внутрішнього згоряння, відпрацьовані гази, конвертоване паливо, термодинамічний розрахунок. We have performed the calculations of thermodynamic of parameters of thermochemical recuperation (TCR) of the heat of exhaust gas of industrial furnaces and internal combustion engine (ICE), which burn natural gas. TCR is based on the conversion of the mixtures natural gas with products of its combustion.We have established that, in performing the TCR of the heat of an industrial furnace with the distribution of the flow of exhaust gases between the reactor and air heater, one can compensate the negative action non-equilibrium character of conversion by a decrease in the fraction of the flow fed to the reactor.We have shown that an increase in fraction of reaction mixture fed to the high-temperature reactor of ICE and the corresponding decrease in the flow to the low-temperature enhance both the economy of primary fuel and the efficiency of its use.To reduce influence of non-equilibrium generation character of conversion on the parameters of recuperation of the heat of an ICE. One should provide conditions under which the non-equilibrium character of reacting mixture in the low-temperature reactor will be minimal. Виконано розрахунки термодинамічних показників термохімічної регенерації (ТХР) теплоти відпрацьованих газів промислової печі і двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ), в яких спалюється природний газ. ТХР базується на конверсії суміші природного газу із продуктами його згоряння.Встановлено, що при проведенні ТХР теплоти промислової печі з розподілом потоку відпрацьованих газів між реактором і нагрівачем повітря негативний вплив нерівноважності конверсії можна нівелювати зменшенням частки потоку, що направляється в реактор.Показано, що збільшення частки потоку реагуючої суміші, яка направляється у високотемпературний реактор ДВЗ, і відповідне зменшення потоку в низькотемпературний призводять до збільшення як економії первинного палива, так і ефективності його використання.Для зменшення впливу нерівноважності конверсії на показники регенерації теплоти ДВЗ слід забезпечувати умови, при яких нерівноважність конверсії паливної суміші в низькотемпературному реакторі буде мінімальною. General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine 2016-04-13 Article Article application/pdf https://systemre.org/index.php/journal/article/view/94 10.15407/pge2016.01.048 System Research in Energy; No. 1 (44) (2016): The problems of general energy; 48-53 Системні дослідження в енергетиці; № 1 (44) (2016): Проблеми загальної енергетики; 48-53 2786-7102 2786-7633 uk https://systemre.org/index.php/journal/article/view/94/70 Copyright (c) 2016 Yatsenko V.P., Redkin V.B. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
spellingShingle thermochemical recuperation
industrial furnace
internal combustion engine
exhausts gases
the converted fuel
and hemodynamic calculation.
Yatsenko V.P.
Redkin V.B.
Influence of operating parameters and non-equilibrium conversion on the characteristics of thermochemical recuperation of the heat of gases of high-temperature installations
title Influence of operating parameters and non-equilibrium conversion on the characteristics of thermochemical recuperation of the heat of gases of high-temperature installations
title_alt Вплив режимних параметрів та нерівноважності конверсії на показники термохімічної регенерації теплоти відпрацьованих газів високотемпературних установок
title_full Influence of operating parameters and non-equilibrium conversion on the characteristics of thermochemical recuperation of the heat of gases of high-temperature installations
title_fullStr Influence of operating parameters and non-equilibrium conversion on the characteristics of thermochemical recuperation of the heat of gases of high-temperature installations
title_full_unstemmed Influence of operating parameters and non-equilibrium conversion on the characteristics of thermochemical recuperation of the heat of gases of high-temperature installations
title_short Influence of operating parameters and non-equilibrium conversion on the characteristics of thermochemical recuperation of the heat of gases of high-temperature installations
title_sort influence of operating parameters and non-equilibrium conversion on the characteristics of thermochemical recuperation of the heat of gases of high-temperature installations
topic thermochemical recuperation
industrial furnace
internal combustion engine
exhausts gases
the converted fuel
and hemodynamic calculation.
topic_facet thermochemical recuperation
industrial furnace
internal combustion engine
exhausts gases
the converted fuel
and hemodynamic calculation.
термохімічна регенерація
промислова піч
двигун внутрішнього згоряння
відпрацьовані гази
конвертоване паливо
термодинамічний розрахунок.
url https://systemre.org/index.php/journal/article/view/94
work_keys_str_mv AT yatsenkovp influenceofoperatingparametersandnonequilibriumconversiononthecharacteristicsofthermochemicalrecuperationoftheheatofgasesofhightemperatureinstallations
AT redkinvb influenceofoperatingparametersandnonequilibriumconversiononthecharacteristicsofthermochemicalrecuperationoftheheatofgasesofhightemperatureinstallations
AT yatsenkovp vplivrežimnihparametrívtanerívnovažnostíkonversíínapokaznikitermohímíčnoíregeneracííteplotivídpracʹovanihgazívvisokotemperaturnihustanovok
AT redkinvb vplivrežimnihparametrívtanerívnovažnostíkonversíínapokaznikitermohímíčnoíregeneracííteplotivídpracʹovanihgazívvisokotemperaturnihustanovok