Е топки: Автовокзал Топки — расписание автобусов и продажа билетов

Содержание

Территориальные отделы

Наименование: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах

Адрес: 652477, г. Анжеро-Судженск, ул. Менделеева, 71

Телефон: (38453) 4-22-91

Т/факс: (38453) 4-22-91

e-mail: [email protected]

Начальник отдела — Демидов Олег Александрович

Заместитель начальника — Мамруков Сергей Иванович

 

Наименование: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Белово и Беловском районе

Адрес: 652644, г. Белово, пгт. Инской, ул. Энергетическая, 21

Телефон: (38452) 6-56-02

Т/факс: (38452) 6-56-02

e-mail: 

belovo@42. rospotrebnadzor.ru

Начальник отдела — Урванцева Елена Викторовна

 

Наименование: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Березовском, городе Топки, Кемеровском и Топкинском районах

Адрес: 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Авроры, 12

Телефон: (3842) 64-69-13

Т/факс: (3842) 64-69-13

e-mail: [email protected]

Начальник отдела 

— Карамнов Владимир Васильевич

 

Наименование: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Гурьевске, городе Салаире и Гурьевском районе

Адрес: 652780, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 14а

Телефон: (38463) 5-51-72

Т/факс: (38463) 5-51-72

e-mail: admn@42. rospotrebnadzor.ru

Начальника отдела — Салагаева Ирина Владимировна

 

Наименование: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в

городе Кемерово

Адрес: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20

Телефон: (3842) 64-11-58

Т/факс: (3842) 64-11-58

e-mail: [email protected]

Начальник отдела — Щепинов Константин Петрович

Заместитель начальника – Ратникова Оксана Александровна

Заместитель начальника – Жибоедова Елена Александровна

Заместитель начальника – Шикшина Юлия Алексеевна

Заместитель начальника – Князева Юлия Александровна

 

Наименование: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево, Ленинск-Кузнецком районе

Адрес: 652500, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6а

Телефон: (38456) 3-24-13

Т/факс:(38456) 3-24-13

e-mail: [email protected]

Начальник отдела — Кулешов Владимир Сергеевич

Заместитель начальника – Бояршинова Елена Анатольевна

 

Наименование: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе

Адрес: 652870, г. Междуреченск, пр. Строителей, 38

Телефон: (38475) 2-45-54

Т/факс: (38475) 2-45-54

e-mail: [email protected]

Начальник отдела — Кандрова Лариса Юрьевна

Заместитель начальника – Кудря Валерий Владимирович

Заместитель начальника – Попкова Ольга Николаевна

 

Наименование: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в

городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах

Адрес: 652152, г. Мариинск, 1-й микрорайон

Телефон: (38443) 5-63-05

Т/факс: (38443) 5-63-05

e-mail: [email protected]

Начальник отдела — Фатеева Ирина Владимировна

 

Наименование: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в

городе Осинники, городе Калтане

Адрес: 652800, г. Осинники, ул. Кирова, 74

Телефон: (38471) 5-39-15

Т/факс: (38471) 5-39-15

e-mail: [email protected]

Начальник отдела — Кунгурова Надежда Вильгельмовна

 

Наименование: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе

Адрес: 654007. г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 21

Телефон: (3843) 45-14-13

Т/факс: (3843) 45-14-13

e-mail: [email protected]

И.о. Начальника отдела — Казина Елена Анатольевна

Заместитель начальника – Антонюк Ольга Сергеевна

Заместитель начальника – Корнилова Елена Александровна

 

Наименование: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

Адрес: 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19

Телефон:

(3846) 69-80-20

Т/факс: (3846) 69-92-88

e-mail: [email protected]

Начальник отдела – Вачаев Владимир Викторович

Заместитель начальника – Щеглова Ольга Владимировна

Заместитель начальника – Денисова Анастасия Владимировна

Заместитель начальника – Королева Людмила Михайловна

 

Наименование: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Таштаголе и Таштагольском районе

Адрес: 652992, г.

Таштагол, ул. Поспелова, 22а

Телефон: (38473) 3-00-53

Т/факс: (38473) 3-00-53

e-mail: [email protected]

Начальник отдела — Куренков Павел Александрович

 

Наименование: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Юрге и Юргинском районе

Адрес: 652050, г. Юрга, ул. Московская, 39

Телефон: (38451) 4-03-00

Т/факс: (38451) 4-03-00

e-mail: [email protected]

Начальник отдела

— Дзик Ольга Александровна

 

Наименование: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в Крапивинском и Промышленновском районах

Адрес: 652380, пгт. Промышленная, ул. Н. Крупской, 19

Телефон: (38442) 7-41-42

Т/факс: (38442) 7-41-42

e-mail: [email protected]

Начальник отдела — Черданцев Эрик Юрьевич

 

Наименование: 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Тайге и Яшкинском районе

Адрес: 652010, п. Яшкино, ул. Гагарина, 52а

Телефон: (38455) 2-57-70

Т/факс: (38455) 2-57-70

e-mail: [email protected]

Начальник отдела — Лопоухов Игорь Робертович

Котлы и топки с кипящим слоем


Сжигание топлива в кипящем слое
Отечественная
библиография

(с 1975 г. по
настоящее
время)
   

Применение топок со стационарным кипящим слоем вместо слоевых позволяет обеспечить: эффективное сжигание низкокачественных твердых топлив, которые не удается сжигать в слоевых топках; существенно уменьшить выбросы оксидов серы и азота; полностью механизировать и автоматизировать отопительные и паровые котельные на твердом топливе; получить золу и шлак, почти не содержащие горючих, которые можно использовать в качестве строительного материала; использовать в качестве топлива разнообразные твердые горючие отходы.

В топках с кипящим слоем успешно сгорает содержимое угольных терриконов и шлак от слоевых топок. Они широко используются для создания отопительных, технологических и энергетических котлов.

 
 
2. КОТЛЫ И ТОПКИ С КИПЯЩИМ СЛОЕМ
  • Алешечкин А.Н. Математическое моделирование выгорания твердого топлива в топочной камере котла с циркулирующим кипящим слоем: автореф. дис. … канд. техн. наук / МЭИ. — М., 1990. — 18 с.
    А90-22215 кх
  • Алтухов Ю.А., Гроссман А.Г., Пронь Г.П. Математическое моделирование тепломассообмена и гидродинамики топочных устройств с кипящим слоем // Ползуновский вестник. — 2004. — N 1. — С.117-124. — Библиогр. : 19 назв.
    Т2909 кх
  • Анализ переходных процессов в котле с циркуляционным кипящим слоем / Мунц В.А., Павлюк Е.Ю., Баскаков А.П., Лекнер Бу // Горение твердого топлива: cб. докл. VII всерос. конф. с междунар. участием, Новосибирск, 10-13 нояб. 2009. В 3 ч. Ч.2. — Новосибирск: Ин-т теплофизики СО РАН, 2009. — С.89-95. — Библиогр.: 12 назв.
    Е2010-591/2 ч/з1 (З35-Г.687/2)
  • Анализ технологии газопорошковой наплавки и разработка рекомендации по созданию защитных покрытий на изнашиваемых элементах котлоагрегатов с «кипящим слоем» / Радченко М.В., Шевцов Ю.О., Радченко В.Г. и др. // Вестник Алтайского НЦ Сиб. акад. наук высшей школы. — 2009. — N 9. — С.75-81. — Библиогр.: 8 назв.
  • Антонов П.П., Скрябин А.А., Королев С.В. Испытания котла КВ-ТС-20 при сжигании низкосортных углей в кипящем слое // Ползуновский вестник. — 2004. — N 1. — С.141-146.
    Т2909 кх
  • Архипов А.М. Возможные пути оптимизации ступенчатого сжигания угля с пониженным выходом летучих // Теплоэнергетика. — 2009. — N 1. — С.60-62. — Библиогр.: 2 назв.
  • Баскаков А.П., Мацнев В.В., Распопов И.В. Котлы и топки с кипящим слоем. — М.: ЭАИ, 1995. — 350 с. — Библиогр.: с.345-348.
    Г96-3787 кх
  • Баскаков А.П., Мунц В.А., Павлюк Е.Ю. Переходные процессы в котле с циркулирующим кипящим слоем // Теплоэнергетика. — 2013. — N 11. — С.4-11. — Библиогр.: 17 назв.
    Т308 кх
  • Баскаков А.П., Мунц В.А., Федоренко Ю.Н. Проблемы создания и теплового расчета котлов с кипящми слоем // Теплообмен в парогенераторах: матер. всесоюз. конф., июнь 1988 г. — Новосибирск: ИТФ СО РАН, 1988. — С.36-46. — Библиогр.: 3 назв.
    Г89-8210 кх
  • Бочаров А.А. Разработка и внедрение топок для сжигания высокозольных топлив и отходов углеобогащения в низкотемпературном кипящем слое: автореф. дис. … канд. техн. наук / Трест Донецкуглеавтоматика; Ин-т газа АН УССР. — Киев, 1987. — 18 с.
    А87-22118 кх
    А88-653 кх
  • Бочаров А. А., Вискин Ж.В. Опыт реконструкции слоевых топочных устройств и перевод их на сжигание в кипящем слое высокозольных топлив и отходов углеобогащения // Проблемы тепло- и массообмена в соврем. технологии сжигания и газификации твердого топлива: материалы междунар. шк.-семинара, Минск, 27 мая-3 июня 1988. Ч.2. — Минск, 1988. — С.68-78.
    Г88-9346/2 кх
  • Бугаева Л.Н., Дейкун А.А., Серебрянский Д.А. Экспериментальное исследование и моделирование котельной установки кипящего слоя // Мат. методы в технике и технологиях (ММТТ-24): сб. тр. 24 междунар. науч. конф., Киев, 31 мая-2 июня 2011. Т.3. Секц. 3. Мат. моделирование технологических процессов. — Киев, 2011. — С.49-51. — Библиогр.: 3 назв.

    РЖ 12.04-22Р.15

  • Будкова Е.В., Кузьмин С.Н. Технология сжигания низкосортного твердого топлива и котельная установка для ее реализации // Тр. ТГТУ. Технол. процессы и оборуд. — 2001. — N 8. — С.101-105. — Библиогр.: 4 назв.
    В полукипящем слое.
  • Бурмакина А. В. Проектные предложения по основному оборудованию твердотопливной ТЭЦ с котлами циркулирующего кипящего слоя // Энергетики и металлурги настоящему и будущему России: 2 Всерос. науч.-техн. конф. аспирантов и студентов, Магнитогорск, 22-23 мая 2001 г. — Магнитогорск: МГТУ, 2001. — С.6.
    Г2001-11931 кх

    РЖ 03.10-22С.10

  • Вихрев Ю.В. Модернизация пылеугольного котла энергоблока мощностью 300 МВт в Китае // Энерг. за рубежом. — 2003. — N 2. — С.36-39.
    Р13819 кх

    РЖ 04.01-49.163

  • Вихрев Ю.В. Модернизация пылеугольных электростанций с использованием технологии циркулирующего кипящего слоя // Энерг. за рубежом. — 2003. — N 2. — С.42-45.
    Р13819 кх

    РЖ 04.02-49.120

  • Вихрев Ю.В. Опыт освоения крупнейшего в Канаде котла с циркулирующим кипящим слоем // Энерг. за рубежом. — 2007. — N 3. — С.27-31.
    Р13819 кх

    РЖ 07.10-22Р.52

  • Вихрев Ю.В. Разработка в Китае котла с циркулирующим кипящим слоем для энергоблока мощностью 800 МВт // Энергетик. — 2006. — N 8. — С.29-30.
    С1565 кх
  • Вихрев Ю.В. Разработка и освоение котлов большой мощности с циркулирующим кипящим слоем // Энергетик. — 2004. — N 7. — С.23-25. — Библиогр.: 3 назв.
    С1565 кх

    РЖ 04.12-22Р.37

  • Вихрев Ю.В. Сооружение крупнейшего в мире парового котла СКД с циркулирующим кипящим слоем // Энергетик. — 2009. — N 7. — С.28.
    С1565 кх

    РЖ 09.12-22Р.1

  • Вихрев Ю.В. Тенденции в развитии прямоточных котлов с циркулирующим кипящим слоем повышенной мощности на сверхкритические параметры пара // Энергетик. — 2006. — N 10. — С.33-34.
    С1565 кх
  • Вихрев Ю.В. Экологически чистая угольная электростанция в Пуэрто-Рико // Энерг. за рубежом. — 2003. — N 3. — С.25-28.
    Р13819 кх

    РЖ 04.03-22С.6

  • Вихрев Ю.В., Рябов Г.А. Перспективы развития технологии сжигания твердого топлива в циркулирующем кипящем слое // Энергетик. — 2007. — N 7. — С.33-34.
    С1565 кх
  • Водогрейные котлы с кипящим и интенсивно продуваемым слоем топлива для сжигания низкосортных углей и биомассы — результаты десятилетнего опыта разработки и эксплуатации: проблемы и перспективы / Исьемин Р.Л., Кузьмин С.Н., Коняхин В.В. и др. // Новости теплоснабжения. — 2008. — N 5(93). — С.22-26. — Библиогр.: 4 назв.
    Т2694 кх

    РЖ 08.10-22Р.47

  • Воинов А.П. Положение котельной трубы в кипящем слое и ее внешняя эрозия // Теплоэнергетика. — 2003. — N 8. — С.59-61.
    Т308 кх
  • Воинов А.П. Проблема надежности котельно-топочных систем с кипящим слоем // Проблемы тепло- и массообмена в соврем. технологии сжигания и газификации твердого топлива: матер. междунар. школы-семинара, Минск, 27 мая -3 июня 1988 г. Ч.3. — Мн., 1989. — С.43-50
    Г88-9346/3 кх
  • Воинов А.П., Воинова С.А. Влияние свойств инерта на внешнюю эрозию в котлах с кипящим слоем // Теплоэнергетика. — 2011. — N 12. — С.53-57. — Библиогр.: 8 назв.
    Т308 кх
  • Воинов А.П., Воинова С.А. Возможность управления внешней эрозией в котлах с кипящим слоем // Теплоэнергетика. — 2008. — N 9. — С.29-33. — Библиогр.: 8 назв.
    Т308 кх
  • Воинов А.П., Захарченко В.В. Влияние условий работы на эрозию поверхностей нагрева котла, погруженных в кипящий слой // Изв. вузов. Энергетика. — 1984. — N 1. — С.74-77.
    С1163 кх
  • Волков В.И., Кисляк С.М., Колмогоров А.И. Изотермическое моделирование аэродинамики топки с форсированным кипящим слоем // Теплоэнергетика. — 1998. — N 6. — С.13-14. — Библиогр.: 4 назв.
    Т308 кх
  • Втюрин Ю.Н., Пронь Г.П. Опыт освоения энергетического котла с кипящим слоем БК3-420-140КС на Барнаульской ТЭЦ-3 // Ползуновский вестник. — 2004. — N 1. — С.110-116. — Библиогр.: 10 назв.
    Опыт освоения энергетического котла с кипящим слоем БКЗ-420-140К.
    Т2909 кх

    РЖ 05. 03-22Р.31

  • Гиль А.В., Гиль А.Ю. Исследование интегральных параметров применительно к топкам с циркулирующим кипящим слоем // Теплофизические основы энергетических технологий: сб. ст. V Всерос. науч. конф. с междунар. участием, Томск, 15-17 окт. 2014. — Томск: ТПУ, 2014. — С.121-125. — Библиогр.: 6 назв.
    Е2016-1684 ч/з1 (З1-Т.343)
  • Голубкович А.В. Топки на растительных отходах: процессы, конструкции, режимы, расчеты. — М.: ВИМ, 2011. — 172 с. — Библиогр.: 53 назв.
    Д2011-1373 ч/з1 (З6-Г.622)

    РЖ 12.03-22Р.16

  • Гроссман А.Г., Пронь Г.П. Проблемы моделирования топочных устройств кипящего слоя / АлтГТУ. — Барнаул, 1998. — С.119-127. — Библиогр.: 17 назв.

    РЖ 00.02-22Р.34

  • Гроссман А.Г., Пронь Г.П. Расчет «козырька» в топочных устройствах кипящего слоя // Теплоэнергетика. — 1996. — N 2. — С.12-13. — Библиогр.: 2 назв.
    Т308 кх
  • Гусаченко Л. К., Пронь Г.П., Смолин В.С. Топки с кипящим слоем для сжигания гранулированного топлива // Энергетич., экол. и технол. проблемы экономики (ЭЭТПЭ-2008): материалы 2 всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Барнаул, АлтГТУ, 1-4 окт. 2008. — Барнаул: Алтайский дом печати, 2008. — С.374-379. — Библиогр.: 3 назв.
    ДХ-7263 кх
  • Двойнишников В.А., Князьков В.П., Ларков А.В. Результаты численных исследований влияния условий протекания процесса на работу топки котла с ЦКС // Информ. средства и технологии: тр. междунар. науч.-техн. конф., 17-19 окт. 2006. В 3 т. Т.2. — М.: Янус-К, 2006. — С.16-19. — Библиогр.: 2 назв.
    Г2006-3705/2 кх
  • Двойнишников В.А., Ларков А.В. Математическое моделирование рабочих процессов в топке котла с ЦКС // Теплоэнергетика. — 2009. — N 1. — С.37-41. — Библиогр.: 6 назв.
    Т308 кх

    РЖ 09.07-22Р.24

  • Денисов В.М., Рябов Г.А. Использование технологии кипящего слоя для утилизации древесных отходов с получением тепла и электроэнергии // Новости теплоснабжения. — 2002. — N 6(22). — С.11-13.
    Т2694 кх
  • Джиовандо К.Э. Компактная конструкция котла с ЦКС // Мировая электроэнергетика. — 1998. — N 4. — С.22-23.
    Т1932 кх

    РЖЭ, 1999, 6Р44

  • Долгушин И.А. Исследование и совершенствование схемы ТЭС с котлом ЦКС для повышения эффективности и улучшения экологических показателей: автореф. дис. … канд. техн. наук / МЭИ. — М., 2014. — 20 с. — Библиогр.: 8 назв.
    А 2014-10178 кх
  • Долгушин И.А., Седлов А.С., Рябов Г.А. Анализ эффективности и экологических показателей котлов с циркулирующим кипящим слоем для ТЭЦ // Повышение эффективности, надежности и безопасности работы энергетического оборудования ТЭС и АЭС: сб. тез. докл. нац. конф., Москва, 4-6 апр. 2012. — М., 2012. — С.23-24.

    РЖ 12.10-22Р.17

  • Дорфман Ю.В. Совершенствование работы котлов малой и средней производительности с топками НТКС при сжигании углей Забайкальских месторождений: автореф. дис. … канд. техн. наук / Читин. гос. ун-т. — Улан — Удэ, 2006. — 22 с.
    А2006-21710 кх
  • Дорфман Ю.В., Иванов С.А. Повышение эффективности работы котлов со слоевыми топками путем реконструкции с переводом на технологию низкотемпературного кипящего слоя // Пром. энергетика. — 2006. — N 9. — С.19-20. — Библиогр.: 2 назв.
    С1448 кх
  • Захаров А.Е. Разработка тепловой и пусковой схем блока 330 МВт для котла с циркулирующим кипящим слоем // Современные технологии в энергетике — основа повышения надежности, эффективности и безопасности оборудования ТЭС: сб. докл. специализир. науч.-практ. конф. молодых специалистов, посвящ. 125-летию со дня рождения Л.К. Рамзина. — М.: ВТИ, 2012. — С.173-174.
    Е2012-927 ч/з1 (З37-С.568)
  • Зеликов Е.Н., Вихрев Ю.В. Опыт освоения котла с ЦКС для сжигания отходов в Швеции // Энергетика за рубежом. — 2005. — Вып.5. — С.41-46.
    Р13819 кх
  • Инженерная методика и численные результаты расчетов топки котлоагрегата с циркулирующим кипящим слоем / Майстренко А. Ю., Рохман Б.Б., Топал А.И. и др. // Энерготехнол. и ресурсосбережение. — 2010. — N 5. — C.6-13. — Библиогр.: 13 назв.
    С4605 кх

    РЖ 11.05-22Р.29

  • Испытания котла КЕ-20-16-320 с топкой низкотемпературного кипящего слоя при сжигании древесных отходов / Скрябин А.А., Антонов П.П., Шарапов М.А., Сидоров А.М. // Ползуновский вестник. — 2004. — N 1. — С.147-151.
    Т2909 кх

    РЖ 05.06-22Р.35

  • Исследование контура циркуляции твердой фазы в котле с циркулирующим кипящим слоем / Плешанов К.А., Ларков А.В., Двойнишников В.А., Князьков В.П. // Вестник МЭИ. — 2008. — N 5. — С.137-141. — Библиогр.: 2 назв.
    Т2026 кх

    РЖ 09.07-22Р.17

  • Исследование сжигания экибастузского угля в топке кипящего слоя и использование золошлаковых материалов / Курмангалиев М.Р., Сулейменов К.А., Нуркеев С.С., Бурмистров С.В. // Высокотемпературные энерготехнологические процессы и аппараты (лабораторные разработки): сб. тр. — М., 1980. — С.22-28. — Библиогр.: 3 назв.
    Г81-12090 кх
  • Исследование сосжигания антрацитового штыба и биогранул в отопительном котле с топкой с высокотемпературным кипящим слоем / Михалев А.В., Кузьмин С.Н., Исьемин Р.Л. и др. // Пром. теплотехника. — 2006. — Т.28, N 1. — С.64-68. — Библиогр.: 7 назв.
    С4024 кх
  • Исследование технологического режима и создание системы автоматического управления котлом с топкой форсированного кипящеголоя, работающей в режиме газификации / Сидоров А.М., Щербаков Ф.В., Завьялов А.М., Сеначин П.К. // Ползуновский вестник. — 2012. — N 3/1. — С.51-54.
    Т2909 кх
  • Исследование топочного процесса в котлах с низкотемпературным кипящим слоем / Залевский Н.В., Маняхин Ю.И., Целяк Д.Е., Обухов И.В. // 31 неделя науки СПбГПУ, Санкт-Петербург, 25-30 нояб. 2002 г.: матер. межвуз. науч. конф. Ч.2. — СПб.: СПбГПУ, 2003. — С.109-110.
    Г2004-1605/2 кх

    РЖ 04. 08-22Р.59

  • Исьемин Р.Л., Кузьмин С.Н., Коняхин В.В. Экологические и экономические преимущества применения жаротрубно-дымогарных водогрейных котлов, оборудованных топками «полукипящего» слоя // Уголь. — 2002. — N 10(920). — С.57-60. — Библиогр.: 11 назв.
    Т547 кх
  • К вопросу о повышении надежности котлов с топками кипящего слоя, предназначенных для сжигания биомассы / Антропов А.П., Вирясов Д.М., Исьемин Р.Л. и др. // Тепловые процессы в технике. — 2011. — Т.3, N 9. — С.421-425. — Библиогр.: 6 назв.
    Т3663 кх

    РЖ 12.02-22Р.21

  • Каверин А.А. Алгоритм расчета топочного контура котла с циркулирующим кипящим слоем // 19-я межвуз. науч.-практ.конф. молодых ученых и студентов, Волжский, 27-31 мая 2013: тез. докл. — Волжский: фил. МЭИ, 2013. — С.10-12. — Библиогр.: 3 назв.
    Г2013-23191 ч/з1 (Ж-М.430)
  • Кадников Б.Л. Переменные режимы работы котлов с циркулирующим кипящим слоем: автореф. дис. … канд. техн. наук / ВТИ. — М., 1995. — 22 с. — Библиогр.: 4 назв.
    А96-2174кх
  • Кадников Б.Л., Давыдов Н.И., Плоткин Е.Р. Моделирование режимов пуска и останова котлов с циркулирующим кипящим слоем // Теплоэнергетика. — 1995. — N 11. — С.62-67.
    Т308 кх
  • Кан Чан Ир. Влияние условий горения твердого топлива на эффективность работы топок с ЦКС: автореф. дис. … канд. техн. наук / МЭИ. — М., 1992. — 20 с.
    А92-5740 кх
  • Квон Ен Тхе, Ким Тен Хо. Некоторые вопросы теплового расчета топки с кипящим слоем // Проблемы тепло- и массообмена в соврем. технологии сжигания и газификации твердого топлива: материалы междунар. шк.-семинара, Минск, 27 мая-3 июня 1988. Ч.2. — Минск, 1988. — С.58-67. — Библиогр.: 5 назв.
    Г88-9346/2 кх
  • Кисляк С.М. Выбор условий экспериментального моделирования аэродинамики топок с кипящим слоем // Ползуновский альманах. — 2001. — N 3. — С.248-250. — Библиогр.: 6 назв.
    Т3663 кх

    РЖ 03.01-22Р.32

  • Кисляк С.М. Разработка уловителей и систем возврата уноса в котлах с низкотемпературным кипящим слоем: автореф. дис. … канд. техн. наук / АлтГТУ. — Барнаул, 2004. — 19 с. — Библиогр.: 21 назв.
    А2004-26418 кх
  • Кисляк С.М., Соколов Ю.В. Холодное моделирование топок с ЦКС // Исследование и конструирование паровых котлов: межвуз. науч.-техн. сб. — Томск: ТПУ, 1993. — С.35-38.
    Г93-5339 кх
  • Компактный котел с кипящим слоем экономит до 30% топлива / Батищев В.Е., Филипповский Н.Ф., Мунц В.А. и др. // Теоретические основы теплотехники: межвуз. сб. науч. тр. — Магнитогорск: МаГУ, 2000. — С.80-84. — Библиогр.: 2 назв.
    Г2000-13310 кх

    РЖ 02.03-22Р.23

  • Коновалов В.В., Распопов И.В., Втюрин Ю.Н. Исследование систем подготовки и пневмотранспорта наполнителя слоя в секции котла БКЗ 420-140 КС с кипящим слоем // Изв. Акад. пром. экол. — 2000. — N 1. — С.21-26.
    Т2258 кх

    РЖ 00.10-22Р.3

  • Корнев В.С., Шапошник Д.А. Котел с циркулирующим кипящим слоем типа Е-220-9,8-540 АФН // Тяж. машиностр. — 1999. — N 9. — С.21-23.
    Т349 кх

    РЖ 00.03-22Р.38

  • Корчевой Ю.П., Майстренко А.Ю., Рохман Б.Б. Моделирование и численное исследование движения, теплообмена и горения в надслоевом пространстве топки котлоагрегата с циркулирующим кипящим слоем // Экотехнол. и ресурсосбережение. — 2004. — N 5. — С.11-19. — Библиогр.: 5 назв.
    С4605 кх
  • Котел для сжигания топлива в псевдоожиженном слое: пат. 2168678 Рос. Федерация: МПК7 F 24 H 1/00, F 23 С 10/00 / Исьемин Р.Л., Коняхин В.В., Кузьмин С.Н.; Тамбов. гос. техн. ун-т. — N 99115316 / 06; заявл. 12.07.1999; опубл. 10.06.2001.

    РЖ 02.05-22Р.59

  • Котел для центрального отопления, работающий на низкосортном твердом топливе / Исьемин Р.Л., Коняхин В. В., Кузьмин С.Н., Будкова Е.В. // Пром. энергетика. — 2001. — N 9. — С.22-25.
    Топка полукипящего слоя.
    С1448 кх
  • Котел кипящего слоя: пат. 2234027 Рос. Федерация: МПК7 F 23 С 10/00 / Пузырев Е.М.; Науч.-исслед. и проект.-конструкт. центр ПО «Бийскэнергомаш». — N 2002129680 / 06; заявл. 04.11.2002; опубл. 10.08.2004.

    РЖ 04.11-22Р.50

  • Котел, работающий на низкосортном твердом топливе / Исьемин Р.Л., Коняхин В.В., Кузьмин С.Н., Будкова Е.В. // ЖКХ. — 2001. — N 3. — С.36-38.
    Водогрейный котел с топкой полукипящего слоя.
    Т417 кх
  • Котельная установка: пат. 2253068 Россия: МПК7 F 22 B 31 / 04 / Пронь Г.П., Мацнев В.В., Городилов А.С.; ЗАО «Элиттехнострой». — N 2004119890/06; заявл. 01.07.2004; опубл. 27.05.2005.
    Топка с КС.

    РЖ 05.09-22Р.32

  • Котлер В.Р. Топки с кипящим слоем: проблемы и перспективы // Энергетик. — 1988. — N 6. — С.10-12.
    С1565 кх
  • Котлы ВЦКС для сжигания древесных отходов // Гл. инженер. — 2006. — N 9. — С.65-67.
    Материал компании ООО «ПЕТРОКОТЕЛ — ВЦКС».
  • Котлы с высокотемпературным кипящим слоем / Нечаев В.М., Нечаев С.В., Тупицин В.М., Кузнецов А.Г. // Экспертиза промышленной безопасности в Сибирском федеральном округе: сб. тр. — М.: Машиностроение, 2015. — С.247-249.
    Г2015-12735 ч/з1 (Ж8-Э.413)
  • Котлы с циркулирующим кипящим слоем компании «Бабкок-Вилькокс»: опыт эксплуатации и новые разработки // Энерг. за рубежом. — 2011. — N 1. — С.49-56. — Библиогр.: 2 назв.
    Р13819 кх

    РЖ 11.07-22Р.22

  • Кучин Г.П., Скрипко В.Я. Перспективы перевода угольных котлов мощностью до 1 МВт на сжигание угля в кипящем слое // Энергетика и электрификация. — 2001. — N 6. — С.50-54.
    Описаны экспериментальные образцы топок с применением технологии сжигания угля в кипящем слое.
    С1671 кх

    РЖ 02.08-22Р.28

  • Ларьков А.В., Двойнишников В.А., Князьков В. П. Математическая модель топочного процесса в котлах с ЦКС и ее реализация в программном комплексе // Радиотехника, электроника и энергетика: тез. докл. междунар. науч.-техн. конф., 2-3 марта 2006. Т.3. — М.: Знак, 2006. — С.256-257.
  • Левин Е.И. Управление загрузкой топлива в топки котлов с кипящим слоем: автореф. дис. … канд. техн. наук / УГТУ (УПИ). — Екатеринбург, 2006. — 24 с. — Библиогр.: 16 назв.
    А2006-6257 кх
  • Левин Е.И., Микула В.А., Берг Е.В. Создание направленной циркуляции в топке с пузырьковым кипящим слоем // Энергетика: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов: сб. тр. 3 всерос. науч.-техн. конф. с междунар. участием, Благовещенск, 14-16 мая 2003. В 2 т. Т.2. — Благовещенск, 2003. — С.298-302.
    Е2003-1081/2 кх
  • Лейкам А.Э. Регулирование перегрева пара запыленностью потока в котлах циркулирующего слоя // Исследование и конструирование паровых котлов: межвуз. науч. -техн. сб. — Томск: ТПУ, 1993. — С.124-127.
    Г93-5339 кх
  • Лекомцева Ю.Г. Образование
  • Лекомцева Ю.Г., Баскаков А.П., Мунц В.А. Образование и подавление NOx и N2O в топках циркуляционного кипящего слоя // Теплоэнергетика. — 1993. — N 1. — С.75-79. — Библиогр.: 14 назв.
    Т308 кх
  • Лесных А.В., Головатый С.В., Валовик Д.В. Опыт долговременной эксплуатации котлов с топкой высокотемпературного циркулирующего кипящего слоя // Электротехника. Электротехнология. Энергетика: сб. науч. тр. VII междунар. науч. конф. молодых ученых, Новосибирск, 9-12 июня 2015. В 3 ч. Ч.3. — Новосибирск: НГТУ, 2015. — С.345-349. — Библиогр.: 5 назв.
    Г2015-13717/3 ч/з1 (З2-Э.455/3)
  • Листратов И.В., Ильин Ю.А. Опыт создания и эксплуатации промышленной установки по приготовлению водоугольного топлива и его сжиганию в топке кипящего слоя // Горение и плазмохимия. — 2006. — Т.4, N 3. — С. 199-204. — Библиогр.: 5 назв.
  • Литвинцев В.А., Рянцева Е.К., Харик А.В. Котлы с топками кипящего слоя // ЖКХ. — 1986. — N 11. — С.26-27.
    Т417 кх
  • Лысков М.Г., Поливода Ф.А. Расчет каталитического котла с кипящим слоем: метод. пособие. — М.: МЭИ, 2004. — 24 с. — Библиогр.: 9 назв.
    Вр2004 (З361-Л.886) ч/з2
  • Майстренко А.Ю., Чернявский Н.В., Рябов Г.А. Исследование режимов планового и аварийного останова на огневых моделях топки с циркулирующим кипящим слоем // Энерг. и электриф. — 1993. — N 1. — С.15-17.
    С1671 кх
  • Мацнев В.В. Комплексные исследования и разработка метода расчета топок с низкотемпературным стационарным кипящим слоем: диссертация (в форме научного доклада) … д-ра техн. наук / НПО ЦКТИ. — СПб., 1994. — 45 с. — Библиогр.: 63 назв.
    А94-4206 кх
  • Мацнев В.В., Федоров С.М. Применение топок кипящего слоя для сжигания природного газа на котлах малой мощности // Новые технологии, автоматизация и пром. оборудование: тр. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 1150-летию образования Великого Новгорода. — Великий Новгород: НГУ, 2009. — С.44-52. — Библиогр.: 7 назв.
    Г2009-20611 кх
  • Мельников Д.А., Рябов Г.А. Совершенствование программы теплового расчета котлов с ЦКС // Современные технологии в энергетике — основа повышения надежности, эффективности и безопасности оборудования ТЭС: сб. докл. специализир. науч.-практ. конф. молодых специалистов, посвящ. 125-летию со дня рождения Л.К. Рамзина. — М.: ВТИ, 2012. — С.29-34. — Библиогр.: 9 назв.
    Е2012-927 ч/з1 (З37-С.568)
  • Методические рекомендации по определению хозрасчетного экономического эффекта от применения топок низкотемпературного кипящего слоя. — Донецк: Ин-т экономики пром-сти АН УССР, 1986. — 30 с.
  • Методические рекомендации по сжиганию низкосортных углей в топках с кипящим слоем. — Донецк: ЦБНТИ Минуглепрома УССР, 1984. — 22 с.
  • Мишина К. И. Котлы ВЦКС для промышленной энергетики // Теплоэнергоэффективные технологии. — 2004. — N 1(34). — С.62-63.
    Т2653 кх
  • Мишина К.И. Особенности и преимущества разновидности циркулирующего кипящего слоя, применяемого фирмой «Петрокотел-ВЦКС» для сжигания низкокачественных углей // Теплоэнергоэффективные технологии. — 2004. — N 2(35). — С.36-41.
    Т2653 кх
  • Мишина К.И. Современные котлы ВЦКС для малых и средних ТЭЦ // Вести в электроэнергетике. — 2005. — N 5. — С.63-64.
    Т2918 кх

    РЖ 06.04-22Р.50

  • Мишина К.И. Современные котлы ВЦКС для теплоэнергетики // Новости теплоснабжения. — 2005. — N 12(64). — С.24-26.
    Т2694 кх
  • Моделирование физико-химических процессов в котлах с циркулирующим кипящим слоем / Кадников Б.Л., Давыдов Н.И., Рябов Г.А. Шмуклер Б.И. // Теплоэнергетика. — 1994. — N 5. — С.64-70. — Библиогр.: 18 назв.
    Т308 кх
  • Мунц В. А., Баскаков А.П. Тепловой расчет топок со стационарным низкотемпературным и циркуляционным кипящим слоем (Ч.1) // Теплоэнергетика. — 1990. — N 1. — С.74-77. — Библиогр.: 6 назв.
    Т308 кх
  • Мунц В.А., Баскаков А.П. Тепловой расчет топок со стационарным низкотемпературным и циркуляционным кипящим слоем (Ч.2) // Теплоэнергетика. — 1990. — N 3. — С.72-75. — Библиогр.: 4 назв.
    Т308 кх
  • Мунц В.А., Филипповский Н.Ф., Баскаков А.П. Топка с кипящим слоем как объект регулирования // Теплоэнергетика. — 1998. — N 6. — С.15-19. — Библиогр.: 11 назв.
    Т308 кх
  • Нагорнов С.А. Перспективы внедрения аппаратов газоциркуляционного слоя в животноводстве // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: матер. 4 междунар. науч.-техн. конф., Москва, 12-13 мая 2004 г. В 4 ч. Ч.3. Энергосберегающие технологии в животноводстве и стационарной энергетике. — М.: ГНУ ВИЭСХ, 2004. — С.364-369. — Библиогр.: 1 назв.
    Г2004-11573/3 кх
  • Нагорнов С.А. Перспективы внедрения котлов с топками циркуляционного слоя в животноводстве // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: матер. 4 междунар. науч.-техн. конф., Москва, 12-13 мая 2004 г. В 4 ч. Ч.3. Энергосберегающие технологии в животноводстве и стационарной энергетике. — М.: ГНУ ВИЭСХ, 2004. — С.349-353. — Библиогр.: 2 назв.
    Г2004-11573/3 кх
  • Наплавка защитных покрытий на элементы котлов с «кипящим слоем» как решение энергетической проблемы в сельском хозяйстве / Радченко М.В., Шевцов Ю.О., Радченко Т.Б., Киселев В.С. // Ползуновский вестник. — 2016. — N 4, т.2. — С.42-48. — Библиогр.: 9 назв.
  • Наумов М. Котлы ВЦКС для сжигания древесных отходов // Дерево.RU. — 2004. — N 6(27). — С.104-106.
    Т2916 кх
  • Новые технологии старой ТЭС: котел с циркулирующим кипящим слоем; система шариковой очистки конденсаторов // Энергосбережение (Украина). — 2002. — N 8. — С.6-10.

    РЖ 03.07-22Р.64

  • Ноздренко Г.В., Русских Е.Е. Эффективность применения на ТЭС энергоблоков с котлами циркулирующего кипящего слоя // Изв. РАН. Энергетика. — 2007. — N 4. — С.113-129. — Библиогр.: 8 назв.
    Т2526 кх
  • О разработке котлов с циркулирующим кипящим слоем // Афанасьев Б.П., Петросян Р.А., Шакарян Р.Ю. и др. // Энергетик. — 1991. — N 5. — С.6-8.
    С1565 кх
  • Ольховский Г.Г., Тумановский А.Г. Применение новых технологий при техническом перевооружении угольных ТЭС // Теплоэнергетика. — 2003. — N 9. — С.7-18. — Библиогр.: 4 назв.
    Котлы с ЦКС для угольных ТЭЦ. — С.11-14.
    Т308 кх
  • Опыт внедрения котлов малой мощности с топками форсированного низкотемпературного кипящего слоя / Сидоров А.М., Скрябин А.А., Медведев А.И., Щербаков Ф.В. // Новости теплоснабжения. — 2009. — N 1(101). — С.19-25.
    Т2694 кх
  • Опыт освоения котла БКЗ-420-140 КС со стационарным кипящим слоем и перспективы его использования для технического перевооружения ТЭС / Коновалов В. В., Моторин А.В., Загородских И.А. и др. // Новые технологии сжигания твердого топлива: их текущее состояние и использование в будущем: сб. докл. всерос. науч.-техн. семинара, Москва, 23-24 янв. 2001 г. — М.: ВТИ, 2001. — С.279-285. — Библиогр.: 2 назв.

    РЖ 01.07-22Р.42

  • Опыт пуска и освоения мощности котла с кипящим слоем на ТЭС-3 Архангельского ЦБК / Денисов В.М., Бердин С.В., Корнеев В.С. и др. // Пром. энергетика. — 2002. — N 9. — С.26-31. — Библиогр.: 2 назв.
    С1448 кх
  • Опытно-промышленный газогенератор с кипящим слоем / Дубинин А.М., Чойнзонов Б.Л., Алексеев А.Г. и пр. // Проблемы тепло- и массообмена в соврем. технологии сжигания и газификации твердого топлива: матер. междунар. школы-семинара, Минск, 27 мая -3 июня 1988 г. Ч.3. — Мн., 1989. — С.25-32. — Библиогр.: 4 назв.
    Г88-9346/3 кх
  • Опытно-промышленный котел с циркулирующим кипящим слоем паропроизводительностью 500 т / ч / Гильде Е.Э., Гудкин М. З., Пилягин В.Ф., Стропус В.В. // Тяжелое машиностроение. — 1993. — N 2. — С.5-8.
    Т349 кх
  • Организация загрузки топлива в топки котлов с кипящим слоем / Микула В.А., Левин Е.И., Берг Б.В. и др. // Горение твердого топлива: cб. докл. VI всерос. конф., Новосибирск, 8-10 нояб. 2006. В 3 ч. Ч.2. — Новосибирск: Ин-т теплофизики СО РАН, 2006. — С.115-122. — Библиогр.: 6 назв.
    Г2007-70 НО (З3-Г.687/2)
  • Основные технические решения по реконструкции Несветай ГРЭС с установкой нового котла с ЦКС в качестве прототипа для технического перевооружения угольных ТЭС / Рябов Г.А., Втюрин Ю.Н., Зыков А.М. и др. // Электр. ст. — 2001. — N 7. — С.33-38. — Библиогр.: 3 назв.
    Т348 кх
  • Особенности теплового расчета водогрейных котлов малой мощности с топкой псевдоожиженного слоя / Бородуля В.А., Байда М.М., Галерштейн Д.М. и др. // Проблемы тепло- и массообмена в соврем. технологии сжигания и газификации твердого топлива: матер. междунар. школы-семинара, Минск, 12-23 мая 1984 г. Ч.2. — Мн., 1984. — С.14-21. — Библиогр.: 7 назв.
    Г84-13959/2 кх
  • Отрашевский Ю.В. К расчету топочных устройств с кипящим слоем // Вопросы повышения эффективности переработки и энергетического использования отходов лесозаготовок: сб. науч. тр. — Химки: ЦНИИМЭ, 1987. — С.150-156. — Библиогр.: 6 назв.
    Г88-2967 кх
  • Парогазовая установка с котлом ЦКС под давлением для сжигания низкосортных углей / Шакарян Р.Ю., Березинец П.А., Петросян Р.А. и др. // Теплоэнергетика. — 1991. — N 6. — С.24-29.
    Т308 кх
  • Первые результаты испытаний жаротрубнодымогарного котла с топкой полукипящего слоя на антрацитовом штыбе / Исьемин Р.Л., Коняхин В.В., Кузьмин С.Н. и др. // Новости теплоснабжения. — 2003. — N 4. — С.20-22. — Библиогр.: 8 назв.
    Т2694 кх

    РЖ 04.04-22С.256

  • Перевод маломощных котлов на сжигание твердых топлив в кипящем слое / Мартинс А. А., Мере Х.А.-Ф., Песур А.А., Душенко В.П. // Проблемы тепло- и массообмена в соврем. технологии сжигания и газификации твердого топлива: матер. междунар. школы-семинара, Минск, 27 мая -3 июня 1988 г. Ч.2. — Мн., 1988. — С.79-84.
    Г88-9346/2 кх
  • Перспективы внедрения котлов средней мощности с топками форсированного низкотемпературного кипящего слоя / Сидоров А.М., Скрябин А.А., Медведев А.И., Усольцев Н.В. // Пром. энерг. — 2008. — N 6. — С.11-13. — Библиогр.: 2 назв.
    С1448 кх

    РЖ 08.10-22Р.19

  • Перспективы освоения котлоагрегата БКЗ 420-140КС со сжиганием топлива в кипящем слое / Алавердов П.И., Зюзин В.А., Цветков Ф.И., Трубилов В.М. // Энергосбережение и водоподготовка. — 2004. — N 4(31). — С.35-36.
    Т2424 кх
  • Половинко Г.В. Кислотная промывка котла с циркулирующим кипящим слоем // Энерг. и электриф. — 2006. — N 5. — С.2-5.
    С1671 кх

    РЖ 06.11-22Р.80

  • Понасечкина О. С., Сидельковский Л.Н. Топочное устройство с циркулирующим кипящим слоем // Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: 5 междунар. науч.-техн. конф. студ. и аспирантов, Москва, 2-3 марта 1999 г.: тез. докл. Т.2. — М.: МЭИ, 1999. — С.145-146.
    Г99-2010/2 кх
  • Практический опыт проектирования, строительства и реконструкции угольных котельных малой мощности по технологии высокотемпературного кипящего слоя / Смирнов А.В., Рода И.С., Карпов М.А., Бондарев А.В. // Инж. системы. — 2006. — N 4(25). — С.
  • Применение кипящего слоя в паровых и водогрейных котлах промышленно-отопительных котельных / Шемякин В.Н., Карапетов А.Э., Попов В.А., Фролов С.А. // Охрана окружающей среды от выбросов энергетических, пром. предприятий и объектов гор. хоз-ва: матер. семинара, Санкт-Петербург, 25-26 нояб. 1997 г. — СПб.: ЦНИТИ, 1997.
  • Применение котлов с циркулирующим кипящим слоем для замены устаревших пылеугольных котлов / Рябов Г.А., Толчинский Е. Н., Надыров И.И. и др. // Теплоэнергетика. — 2000. — N 8. — С.14-19. — Библиогр.: 7 назв.
    Т308 кх

    РЖ 01.02-22Р.34

  • Применение котлов с ЦКС для сжигания сланцев в Эстонской Республике / Пайст А., Арро Х., Лоосаар Ю. и др. // Электр. ст. — 2006. — N 2. — С.8-11.
    Т348 кх
  • Проблемы создания парогенераторов с топками кипящего слоя: тез. докл. — М.: Б.и., 1978. — 95 с.
    Г78-13529 кх
  • Пронь Г.П., Квашнин А.В. Опыт сжигания антрацита в топочном устройстве с кипящим слоем // Горение твердого топлива: тез. докл. VIII Всерос. конф. с междунар. участием, Новосибирск, 13-16 нояб. 2012. — Новосибирск: Изд-во Ин-та теплофизики СО РАН, 2012. — С.105. — Библиогр.: 2 назв.
    Е2013-1 ч/з1 (З35-Г.687)

    РЖ 13.06-22Р.27

  • Пузырев Е.М. Анализ процессов в топках с циркулирующим слоем // Теплообмен в парогенераторах: матер. всесоюз. конф., июнь 1988 г. — Новосибирск: ИТФ СО РАН, 1988. — С.130-134. — Библиогр.: 2 назв.
    Г89-8210 кх
  • Пузырев Е.М., Соколов Ю.В. Разработка и испытания топки циркулирующего слоя // Повышение эффективности и надежности работы энергоблоков: сб. науч. тр. N 227. — М.: МЭИ, 1989. — С.109-114. — Библиогр.: 1 назв.
    Р10798/227 кх
  • Разработка котла для сжигания низкосортного твердого топлива в псевдоожиженном слое / Кузьмин С.Н., Будкова Е.В., Исьемин Р.Л., Кондуков Н.Б. // Экотехнол. и ресурсосбережение. — 2004. — N 5. — С.73-78. — Библиогр.: 4 назв.
    С4605 кх

    РЖ 05.05-22Р.21

  • Разработка типовых котлов с циркулирующим кипящим слоем для технического перевооружения ТЭС / Рябов Г.А., Фоломеев О.М., Мельников Д.А. и др. // Электр. ст. — 2011. — N 6. — С.18-25. — Библиогр.: 17 назв.
    Т348 кх

    РЖ 11.10-22Р.22

  • Рассудов Н.С., Варламова А.Е. О проблемах создания перспективного типа котлов с низкотемпературным кипящим слоем // Проблемы тепло- и массообмена в процессах горения, используемых в энергетике: матер. междунар. шк.-семинара. — Минск: ИТМО АН БССР, 1980. — С.18-28. — Библиогр.: 21 назв.
    Г80-12486 кх
  • Рассудов Н.С., Рогалин А.О., Гарденина Г.Н. Тепловая эффективность котлов с низкотемпературным кипящим слоем // Энергомашиностроение. — 1972. — N 7. — С.1-3. — Библиогр.: 4 назв.
    Т349 кх
  • Рашевченко Е.Н., Курбатов Ю.Л. Использование циркулирующего кипящего слоя в энергетических котлах / Донецк. гос. техн. ун-т. — Донецк, 2001. — 4 с. — Деп. в ГПНТБ Украины 18.06.2001, N 111-Ук2001.
  • Реактор с циркулирующим псевдоожиженным слоем, содержащий внутренний сепаратор первичных частиц, снабженный перекрытием: пат. 2249764 Россия: МПК 7 F 23 C 10/08 / Дзе Бэбкок энд Уилкокс Компани, Александер Киплан С., Белин Ф., Мариамчик М., Дж. Уокер Дейвид. — N 99125837/06; заявл. 03.12.1999; опубл. 10.04.2005.

    РЖ 05.07-22Р.20

  • Редько А.Ф. Научные основы совершенствования топочного и теплообменного оборудования с кипящим слоем: автореф. дис. … д-ра техн. наук / ХПИ. — Харьков, 1989. — 30 с.
    231-9-89 С.ф.
  • Редько А.Ф., Ильченко А.А., Басова Н.М. Теплообмен и эрозионный износ оребренных поверхностей нагрева в топках кипящего слоя // / Проблемы тепло- и массообмена в соврем. технологии сжигания и газификации твердого топлива: матер. междунар. школы-семинара, Минск, 27 мая -3 июня 1988 г. Ч.3 — Мн., 1989 — С.138-146. — Библиогр.: 6 назв.
    Г88-9346/3 кх
  • Режимные характеристики топки промышленного котла с кипящим слоем / Дорожков А.А., Филонов А.Ф., Сидоров А.М. и др. // Вопросы сжигания топлив в парогенераторах: межвуз. сб. — Барнаул: АлтПИ, 1981. — С.77-82. — Библиогр.: 2 назв.
    Г82-1009 кх
  • Реконструкция котлов для сжигания угля в циркулирующем слое / Пузырев Е.М. и др. // Теплоэнергетика. — 1993. — N 9. — С.14-16.
    Т308 кх
  • Реконструкция котлов КВ-ТС-20 для сжигания низкосортных топлив в форсированном кипящем слое / Сидоров А. М., Скрябин А.А., Мелешин А.А., Усольцев Н.В. // Пром. энергетика. — 2009. — N 11. — С.13-18. — Библиогр.: 5 назв.
    С1448 кх
  • Реконструкция энергетических котлов на сжигание дробленого угля в циркулирующем слое / Пузырев Е.М., Сидоров А.М., Ильин Ю.М. и др. // Исследование и конструирование паровых котлов: межвуз. науч.-техн. сб. — Томск: ТПУ, 1993. — С.68-71.
    Г93-5339 кх
  • Рзаев А.И. Эффективный трехходовой водогрейный жаротрубнодымогарный котел с топкой полукипящего слоя для сжигания низкосортных углей // Экономия энергии / ВИНИТИ. — 2003. — N 3. — С.58.

    РЖ 03.11-22Р.96

  • Рогожкина О. Котлы с ЦКС: экологично, экономично, компактно // Электрик. — 2014. — N 7-8. — С.28-29.
  • Рохман Б.Б. Методика расчета и конструктивные особенности котлоагрегата с кипящим слоем // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 2007. — N 2. — С.68-74. — Библиогр.: 5 назв.
    С4605 кх

    РЖ 07.09-22Р.19

  • Рохман Б. Б. Топка с циркулирующим кипящим слоем для сжигания антрацитового штыба и термоконтактный пиролиз угля // Теплоэнергетика. — 2007. — N 9. — С.40-45. — Библиогр.: 8 назв.
    Т308 кх
  • Рохман Б.Б., Топал А.И., Чернявский Н.В. Математическое описание и численное исследование рабочего процесса в топочной камере котла с циркулирующим кипящим слоем // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2012. — N 6. — С.24-34. — Библиогр.: 2 назв.
    С4605 кх

    РЖ 13.07-22Р.25

  • Рохман Б.Б., Шрайбер А.А. Математическое моделирование аэродинамики и физико-химических процессов в надслоевом пространстве топки с циркулирующим кипящим слоем. Ч.IV. Тепломассообмен и горение // Инж.-физ. журн. — 1994. — Т.67, N 1/2. — С.32-38.
    С1166 кх
  • Русских Е.Е. Основные конструктивно-компоновочные решения по котлам с циркулирующим кипящим слоем // Энергосистемы, электростанции и их агрегаты: сб. науч. тр. Вып.8. — Новосибирск: НГТУ, 2004. — С.131-141. — Библиогр.: 8 назв.
    Е2004-198 кх
  • Русских Е.Е., Зыкова Н.Г., Ноздренко Г.В. Технико-экономическая характеристика котлов с ЦКС // Энергосистемы, электростанции и их агрегаты: сб. науч. тр. Вып.9. — Новосибирск: НГТУ, 2005. — С.201-206. — Библиогр.: 16 назв.
    Е2005-219 кх
  • Русских Е.Е., Ноздренко Г.В. Экономия на ТЭС кондиционных топлив путем применения котлов с циркулирующим кипящим слоем // Энергосбережение в гор. хоз-ве, энергетике, пром-сти: материалы 5 рос. науч.-техн. конф., Ульяновск, 20-21 апр. 2006. В 2т. Т.2. — Ульяновск: УлГТУ, 2006. — С.155-157. — Библиогр.: 2 назв.
    Г2006-819/2 кх
  • Рябов Г.А. Использование технологии кипящего слоя на отечественных ТЭС // Перспективы развития новых технологий в энергетике России: материалы юбилейной междунар. науч.-техн. конф., Москва, 27-28 окт. 2016. — М.: ВТИ, 2016. — С.95-103. — Библиогр.: 12 назв.
    Е2016-2638 ч/з1 (З1-П. 278)
  • Рябов Г.А. Котельные установки, использующие технологию кипящего и циркулирующего кипящего слоя // Теплоэнергетическое оборудование ТЭС: сб. публикаций. Вып.1 / Челяб. филиал Петербург. энерг. ин-та повышения квалификации. — Челябинск: ЧФПЭИпк, 2009. — С.5-50. — Библиогр.: 20 назв.
    Г2009-1392/1 кх

    РЖ 11.03-22Р.27

  • Рябов Г.А. Котлы с циркулирующим кипящим слоем на сверхкритические параметры пара // Электр. ст. — 2013. — N 9. — С.14-22. — Библиогр.: 9 назв.
    Т348 кх
  • Рябов Г.А. Котлы с циркулирующим кипящим слоем на сверхкритические параметры пара // Энергетические котлы на сверхкритические параметры пара: сб. докл. науч.-техн. конф., посвящ. 125-летию со дня рожд. Л.К. Рамзина. — М.: ВТИ, 2012. — С.96-109. — Библиогр.: 9 назв.
    Е2012-1748 ч/з1 (З361-Э.651)
  • Рябов Г.А. Развитие котлов с ЦКС и проблемы их эксплуатации // Использование твердых топлив для эффективного и экологически чистого производства электроэнергии и тепла: сб. докл. 3 междунар. науч.-техн. конф., Москва, 28-29 окт. 2016. — М., 2016. — С.35-43. — Библиогр.: 18 назв.

    РЖ 17.07-22Р.25

  • Рябов Г.А. Энергетические котлы с циркулирующим кипящим слоем. Увеличение единичной мощности и параметров пара // Электр. ст. — 2005. — N 9. — С.8-13. — Библиогр.: 13 назв.
    Т348 кх

    РЖ 06.04-22Р.23

  • Рябов Г.А., Курочкин А.И., Фоломеев О.М. Исследование теплообмена к настенным экранам на аэродинамической модели котла с ЦКС // Теплоэнергетика. — 1999. — N 8. — С.53-58. — Библиогр.: 11 назв.
    Т308 кх
  • Рябов Г.А., Ханеев К.В. Опыт работы и усовершенствования вспомогательных систем котлов с ЦКС в Китае // Энергохозяйство за рубежом. — 2012. — N 3. — С.27-32. — Библиогр.: 6 назв.
    Т324 кх
  • Рябов Г.А., Ханеев К.В. Проблемы эксплуатации котлов с ЦКС на примере Китая // Энергохозяйство за рубежом. — 2012. — N 2. — С.23-30. — Библиогр.: 8 назв.
    Т324 кх
  • Рябов Г. А., Шапошник Д.А. Проблемы создания котлов с циркулирующим кипящим слоем для крупных энергоблоков // Электр. ст. — 2000. — N 9. — С.6-12. — Библиогр.: 10 назв.
    Т348 кх

    РЖ 01.02-22Р.35

  • Саламов А.А. Котлы с циркулирующим кипящим слоем // Теплоэнергетика. — 2007. — N 6. — С.74-77. — Библиогр.: 11 назв.
    Т308 кх
  • Саламов А.А. Котлы с циркулирующим кипящим слоем, эксплуатируемые в США // Теплоэнергетика. — 2006. — N 6. — С.69-70. — Библиогр.: 5 назв.
    Т308 кх
  • Саламов А.А. Котлы с ЦКС для низкосортных лигнитов Турции // Энергетика за рубежом. — 2015. — N 5. — С.45-48.

    РЖ 16.06-22Р.21

  • Саламов А.А. Многотопливные котлы с ЦКС в условиях циркулярной экономики — экономики замкнутого цикла // Энергетика за рубежом. — 2020. — N 1. — С.2-8.
  • Саламов А.А. Опыт проектирования и эксплуатации котлов с циркулирующим кипящим слоем в Китае // Энергетика за рубежом. — 2014. — N 6. — С.19-24.
  • Саламов А.А. Энергоблок сверхкритического давления, оснащенный котлом с циркулирующим кипящим слоем // Энергетика за рубежом. — 2010. — Вып.6. — С.39-45.
    Р13819 кх
  • Саламова Н.В. Котлы с циркулирующим кипящим слоем компании ALSTOM Power // Энерг. за рубежом. — 2002. — N 4. — С.32-33.
    Р13819 кх

    РЖ 03.03-22Р.38

  • Саломатов В.В. Парогенератор с циркулирующим кипящим слоем в составе экологически перспективной ТЭС // Теплоэнергетика: сб. науч. тр. Вып.5. — Новосибирск, 2001. — С.202-225. — Библиогр.: 36 назв.
    Р13161 кх;Пр4019/5 НО
  • Саломатов Вл.В., Саломатов Вас.В. Физическое и математическое моделирование процессов переноса и горения в топочном устройстве с циркулирующим кипящим слоем // Минский междунар. форум по тепломассообмену ММФ-XIV, Минск, 10-13 сент. 2012: расшир. тез. докл. В 2 т. Т.2, ч.2. — Минск: Ин-т тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, 2012. — С.552-555. — Библиогр.: 3 назв.
  • Сахаров Е.Н. Специфика работы и конструктивные особенности слоевых топок с кипящим слоем // Новости теплоснабжения. — 2002. — N 6(22). — С.16.
    Т2694 кх

    РЖ 03.02-22Р.25

  • Семенов С.А. Моделирование и конструкторские разработки топки с кипящим слоем для коммунальных котельных // Тр. БратГУ. Сер. Естеств. и инж. науки. — 2013. — Т.2. — С.152-157. — Библиогр.: 5 назв.
    Р13590 кх

    РЖ 14.08-22Р.24

  • Семенов С.А. Модельные исследования гидродинамики аппаратов с кипящим слоем // Системы. Методы. Технологии. — 2009. — N 2. — С.82-86. — Библиогр.: 4 назв.
  • Семенов С.А. О разработке топки с кипящим слоем для коммунальных котельных // Применение новых технологий при реконструкции систем коммунальной энергетики: сб. докл. и тез. науч.-практ. конф. — Иркутск: ИрГТУ, 2001. — С.70-71.
  • Сеначин П.К., Сидоров А. М., Щербаков Ф.В. Результаты наладочных испытаний топок кипящего слоя в режиме газификации // Ползуновский вестник. — 2006. — N 4. — С.161-165. — Библиогр.: 15 назв.
    Т2909 кх
  • Серант Ф.А., Русских Е.Е., Ноздренко Г.В. Применение ЦКС-котлов в проектах ТЭС // Горение твердого топлива: cб. докл. VI всерос. конф., Новосибирск, 8-10 нояб. 2006. В 3 ч. Ч.2. — Новосибирск: Ин-т теплофизики СО РАН, 2006. — С.217-231. — Библиогр.: 9 назв.
    Г2007-70 НО (З3-Г.687/2)
  • Сидоров А.М. Исследование и разработка топок и котлов с низкотемпературным кипящим слоем: автореф. дис. … канд. техн. наук / АлтГТУ. — Барнаул, 2002. — 18 с. — Библиогр.: 35 назв.
    А2002-24004 кх
  • Симанич Ю.Н., Курбатов Ю.Л. Разработка топки котла ДКВР-10-13 для сжигания угля в высокотемпературном кипящем слое / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецк, 2003. — 6 с. — Деп. в ГНТБ Украины 14.07.2003, N 91-Ук2003.

    РЖ 04.04-22Р.30

  • Скопцов Ю. В., Тувальбаев Б.Г. Сравнительные исследования абразивных свойств материалов наполнителей слоя для котлов с циркулирующим кипящим слоем // Энергосбережение и водоподготовка. — 2005. — N 5(37). — С.74-75. — Библиогр.: 2 назв.
    Т2424 кх
  • Скопцов Ю.В., Тувальбаев Б.Г. Целесообразность учета опыта подготовки и сжигания торфа и высоковлажного бурого угля при реконструкции ТЭС с использованием котлов с технологией циркулирующего кипящего слоя // Энергосбережение и водоподготовка. — 2004. — N 3(30). — С.63-65. — Библиогр.: 4 назв.
    Т2424 кх
  • Смирнов А.В. Котлоагрегаты малой мощности с топками высокотемпературного кипящего слоя в коммунальной энергетике // Новости теплоснабжения. — 2009. — N 3(103). — С.15-19. — Библиогр.: 4 назв.
    Т2694 кх
  • Смирнов А.В., Рода И.С., Проскуряков Д.А. Принципиальные проектные решения и практический опыт реконструкции угольных котельных малой мощности по технологии высокотемпературного кипящего слоя // Инж. системы. — 2007. — N 4(31). — С.
  • Смирнов А.В., Сербин Ю.В., Лукичев А.Е. К вопросу разработки систем автоматизации котлов малой мощности с топками кипящего слоя // Инж. системы. АВОК — Сев.-Зап. — 2002. — N 4. — С.18-22. — Библиогр.: 3 назв.

    РЖ 03.11-22Р.49

  • Смирнов А.В., Юферев Ю.В., Балабан А.В. Особенности пусконаладочных испытаний котла малой мощности с топкой НТКС // Теплоэнергоэффективные технологии. — 2001. — N 1. — С.71-76.
    Т2653 кх
  • Снижение затрат на топливо за счет сжигания угольных шламов в водогрейных котлах, оборудованных топками с полукипящим слоем / Кузьмин С.Н., Будкова Е.В. Михалев А.В. и др. // Новости теплоснабжения. — 2005. — N 1(53). — С.27-29. — Библиогр.: 6 назв.
    Т2694 кх
  • Создание нового оборудования систем пылеприготовления к отечественным котлам мощных энергоблоков и к котлам с топками кипящего слоя / Маслов В.Е., Клепиков Н.С., Лейкин В.З. и др. // Тр. НПО ЦКТИ. — 2002. — N 287. — С.56-69. — Библиогр.: 11 назв.
    Р1179 кх
  • Солонская Б.В. Эффективность применения топок с кипящим слоем при сжигании экибастузских углей // Достижения науки — агропромышленному производству: материалы юбил. XLV междунар. науч.-техн. конф. Ч.4. — Челябинск: ЧГАУ, 2006. — С.178-182. — Библиогр.: 2 назв.
    Г2006-268/4 кх
  • Сорокин А.П. Теплообмен в топках котлов с низкотемпературным кипящим слоем: автореф. дис. … канд. техн. наук / НПО ЦКТИ. — СПб., 1992. — 22 с. — Библиогр.: 12 назв.
    А92-8019 кх
  • Способ подготовки и сжигания твердого топлива, преимущественно угля, в топке кипящего слоя инертного материала: пат. 2270957 Россия: МПК7 F 23 С 10/00, F 23 K 1/00 / Ашуров Ф.М., Кондратьев А.С., Лавров С.И., Листратов И.В., Листратов Я.И., Наумова Е.А., Скуйбеда А.Г. — N 2004126215 / 06; заявл. 31.08.2004; опубл. 27.02.2006.

    РЖ 06.09-22Р.7

  • Старченко А. В., Саломатов В.В., Красильников С.В. Моделирование процессов в топке кипящего слоя // Горение и плазмохимия. — 2006. — Т.4, N 4. — С.239-246. — Библиогр.: 6 назв.
  • Твердотопливный водогрейный котел с топкой полукипящего слоя / Кузьмин С.Н., Будкова Е.В., Михалев А.В. и др. // Новости теплоснабжения. — 2002. — N 6. — С.14-15. — Библиогр.: 3 назв.
    Т2694 кх
  • Теоретическое исследование особенностей аэродинамической структуры и тепломассообменных процессов в надслоевом пространстве топки с циркулирующим кипящим слоем / Майстренко А.Ю., Рохман Б.Б., Выфатнюк В.Г., Чернявский Н.В. // Энерготехнол. и ресурсосбережение. — 2011. — N 4. — С.3-14. — Библиогр.: 17 назв.
    С4605 кх

    РЖ 12.03-22Р.10

  • Тепла много не бывает // Теплоэнергоэффективные технологии. — 2007. — N 1. — С.29-33.
    Интервью с ген. директором ООО «Котлосервис» о котлах с высокотемпературным циркулирующим кипящим слоем (ВЦКС).
    Т2653 кх
  • Ткаченко А. Е. Моделирование системы автоматического управления топкой низкотемпературного кипящего слоя // Севергеоэкотех — 2005: материалы VI междунар. молодеж. науч. конф., 23-25 марта 2005. В 3 ч. Ч.1. — Ухта: УГТУ, 2006. — С.62-67. — Библиогр.: 3 назв.
    Г2006-311/1 кх
  • Ткаченко А.Е., Гавриленко Б.В., Неежмаков С.В. Методика повышения эффективности работы группы котлоагрегатов низкотемпературного кипящего слоя // Энергетические системы: сб. тр. 2 междунар. науч.-техн. конф., Белгород, 23-24 нояб. 2017. — Белгород: БГТУ, 2017. — С.100-106. — Библиогр.: 5 назв.
    Г2018-12725 ч/з1(З27-Э.651)
  • Топка для сжигания древесных отходов в кипящем слое: пат. 2244873 Россия, МПК7 F 23 C 10/04 / Юферев Ю.В., Лукичев А.Е., Воронов В.Ю., Кныш С.А. — N 2002120626 / 06; заявл. 29.07.2002; опубл. 20.01.2005.

    РЖ 05.05-22Р.24П

  • Топка для сжигания твердого топлива в кипящем слое: пат. 2231714 Рос. Федерация; МПК7 F 23 С 10/02 / Кравченко В. Е., Юферев Ю.В., Попов В.А., Лукичев А.Е., Воронов В.Ю., Балабан А.В.; Гос. унитар. предприятие 44 Специализир. строит. упр. — N 99111727 / 06; заявл. 26.05.1999; опубл. 27.06.2004.

    РЖ 04.11-22Р.47

  • Топка кипящего слоя для сжигания твердых дробленых топлив и горючих отходов: пат. 2300051 Россия, МПК7 F 23 C 10/00 / Скрябин А.А., Сидоров А.М., Пузырев Е.М., Шарапов М.А.; ООО Н.-и. и проект-конструкт. центр ПО Бийскэнергомаш. — N 2005133023 / 06; заявл. 26.10.2005; опубл. 27.05.2007.

    РЖ 07.09-22Р.16

  • Топочная камера кипящего слоя с минимальным уносом твердых частиц / Марьямчик И.И., Марьямчик М.И., Павлов Н.В., Фурсов И.Д. // Сжигание топлив с минимальными вредными выбросами: тез. докл. 2 всесоюз. науч.-техн. семинара. — Таллин: Ин-т термофизики и электрофизики АН ЭССР, 1978. — С.16.
    Г78-14331 кх
  • Топочное устройство кипящего слоя с применением угольного жидкого топлива: пат. 2308644 Россия, МПК F 23 C 10/00 / ООО фирма РОСТ-Л. Золотарев Г.М., Кодолов О.М., Сесютченков М.А., Ильин Ю.А., Листратов И.В., Москаленко Е.В., Серов В.И., Стифеев В.Ф., Верзилов М.И. — N 2006102895 / 06; заявл. 02.02.2006; опубл. 20.10.2007.
  • Трехходовой водогрейный жаротрубно-дымогарный котел с топкой полукипящего слоя для сжигания низкосортных углей. Результаты четырехлетней эксплуатации / Исьемин Р.Л., Коняхин В.В., Кузьмин С.И. и др. // Новости теплоснабжения. — 2002. — N 11. — С.21-25. — Библиогр.: 10 назв.
    Т2694 кх

    РЖ 03.09-22Р.81

  • Трухачев С.Н., Рябов Г.А. Инженерная методика расчета теплообмена к настенным поверхностям нагрева в топке ЦКС // Тепломассообмен ММФ-2000: IV Минский междунар. форум, 22-26 мая 2000 г. В 11 т. Т.6. — Минск, 2000. — С.24-33. — Библиогр.: 21 назв.
    Е2000-777/6 кх
  • Трухачев С.Н., Рябов Г.А. Исследование тепломассообмена в топочной камере с целью усовершенствования методов расчета и прогнозирования эксплуатационных характеристик котлов ЦКС // Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: 5 междунар. науч.-техн. конф. студ. и аспирантов, Москва, 2-3 марта 1999 г.: тез. докл. Т.2. — М.: МЭИ, 1999. — С.291-292.
    Г99-2010/2 кх
  • Тумановский А.Г. Перспективы развития угольных ТЭС России // Теплоэнергетика. — 2017. — N 6. — С.3-13. — Библиогр.: 16 назв.
    Котлы с циркулирующим кипящим слоем. — С.8.
  • Тумановский А.Г., Тугов А.Н., Росляков П.В. Котлы с циркулирующим кипящим слоем: учеб. пособие. — М.: МЭИ, 2014. — 112 с.
    Г2014-19405 ч/з1 (З361-Т.830)
  • Туркина О.Л., Новиков С.И. Разработка и исследование автоматической системы регулирования температуры пара на котле ВЦКС // Энергетика и теплотехника: сб. науч. тр. Вып.17. — Новосибирск: НГТУ, 2012. — С.143-152. — Библиогр.: 6 назв.
    Д2012-2811 ч/з1 (З3-Э.651)
  • Усовершенствование аэродинамики топок котлов кипящего слоя с целью повышения эффективности сжигания низкосортных топлив / Великанов Е.В., Саломатов В.В., Красильников С. В., Старченко А.В. // Энергосистемы, электростанции и их агрегаты: сб. науч. тр. Вып.8. — Новосибирск: НГТУ, 2004. — С.287-299. — Библиогр.: 2 назв.
    Е2004-198 кх
  • Установка для сжигания газообразного топлива в каталитическом водогрейном котле с кипящим слоем: пат. 2249152 Россия: МПК7 F 23 C10/00 / ОАО «Энергетич. ин-т им. Г.М.Кржижановского», Волков Э.П., Поливода А.И., Поливода Ф.А., Лысков М.Г. — N 2004111263/06; заявл. 14.04.2004; опубл. 27.03.2005.

    РЖ 05.07-22Р.12

  • Уточненный тепловой расчет топок низкотемпературного кипящего слоя / Антонов П.П., Сидоров А.М., Тюркин А.С., Щербаков Ф.В. // Ползунов. вестн. — 2008. — N 1-2. — С.115-122. — Библиогр.: 5 назв.
    Т2909 кх

    РЖ 09.10-22Р.23

  • Фархутдинов А.И. Разработки энергетического парового котла с топкой кипящего слоя // Материалы докладов 15 аспирантско-магистерского научного семинара, посвящ. «Дню энергетика», Казань, 5-7 дек. 2011. Т.2. — Казань, 2012. — С.204-205.

    РЖ 12.09-22Р.28

  • Федоров С.М., Мацнев В.В. Исследование кондуктивного теплообмена в топочных устройствах с кипящим слоем и применение их на котлах малой мощности для сжигания природного газа // Энергосбережение и водоподготовка. — 2010. — N 6(68). — С.36-38. — Библиогр.: 9 назв.
    Т2424 кх
  • Федоров С.М., Мацнев В.В. Применение топочных устройств кипящего слоя для сжигания природного газа на котлах малой мощности // Минский междунар. форум по тепломассообмену ММФ-XIV, Минск, 10-13 сент. 2012: расшир. тез. докл. В 2 т. Т.2, ч.1. — Минск: Ин-т тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, 2012. — С.359-361. — Библиогр.: 7 назв.
  • Филиппов К.П., Саломатов В.В., Рычков А.Д. Численное моделирование стационарных и переходных режимов котлов с циркулирующим кипящим слоем // Теплофизика и теплоэнергетика. Проблемы науки и образования: тр. семинара вузов Сибири и Дальнего Востока …, посвящ. памяти акад. С.С. Кутателадзе, Новосибирск, 6-8 окт. 1999 г. — Новосибирск: ИТ СО РАН, 2000. — С.17-24. — Библиогр.: 7 назв.
    Г2000-14811 кх
  • Фокин В.М., Рощин П.А. Повышение эффективности теплоэнергетических систем за счет использования спирального теплообменника кипящего слоя // Теплофизика и энергетика: конф. с междунар. участием «VIII Всерос. семинар вузов по теплофизике и энергетике», Екатеринбург, 12-14 нояб. 2013: тез. докл. — Екатеринбург: УрФУ, 2013. — С.161. — Библиогр.: 2 назв.
    Е2014-187 ч/з1 (З1-Т.343)
  • Халид Эль-Шейх, Букхаркина Т.В., Рябов Г.А. Особенности образования и подавления выбросов оксидов азота при кислородном сжигании твердых топлив в кипящем слое // Экология в энергетике: сб. докл. междунар. науч.-техн. конф., 30-31 окт. 2019. — М.: ВТИ, 2019. — С.142-148. — Библиогр.: 18 назв.
    Е2020-163 ч/з1 (З1-Э.400)
  • Хицнар Я.Ю. Зола котлов с ЦКС — производство и утилизация // Золошлаки ТЭС: удаление, транспорт, переработка, складирование: материалы 2 междунар. науч.-практ. семинара, Москва, 23-24 апр. 2009. — М.: МЭИ(ТУ), 2009. — С.53-56, 152-155. — Библиогр.: 4 назв.

    РЖ 10.07-22Р.49

  • Хоботов Е.А., Дорофеев В.Н. Анализ конструкций топочных камер с «кипящим» слоем в котлах // Энергетики и металлурги настоящему и будущему России: материалы 18-й всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и специалистов, 23-25 мая. — Магнитогорск: МГТУ, 2017. — С.89-91. — Библиогр.: 3 назв.
    Г2017-14851 ч/з1 (З1-Э.651)
  • Чернявский Н.В., Косячков А.В., Чиркова Н.А. Допустимый диапазон показателей качества угля и отходов углеобогащения для сжигания в ЦКС-котлоагрегатах // Экотехнол. и ресурсосбережение. — 2002. — N 6. — С.9-14. — Библиогр.: 3 назв.
    С4605 кх

    РЖ 03.12-22Р.46

  • Численное исследование влияния дисперсного состава угольного топлива на топочные процессы в котле с циркулирующим кипящим слоем [Электронный ресурс] / Гиль А.В., Старченко А.В., Саломатов В.В. , Архипов Р.Ю. // Горение твердого топлива: VIII Всерос. конф. с междунар. участием, Новосибирск, 13-16 нояб. 2012, Ин-т теплофизики СО РАН. — Режим доступа: http://www.itp.nsc.ru/conferences/gtt8/files/31Gil’.pdf (дата обращения: 01.03.2013).
  • Шакарян Р.Ю., Бабиков Ф.С., Фоломеев О.М. Расчет выгорания твердого топлива в котлах с циркулирующим кипящим слоем // Повышение эффективности и надежности работы энергоблоков: сб. науч. тр. N 227. — М.: МЭИ, 1989. — С.137-143. — Библиогр.: 2 назв.
    Р10798/227 кх
  • Шакарян Р.Ю., Кацовский М.Я. Котлы с кипящим соем под давлением // Энергохозяйство за рубежом. — 1988. — N 6. — С.21-26. — Библиогр.: 15 назв.
    Т324 кх
  • Шамардина Н.С., Новиков С.И. Автоматизация воздушного режима котла с ЦКС // Энергетика и теплотехника: сб. науч. тр. Вып.17. — Новосибирск: НГТУ, 2012. — С.125-136. — Библиогр.: 15 назв.
    Д2012-2811 ч/з1 (З3-Э.651)

    РЖ 13.09-22С.85

  • Шапошник Д. А. Разработки ОАО «Белкотломаш» по котлам с циркулирующим кипящим слоем // Проблемы технического перевооружения и продления ресурса котельного оборудования электростанций: матер. Всерос. совещания, Таганрог, 6-7 июля 1999 г. — Таганрог, 1999. — С.180-183.
  • Шапошник Д.А., Бердин С.В. Проблемы создания котлов с циркулирующим кипящим слоем для реконструкции электростанций // Новые технологии сжигания твердого топлива: их текущее состояние и использование в будущем: всерос. науч.-техн. семинар, Москва 23-24 янв. 2001 г.: сб. докл. — М.: ВТИ, 2001. — С.196-205.

    РЖ 01.06-22Р.30

  • Шемякин В.Н., Карапетов А.Э. Котлы малой и средней мощности с кипящим и циркулирующим слоями // Новые технологии эффективного использования топлива, модернизации и ремонта котельных установок: матер. семинара, Санкт-Петербург, сент. 1999 г. — СПб.: ПИ ПЭИ ПК, 2000.
  • Шемякин В.Н., Карапетов А.Э. Опыт практического освоения технологии кипящего слоя на котлах промышленной и коммунальной энергетики // Теплоэнергетика. — 2012. — N 6. — С.15-20. — Библиогр.:4 назв.
    Т308 кх
  • Шестаков С.М. Технологии сжигания местных видов твердого топлива // Новости теплоснабжения. — 2013. — N 10(158). — С.32-36. — Библиогр.: 4 назв.
    Т2694 кх
  • Шнайн Абдулхуссейн Алънасур Фавзи. Описание работы котлоагрегата с топкой кипящего слоя // Энергосбережение и эффективность в технических системах: материалы 5 междунар. науч.-техн. конф. студентов, молодых ученых и специалистов, Тамбов, 4-6 июня 2018. — Тамбов, 2018. — С.238-239.

    РЖ 19.02-22Ш.39

  • Шувалов А.М. Математическая модель режимов работы пневмозабрасывателя мелкозернистых растительных отходов топки с кипящим слоем // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: тр. 3 междунар. науч.-техн. конф., Москва, 14-15 мая 2003. В 4 ч. Ч.4. — М.: ВИЭСХ, 2003. — С.293-298.- Библиогр.: 5 назв.
    Г2003-12550/4 кх
  • Шупамбаев Е.А., Реш А.Г. Преимущества сжигания органического топлива в кипящем слое // Знерго- и ресурсосбережение в теплоэнергетике и соц. сфере: материалы междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов, ученых, 25-28 марта 2014. — Челябинск: ЮУрГУ, 2014. — С.364-369. — Библиогр.: 4 назв.
    Г2014-19880 ч/з1 (З3-Э.653)

    РЖ 15.06-22Р.14

  • Шурчалин А.А., Сорокин А.П. Разработка основных систем установки с топкой с циркулирующим кипящим слоем // Современные технологии в энергетике — основа повышения надежности, эффективности и безопасности оборудования ТЭС: сб. докл. специализир. науч.-практ. конф. молодых специалистов, посвящ. 125-летию со дня рождения Л.К. Рамзина. — М.: ВТИ, 2012. — С.52-60. — Библиогр.: 2 назв.
    Е2012-927 ч/з1 (З37-С.568)
  • Щербаков Ф.В., Тюркин А.С. Исследование переходных процессов модернизированного котла ТС-35 // Ползуновский вестник. — 2004. — N 1. — С.157.
    Т2909 кх
  • Щербаков Ф.В., Тюркин А.С., Сеначин П.К. Особенности работы котлов с топками форсированного кипящего слоя, работающими в режиме газификации // Горение топлива: теория, эксперимент, приложения: тез. докл. IХ Всерос. конф. с междунар. участием, Новосибирск, 16-18 нояб. 2015. — Новосибирск: Ин-т теплофизики СО РАН, 2015. — С.147. — Библиогр.: 6 назв.
    Е2016-292 ч/з1 (З35-Г.687)

    РЖ 16.09-22Р.13

  • Щуренко В.П. Испытание эжектора возврата уноса // Исследование и конструирование паровых котлов: межвуз. науч.-техн. сб. — Томск: ТПУ, 1993. — С.106-109.
    Г93-5339 кх
  • Щуренко В.П. Разработка вихревых низкотемпературных топок и технологических схем огневой утилизации растительных отходов: автореф. дис. … канд. техн. наук / АлтГТУ. — Барнаул, 2004. — 18 с.
    А2004-25853 кх
  • Экологические проблемы и энергосбережение: учеб. пособие / Карминский В.Д., Колесников В.И., Жданов Ю.А., Гарин В.М. — М.: Маршрут, 2004. — 592 с. — Библиогр.: 60 назв.
    7.1. Котлы с кипящим слоем. — С.350-358.
    Г2005-477 кх
  • Экономия затрат на топливо и экологическая оценка сжигания отходов углеобогащения в топках отопительных котлов с полукипящим слоя / Кариб Е. В., Селезнев Д.В., Милованов О.Ю. и др. // Сб. науч.-исслед. работ финалистов конкурса аспирантов и молодых ученых в области энергосбережения в пром-сти, Новочеркасск, окт. 2010. — Новочеркасск: ЮРГТУ, 2010. — С.295-298. — Библиогр.: 6 назв.
    Е2010-2184 ч/з1 (З1-С.232)

    РЖ 11.10-22Р.24

  • Экспериментальное исследование топочных устройств с кипящим слоем / Пронь Г.П., Фурсов И.Д., Меняев Г.П., Смолин В.С. // Энергетические, экологические и технологические проблемы экономики (ЭЭТПЭ-2007): материалы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием / Алт. ГТУ, Барнаул, 17-20 окт. 2007. — Барнаул: Алтайский Дом печати, 2007. — С.108-110.
    ДХ-7247 кх
  • Экспериментальные исследования переходных процессов в топке высокотемпературного кипящего слоя котла малой мощности при сжигании торфа для разработки системы автоматического регулирования / Смирнов А.В., Карпов М.А., Киревнин А.Г., Васильев Р.В. // Новости теплоснабжения. — 2011. — N 10(134). — С.37-40. — Библиогр.: 5 назв.
    Т2694 кх

    РЖ 12.02-22Р.25

  • Юферев Ю.В., Мишина К.И. Технические решения и моделирование рабочих процессов при переводе малых и средних котлоагрегатов на сжигание топлива в высокотемпературном кипящем слое // Энергетика и электрификация. — 1997. — N 6. — С.29-34.
    С1671 кх
  • Ячеечная модель гидродинамики реактора с циркуляционным кипящим слоем / Митрофанов А.В., Мизонов В.Е., Camelo A., Tannous K. // Вестн. Иванов. гос. энерг. ун-та. — 2016. — Вып.4. — С.19-24. — Библиогр.: 11 назв.

ГБУЗ «Топкинская районная больница» — Женская консультация

 Заведующая женской консультацией — Алиева Любовь Анатольевна, врач акушер-гинеколог . Врач первой категории.

Рябова Елена Владимировна- врач акушер-гинеколог. Врач первой категории. 

Белаш Наталья Валерьевна — врач акушер-гинеколог. Врач первой категории.  

Язева Ирина Александровна — врач акушер-гинеколог. Врач первой категории.  

Женская консультация оказывает амбулаторно-поликлиническую и акушерско-гинекологическую помощь женщинам города и района, находится на первом этаже акушерско-гинекологического корпуса.

Все врачи акушеры-гинекологи, оказывающие медицинскую помощь женщинам, имеют первую квалификационную категорию, регулярно проходят обучение и повышение квалификации на базе клиник Кемеровской области, г.Санкт-Петербурга.

В женской консультации проводится пренатальный скрининг (оценка состояния плода по УЗИ, КТГ), обследование женщин с гинекологической патологией, заболеваниями молочных желез, а также оказание акушерско-гинекологической помощи девочкам-подросткам.

Для профилактики нежелательной беременности женщины группы риска получают бесплатную контрацепцию:

  • внутриматочные контрацептивы
  • оральные контрацептивы
  • инъекционные препараты

 

Организованы информационные стенды по контрацепции, обследованию молочных желез, о влиянии аборта на организм женщины, информационный стенд для беременных, информационный стенд по поддержке грудного вскармливания.

 

График работы женской консультации

Пн-чт с 800до 1800

Пт с 0800 до 1700

Обед с 1200до 1230

Врач

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт.

Рябова Е.В., 9 каб.

Врач 1 категории

800-1618

 

800-1618

 

800-1618

 

800-1618

 

800-1618

 

Белаш Н.В., 7 каб.

Врач 1 категории

С 8:00 до 10:00 прием

на УЗИ

1300 -1800

1300 -1800

1300 -1800

1300 -1800

1300 -1800

Алиева Л. А.,  6 каб

Врач 1 категории

830-1200

830-1200

830-1200

830-1200

830-1200

Юдин Юрий Васильевич

Врач 1 категории

800-1430 800-1430 800-1430 800-1430 800-1430

Язева И.А., 15 каб.

Врач 1 категории

800-1500

800-1500

800-1500

800-1500

800-1500

 

Культурно-историческое наследие села

Россия / Кемеровская область / Топкинский район

Топки

Описание

Использована работа ученицы Топкинской основной общеобразовательной школы Беккер Е. О.

Топкинский район — сельскохозяйственный. Но  к добыче «черного золота», топкинцы,  имеют прямое отношение. Наш районный центр, является важной узловой железнодорожной  станцией, через которую идут длинные составы с углем во все направления. Когда они с грохотом проносятся через переезды и шлагбаум перекрывает автомагистраль, — то мы, с одноклассниками, сидя в автобусе, с удовольствием считаем количество вагонов. В железнодорожном составе их, обычно, сорок четыре. Мы знаем, что железнодорожная станция является градообразующим предприятием нашего районного центра, города Топки. Знаем, что город своим названием  обязан нашему селу. Это событие произошло сто лет назад. Об истории моего любимого села и о жизни односельчан я хочу рассказать в своей работе.

Село Топки раскинулось на двух пологих косогорах, обрамленное смешанным лесом и сосновым бором с юго-восточной стороны. По ложбине протекают две немноговодные речушки: Топкая и Камышная.   Речка Топкая впадает в Камышную, та в речку Искитимку, которая является притоком реки Томи. Главная водная артерия Кузбасса р. Томь, несет свои воды в р. Обь. Само   название наших двух речушек, уже  говорит о характере их берегов. Они заросли тальником и камышами. В воде водится мелкая рыбешка, в верховьях рек обитают дикие утки. В них давно никто не купается, кроме домашних гусей.

Старожилы говорят, что когда-то они были  полноводными. Весной, во время разлива, течением сносило деревянные мосты. На сегодняшний день, через село проходит самая длинная автомагистраль страны М-53 «Байкал» и в том месте, где она пересекает эти речушки, стоят железобетонные мосты. По трассе до областного города Кемерово 24 км и если ехать дальше, никуда не сворачивая, можно приехать к берегам Тихого океана. В противоположную сторону, через 12 км – будет районный центр Топки. Если ехать дальше, то доедешь до городов Новосибирск, Омск, Екатеринбург и столицу нашей Родины – город Москву. Вот такая главная дорога протянулась вдоль моего села.

Село является центральной усадьбой Топкинского сельского поселения и располагается на 83 гектарах. На этой территории проживает 1562 человека. Это вместе с малышами, которые рождаются ежегодно до 10 человек. Когда молодые мамы выходят с колясками на прогулку, то широкой асфальтовой улице им не хватает, чтобы выстроиться в один ряд. В селе есть большой двухэтажный детский сад,  в который я когда-то ходила. Он никогда не бывает  полупустым. Заведующая детским садом Татьяна Прокопьевна говорит, что на очереди еще 70 малышей разного возраста. Если есть малыши, значит, село перспективное.

В состав сельского поселения входит деревня Дедюево. От нашего села она в четырех километрах. У этой деревни другая перспектива – быть дачным поселком. Сегодня там постоянно проживает всего 28 семей. В основном это пенсионеры. Восемь детей, живущих в этой деревне, ездят на занятия на школьном автобусе. С недавних пор в деревне живет батюшка, отец Александр. Он настоятель храма в честь Святого Сергия Радонежского в городе Топки. В старой дедюевской школе он собирается открывать воскресную школу для детей. Односельчане его поддерживают во всех начинаниях.

Многие дома в деревне, принадлежат бывшим их хозяевам, которые когда-то уехали жить в город Кемерово и сейчас являются их дачами.  Со своими родовыми домами не расстаются и по возможности даже не меняют их облика.

В сторону от деревни Дедюево, расположились дачные кооперативы строителей, железнодорожников, автомобилистов, шахтеров. Многих горожан манят наши грибные леса и земляничные поляны.

Котел паровой с вихревой топкой Е 2,5-14 ДВО

Геометрические характеристики
 
Техническая характеристика котла
Е 2,5-1,7-115 ДВО
Блок котла
(длина x ширина x высота)
3415 x 2070 x 3470
Паропроизводительность, т/ч (МВт) 2,5 (1,67)
Котельная установка
(длина x ширина x высота)
5065 x 2070 x 3470 Рабочее давление, МПа 1,4
Температура теплоносителя вх/вых, °С 100/194
Комплектация котла Е 2,5-1,7-115 ДВО
Чугунная колосниковая решетка 1 шт. Диапазон регулирования, % 50-100
Питатель топлива 1 шт.
Предохранительный клапан Ду 100 2 шт. Температура уходящих газов,
°С
150
Клапан регулировочный Ду 50 1 шт. Расчетный КПД, % 87
Задвижка паровая Ду 100 2 шт. Расход древесных отходов (Qir=4170) 383
Кран шаровый Ду 25 1 шт. Расход воздуха, н. м.куб/ч 2050
Кран шаровый Ду 40 1 шт. Масса металла под давлением, кг 4570
Манометр 2 шт. Масса поставляемого блока котла, кг 5100
Термометр 2 шт. Масса колосниковой решетки, кг 250
Масса питателя топлива, кг 200
Трехходовой кран 2 шт.
Экологические показатели
Вспомогательное оборудование
Золоуловитель ЗБ-2 1 шт. Выбросы NOx, мг/куб.м. не более 200
Дымосос ДН-8 x 1500; (Nдв=15 кВт) 1 шт. Выбросы СО, мг/куб.м. не более 500
Вентилятор ВР 132-30 №5 x 3000; (Nдв=7,5кВт) 1 шт. Выбросы твердых частиц, мг/куб.м. не более 150

Погода в Топках (с.) — РП5

Сегодня, суббота, 6 февраля

Завтра, воскресенье, 7 февраля

Понедельник, 8 февраля

Вторник, 9 февраля

Среда, 10 февраля

Четверг, 11 февраля

Пятница, 12 февраля

Местное время1718192021222300010203040506070809101112131415161718192021222300010203040506071013161922010407101316192201040710131619220104071013161922010407 Местное время
Облачность,

% 1/10 окты

Облачность,

% 1/10 окты

Осадки, мм Осадки, дюймы Осадки, мм Осадки, дюймы
Туман, % Туман, %
Температура,

°C °F

0

32

+1

+34

+2

+36

+2

+36

+2

+36

+2

+36

+1

+34

+1

+34

+1

+34

+1

+34

+1

+34

+2

+36

+2

+36

+1

+34

+1

+34

0

32

-1

30

-2

28

-2

28

-2

28

-1

30

0

32

+1

+34

+2

+36

+2

+36

+3

+37

+2

+36

+2

+36

+2

+36

+1

+34

-1

30

-2

28

-3

27

-3

27

-4

25

-4

25

-4

25

-5

23

-6

21

-7

19

-7

19

-6

21

-4

25

0

32

+2

+36

+2

+36

-6

21

-10

14

-14

7

-14

7

-16

3

-16

3

-17

1

-17

1

-17

1

-17

1

-18

-0

-17

1

-17

1

-18

-0

-19

-2

-21

-6

-23

-9

-27

-17

-25

-13

-23

-9

-26

-15

-23

-9

-21

-6

-18

-0

-17

1

Температура,

°C °F

Ощущается как,

°C °F

-4

25

-3

27

-2

28

-2

28

-2

28

-2

28

-4

25

-4

25

-4

25

-4

25

-4

25

-3

27

-2

28

-4

25

-4

25

-6

21

-7

19

-8

18

-8

18

-8

18

-7

19

-6

21

-5

23

-4

25

-3

27

-2

28

-4

25

-3

27

-3

27

-5

23

-7

19

-8

18

-10

14

-9

16

-10

14

-10

14

-9

16

-10

14

-12

10

-14

7

-14

7

-9

16

-10

14

-6

21

-4

25

-4

25

-15

5

-20

-4

-25

-13

-24

-11

-26

-15

-26

-15

-26

-15

-27

-17

-25

-13

-27

-17

-28

-18

-27

-17

-27

-17

-28

-18

-29

-20

-29

-20

-29

-20

-34

-29

-29

-20

-27

-17

-33

-27

-29

-20

-27

-17

-25

-13

-25

-13

Ощущается как,

°C °F

Давление,

мм рт. ст. дюймы мбар гПа

746

29.37

995

995

746

29.37

995

995

746

29.37

995

995

746

29.37

995

995

746

29.37

995

995

746

29.37

995

995

746

29.37

995

995

745

29.33

993

993

745

29.33

993

993

744

29.29

992

992

744

29.29

992

992

743

29.25

991

991

743

29.25

991

991

742

29.21

989

989

742

29. 21

989

989

741

29.17

988

988

741

29.17

988

988

740

29.13

987

987

739

29.09

985

985

738

29.06

984

984

738

29.06

984

984

737

29.02

983

983

737

29.02

983

983

737

29.02

983

983

737

29.02

983

983

738

29.06

984

984

739

29.09

985

985

739

29.09

985

985

740

29.13

987

987

740

29. 13

987

987

741

29.17

988

988

742

29.21

989

989

742

29.21

989

989

742

29.21

989

989

743

29.25

991

991

743

29.25

991

991

743

29.25

991

991

743

29.25

991

991

743

29.25

991

991

743

29.25

991

991

743

29.25

991

991

741

29.17

988

988

736

28.98

981

981

730

28.74

973

973

726

28. 58

968

968

727

28.62

969

969

732

28.82

976

976

736

28.98

981

981

739

29.09

985

985

741

29.17

988

988

743

29.25

991

991

744

29.29

992

992

746

29.37

995

995

747

29.41

996

996

747

29.41

996

996

748

29.45

997

997

748

29.45

997

997

749

29.49

999

999

750

29. 53

1000

1000

751

29.57

1001

1001

751

29.57

1001

1001

752

29.61

1003

1003

752

29.61

1003

1003

752

29.61

1003

1003

753

29.65

1004

1004

752

29.61

1003

1003

750

29.53

1000

1000

748

29.45

997

997

746

29.37

995

995

744

29.29

992

992

742

29.21

989

989

Давление,

мм рт. ст. дюймы мбар гПа

Ветер: скорость,

м/с км/ч мили/час узлы Бфрт

4

14

9

8

3

4

14

9

8

3

5

18

11

10

3

5

18

11

10

3

5

18

11

10

3

5

18

11

10

3

5

18

11

10

3

5

18

11

10

3

5

18

11

10

3

6

22

13

12

4

6

22

13

12

4

6

22

13

12

4

5

18

11

10

3

6

22

13

12

4

6

22

13

12

4

6

22

13

12

4

6

22

13

12

4

6

22

13

12

4

6

22

13

12

4

6

22

13

12

4

6

22

13

12

4

6

22

13

12

4

7

25

16

14

4

8

29

18

16

5

7

25

16

14

4

8

29

18

16

5

8

29

18

16

5

6

22

13

12

4

7

25

16

14

4

7

25

16

14

4

7

25

16

14

4

7

25

16

14

4

7

25

16

14

4

5

18

11

10

3

5

18

11

10

3

5

18

11

10

3

4

14

9

8

3

4

14

9

8

3

4

14

9

8

3

5

18

11

10

3

6

22

13

12

4

2

7

4

4

2

5

18

11

10

3

7

25

16

14

4

8

29

18

16

5

8

29

18

16

5

10

36

22

19

5

9

32

20

17

5

8

29

18

16

5

7

25

16

14

4

7

25

16

14

4

6

22

13

12

4

5

18

11

10

3

6

22

13

12

4

4

14

9

8

3

6

22

13

12

4

6

22

13

12

4

6

22

13

12

4

6

22

13

12

4

6

22

13

12

4

5

18

11

10

3

3

11

7

6

2

2

7

4

4

2

2

7

4

4

2

1

4

2

2

1

1

4

2

2

1

2

7

4

4

2

2

7

4

4

2

2

7

4

4

2

3

11

7

6

2

4

14

9

8

3

Ветер: скорость,

м/с км/ч мили/час узлы Бфрт

порывы,

м/с км/ч мили/час узлы Бфрт

9

32

20

17

5

10

36

22

19

5

10

36

22

19

5

12

43

27

23

6

11

40

25

21

6

11

40

25

21

6

11

40

25

21

6

15

54

34

29

7

15

54

34

29

7

15

54

34

29

7

14

50

31

27

7

12

43

27

23

6

9

32

20

17

5

11

40

25

21

6

12

43

27

23

6

10

36

22

19

5

9

32

20

17

5

13

47

29

25

6

15

54

34

29

7

16

58

36

31

7

21

76

47

41

9

18

65

40

35

8

17

61

38

33

7

16

58

36

31

7

14

50

31

27

7

13

47

29

25

6

11

40

25

21

6

10

36

22

19

5

10

36

22

19

5

10

36

22

19

5

12

43

27

23

6

12

43

27

23

6

12

43

27

23

6

11

40

25

21

6

11

40

25

21

6

8

29

18

16

5

4

14

9

8

3

7

25

16

14

4

порывы,

м/с км/ч мили/час узлы Бфрт

направлениеЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ-ВЮ-ВЮ-ВЮ-ВЮЮЮЮЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮЮ-ВЮ-ВЮЮ-ЗЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ-ВВС-ВС-ВС-ВС-В направление
Влажность,

%

6565666870727374757474757374747575767370676259606061666467717266687073767676777364597075816870656060596876777772666462697679817773727075808181 Влажность,

%

Солнце:

восход заход

 08:58 18:02  08:5618:05  08:5418:07  08:5218:09  08:5018:11  08:4818:13 08:4618:15  Солнце:

восход заход

Луна:

восход заход

 04:17 12:19  05:4312:51  07:0013:37  08:0214:38  08:4615:53  09:1717:15 09:3818:37  Луна:

восход заход

фаза фаза

Каминная топка Jotul i 570 FLAT

Данная топка представлена. как один из самых мощных отопительных приборов. Номинальная мощность которой составляет 14 кВт., а максимально с топки можно выделить до 20 кВт. тепловой мощности. Лицевая часть топки с вставленым стеклом имеют плоскую форму, что облегчает монтаж и придает современность внешнего вида, а также внутренее устройство подчеркивает внедренные высокие технологии. Все процессы сгорания топлива внутри камина i570, а так же все технические решения, с добавлениями новых возможностей и решений, взяты от знаменитой и всем нам понравившейся топки Jotul i18. В первую очередь у топки в ведена внутренняя футеровка чугунными плитами которые в отличие от i18 увеличены по высоте до самого верха, а также эти плиты окрасили специальной белой огнестойкой эмалью. Это позволяет не перегревать футеровку, что увеличивает срок эксплуатации прибора. А также белый цвет имеет свойство отражать тепло во внутренний центр камина. Этим самым внутри топки повышается температура до более высоких значений. Что позволяет, более лучше, сгорать топливу и оставлять всегда стекло дверцы jotul i 570, а так же его внутреннюю белую футеровку, чистыми от сажи.  Камин i570 также снабжается возможностью подключения системы забора воздуха с улицы или проветриваемого подвала. В связи с нестабильностью курсов валюты розничную цену уточняйте у продавца.

Технические характеристики товара:

Максимальная площадь обогрева — до 200 м.кв., или до 500 куб м. (без учета теплопотерь), Вес без упаковки — 220 кг., Габаоиты (В*Ш*Г) — 1157(+100мм)*740*500 мм., Габариты упаковки (В*Ш*Г) — 800*800*600 мм., Применяемые материалы при изготовлении — чугун, Диаметр отвода для подключения дымохода —  200 мм. или 314 см.кв., Средняя температура газов на выходе из камина — 265°C., Максимальная длина поленьев — 550 мм., Эффективность топки КПД — до 77%, Выбросы СО — 0,12%., Длительное горение — до 12 часов. 

АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ ДЛЯ ТОПКИ JOTUL i 570

комплект притока наружного воздуха для Jotul I 570, комплект — 93,00 у.е.
JGA012153 тройник D 100 / D 80 / D 80 с гибкой регулировкой — 49,00 у.е.
JGA012057 колено D80 /D90 для Jotul I 350 / Jotul I 570 — 13,00 у. е. x 2 = 29 у.е.
JGA012111 алюминиевая труба S-flex D80 x 800 / 3000 мм — 6,00 у.е.. x 2 = 15 у.е.
JGA046001 зольник для Jotul I 570 — 105,00 у.е.
JGA010028 дистрибьютор для Jotul I570 с водонагревателем / радиатором / массой (2 x D150, 6 x D125) — 242,00 у.е.
JGA010029 дистрибьютор для Jotul I 570 верхний выход (2 xD?150, 4 x D125) — 192,00 у.е.
JGA040001 электронная система контроля горения ERS-01 с пультом — 506,00 у.е.
JGA040002 электронная система контроля горения ERS 02 с пультом для вкладов с водяным теплообм. — 365,00 у.е.
JGA012161 тройник D 102/80/80 мм для регулятора ERS — 41,00 у.е.
JGA031003+JGA043009 водонагреватель для Jotul I 570, комплект — 1 391,00 у.е.
JGA031003 водонагреватель для Jotul I 570 — 1100,00 у.е.
JGA043009 дополнительное стекло для Jotul I 570 — 291,00 у.е.
JGA030004 накопительная масса HSS 04 для Jotul I 570 — 620,00 у.е.
JGA032008 радиатор D 200 x 270 — 65,00 у.е.
JGA032009 радиатор D 200 x 370 — 70,00 у. е.
JGA047007 рама декоративная для Jotul I 570 — 181,00 у.е.
50013035 рама декоративная для Jotul I 570 — 350,00 у.е.
JGA022022 переходник стальной D200x120 для Jotul I 570 — 28,00 у.е.
JGA042004 гриль для Jotul I 570 — 62,00 у.е. 

Инструкция по эксплуатации и установке топки Jotul i 570 FLAT

Цена каминной топки JOTUL i570 равна 2800 у.е.

Данная страница несет информативный характер и не является официальную офферту. В связи с нестабильностью курсов валюты розничную цену уточняйте у продавца. 

Streamlight 45811 E-Flood Firebox Перезаряжаемый фонарь с двумя задними светодиодами и зарядкой от переменного / постоянного тока — фонари фонари

Стиль: IEC Тип A (120 В) AC / 12 В постоянного тока

Описание продукта

Модели E-Flood — это промышленные перезаряжаемые портативные фонари с технологией Power LED, обеспечивающие высокую яркость, длительный срок службы и высокую надежность. В моделях E-Flood используются 6 светодиодов и отражатели с широкой диаграммой направленности для создания однородной диаграммы направленности.Шесть (6) светодиодов C4, устойчивых к ударам, срок службы 50 000 часов. Тумблер и два (2) программируемых пользователем сверхъярких синих светодиода задних фонарей. 6 параболических отражателей с широкой диаграммой направленности создают плавную диаграмму направленности. Оптимизированная электроника обеспечивает регулируемую интенсивность. Перемычка выбирает высокое или низкое положение, чтобы обеспечить более высокий световой поток или более длительное время работы. 2 уровня освещения: высокий и низкий. Высокая: 4000 кандел (пиковая интенсивность луча), 615 люмен, до 8 часов. Низкий: 2150 кандел (пиковая интенсивность луча), 330 люмен, до 18 часов.Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор на 6 В, 12 ампер-час, не требующий обслуживания, можно перезаряжать до 500 раз. Красный и зеленый светодиоды показывают состояние заряда. Серийно для точной идентификации. Корпус из ударопрочного АБС-пластика. Доступен в международном безопасном оранжевом или желтом цвете повышенной видимости. Прорезиненный противоударный бампер, кольцо объектива и ручка с мягкой накладкой. Подходит для существующих зарядных устройств LiteBox. IPX4 Рассчитан на работу в условиях атмосферостойкости. Длина: 11,5 дюйма, ширина: 5,1 дюйма, высота: 7 дюймов и вес: 7,9 фунта. Включает наплечный ремень, зарядные шнуры переменного и постоянного тока и подставку для зарядки.Собран в США.

От производителя

Standard E-Flood Firebox — это промышленный перезаряжаемый переносной фонарь с технологией Power LED, обеспечивающий высокую яркость, длительный срок службы и высокую надежность. E-Flood использует 6 светодиодов и отражатели с широкой диаграммой направленности для создания однородной диаграммы направленности. Перемычка выбирает высокое или низкое положение, позволяющее выбрать больший световой поток или большее время работы. Включает наплечный ремень, зарядные шнуры переменного и постоянного тока и подставку для зарядки.

Streamlight 45861 E-Spot Firebox Lantern — Базовые портативные фонари

Стиль: IEC Тип A (120 В) AC / 12 В постоянного тока

Описание продукта

Промышленный перезаряжаемый портативный фонарь с двумя сверхъяркими синими задними светодиодами и светодиодной технологией C4 для высокой яркости, длительного срока службы и надежности. 3 светодиода C4 и параболические отражатели с глубокой тарелкой для создания крупномасштабного точечного рисунка. Светодиоды устойчивы к ударам, их срок службы составляет 50 000 часов.Двойные задние светодиоды гарантируют, что вас будет видно, едете вы или едете. Оптимизированная электроника обеспечивает регулируемую интенсивность. 2 уровня освещения: высокий и низкий. Высокая — пиковая интенсивность луча 55 000 кандел; 540 люмен. Низкая — пиковая интенсивность пучка 32 000 кандел; 330 люмен. Время работы: Высокое — 7 часов при выходной мощности 10%; Низкий — 15 часов до 10% выходного уровня. Перемычка выбирает высокое или низкое положение, позволяющее выбрать больший световой поток или большее время работы. Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 6 В, 12 Ач, не требующий обслуживания.Перезаряжается до 500 раз. Переключить переключатель. Прорезиненный противоударный бампер. Класс защиты IPX4 от воды. Корпус из ударопрочного АБС-пластика. Мягкая ручка. Усиленные D-образные кольца. Прорезиненное кольцо объектива. Подходит для существующих монтажных стоек LiteBox. Стойка соответствует требованиям NFPA 1901-14.1.11.2 (2003), устанавливается в любом положении. Доступен в международном безопасном оранжевом или желтом цвете повышенной видимости. Два программируемых пользователем сверхъярких синих светодиода задних фонарей. Стандартная система включает в себя зарядные шнуры переменного и постоянного тока, зарядную стойку и наплечный ремень.Ограниченная пожизненная гарантия. Собран в США.

От производителя

Standard E-Spot Firebox — это промышленный перезаряжаемый переносной фонарь с технологией светодиодной подсветки, обеспечивающий высокую яркость, длительный срок службы и высокую надежность. E-Spot использует три светодиода C4 и параболические отражатели с глубокой тарелкой для создания большого точечного рисунка. Включает возможность выбора высокой или низкой настройки перемычкой для выбора большего светового потока или большего времени работы. Поставляется с плечевым ремнем, шнурами для зарядки переменного и постоянного тока и подставкой для зарядки.

Streamlight E-Spot FireBox

MULTI C4® LED промышленный перезаряжаемый портативный фонарь с двумя сверхъяркими синими задними светодиодами и светодиодной технологией C4®, обеспечивающей высокую яркость, длительный срок службы и надежность.

Самая передовая светодиодная технология Streamlight позволяет использовать надежный LiteBox в гораздо большей длине… в течение более длительного времени. В этих перезаряжаемых индивидуальных прожекторах для промышленного применения используется самая передовая светодиодная технология Streamlight в новом исключительном дизайне, обеспечивающем максимальную производительность во всех отношениях. С тремя самыми мощными светодиодами C4, установленными в отдельных параболических отражателях с глубокой тарелкой, работающих вместе как одно целое.

Характеристики:

  • 3 светодиода C4® и параболические отражатели с глубокой тарелкой для создания большого точечного рисунка
  • Светодиоды
  • устойчивы к ударам со сроком службы 50 000 часов
  • Двойные задние светодиоды гарантируют, что вас будет видно, идете вы или идете
  • Оптимизированная электроника обеспечивает регулируемую интенсивность
  • 2 уровня освещения:
    • High: 540 люмен; Пиковая интенсивность луча 55000 кандел
    • Low: 330 люмен; Пиковая интенсивность луча 32000 кандел
  • Время выполнения:
    • Высокий: 7 часов до выходного уровня 10%
    • Низкий: 15 часов до выходного уровня 10%
  • Перемычка выбирает высокое или низкое положение для выбора большего светового потока или большего времени работы
  • Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 6 В, 12 Ач, не требующий обслуживания. Перезаряжается до 500 раз
  • Тумблер
  • Прорезиненный противоударный бампер
  • Класс водонепроницаемости IPX4
  • Корпус из ударопрочного АБС-термопласта
  • Мягкая ручка
  • Усиленные D-образные кольца
  • Прорезиненное кольцо объектива
  • Подходит для существующих монтажных стоек LiteBox
  • Стойка соответствует требованиям NFPA 1901-14.1.11.2 (2003), устанавливается в любом положении
  • Два программируемых пользователем сверхъярких синих светодиода задних фонарей
  • Ограниченная пожизненная гарантия
Вы всегда будете в большей безопасности с E-Flood FireBox. Два ярко-синих светодиода задних фонарей позволяют товарищам по команде вас видеть. Следуют ли они за вами или приближаются к вам, даже в темном туннеле или в задымленном помещении, эти пронизывающие световые индикаторы позволят вам быть замеченными. Задние фонари программируются пользователем с помощью одного переключателя света, который мигает или остается постоянно включенным. Эти яркие синие светодиодные задние фонари сделают вас видимым под любым углом.

Два уровня мощности для удовлетворения производственных нужд или требований отдела. Выбираемые внутри настройки высокой или низкой мощности позволяют выбрать более яркий свет или более длительное время работы в соответствии с конкретными потребностями ваших операций или требованиями отдела.
  • Высокая: Пиковая яркость до 540 люмен, обеспечивающая интенсивно сфокусированный дальнобойный дымовой луч мощностью более 55 000 кандел. Обеспечивает 7 часов непрерывной регулируемой работы с установленным ANSI FL1 уровнем выходного сигнала 10%.
  • Низкий: 330 люмен максимум, производя все еще чрезвычайно мощный дымовой свет в 33000 кандел с дальностью действия почти 358 метров. Обеспечивает 15 часов непрерывной регулируемой работы с установленным ANSI FL1 уровнем выходного сигнала 10%.
Стандартная система включает:
  • Шнуры зарядного устройства 120 В переменного и 12 В постоянного тока
  • Зарядная / монтажная стойка
  • Плечевой ремень
Система крепления на транспортном средстве включает:
  • Шнур зарядного устройства 12 В постоянного тока
  • Монтажная стойка с жестким монтажом на автомобиле
  • Плечевой ремень
Технические характеристики:
Материал корпуса: Корпус из ударопрочного термопласта ABS.
Прорезиненный противоударный бампер, кольцо объектива и ручка с мягкой накладкой.
Тумблер для использования в перчатках
Размеры: 11,5 x 5,1 x 7 дюймов
29,2 x 13 x 17,8 см
Вес: 7,9 фунта. (3,58 кг) с прилагаемыми батареями
Источник света:

3 ударопрочных светодиода C4 со сроком службы 50 000 часов.
Два ярко-синих светодиода задних фонарей

Световой поток: High для яркого света: 540 люмен; 55 000 кандел; 469 м дальность луча
Low для случаев, когда требуется меньше света и для увеличения времени работы: 330 люмен; 32 000 кандел; 358 м дальность луча
Время работы: Высокая: 7 часов
Низкая: 15 часов
Выбираемые перемычкой высокие или низкие настройки позволяют выбрать больший световой поток или большее время работы.
Батареи: Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 6 В, 12 Ач, не требующий обслуживания.
Красный и зеленый светодиоды показывают статус заряда.
Допуски:

Большинство моделей соответствуют применимым директивам Европейского сообщества.

Зарядная стойка соответствует требованиям NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) и устанавливается в любом положении.


Гарантия: Streamlight гарантирует, что этот продукт не будет иметь дефектов в течение всего срока использования, за исключением батарей и лампочек, неправильного обращения и нормального износа.Streamlight отремонтирует, заменит или вернет покупную цену этого продукта, если мы обнаружим, что он неисправен. Эта ограниченная пожизненная гарантия также не распространяется на аккумуляторные батареи, зарядные устройства, переключатели и электронику, на которые предоставляется двухлетняя гарантия с подтверждением покупки.

ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ, ВЫРАЖЕННАЯ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ОСОБЫЕ УБЫТКИ ЯВНО ОТКАЗЫВАЮТСЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ЗАКОНОМ.

У вас могут быть другие юридические права, которые зависят от юрисдикции.

Streamlight E-Flood FireBox

MULTI C4® LED LANTERN — это промышленный перезаряжаемый переносной фонарь с технологией C4® LED и парой сверхъярких светодиодных задних фонарей для лучшей видимости и дополнительной безопасности.

Характеристики:
  • Шесть (6) светодиодов C4®, устойчивые к ударам, срок службы 50 000 часов
  • Два (2) программируемых пользователем сверхъярких синих светодиода задних фонарей
  • 6 параболических отражателей с широкой диаграммой направленности создают плавную диаграмму направленности
  • Оптимизированная электроника обеспечивает регулируемую интенсивность
  • 2 уровня освещения:
    • High: 615 люмен; 4000 кандел (пиковая интенсивность луча)
    • Low: 330 люмен; 2150 кандел (пиковая интенсивность луча)
  • Время выполнения:
    • Высокий — 8 часов до выходного уровня 10%
    • Low — 18 часов до 10% выходного уровня
  • Перемычка выбирает высокое или низкое положение для увеличения светоотдачи или увеличения времени работы
  • Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор на 6 В, 12 А-ч, не требующий обслуживания, с возможностью перезарядки до 500 раз
  • Красный и зеленый светодиоды показывают состояние заряда
  • Тумблер
  • Прорезиненный противоударный бампер, кольцо объектива и ручка с мягкой подкладкой
  • IPX4 Рассчитан на устойчивость к атмосферным воздействиям
  • Корпус из ударопрочного АБС-термопласта
  • Подходит для существующих монтажных / зарядных стоек LiteBox®
  • Серийный номер для точной идентификации
  • Стойка соответствует требованиям NFPA 1901-14. 1.11.2 (2003) установлен в любом положении
  • Ограниченная пожизненная гарантия
Шесть светодиодов C4 и отражатели с широкой диаграммой направленности, а также два программируемых пользователем сверхъярких синих светодиода задних фонарей позволяют видеть большую площадь и быть замеченными другими. В промышленных перезаряжаемых фонарях E-Flood FireBox используется самая передовая светодиодная технология Streamlight C4 и специальные отражатели с широким рисунком, обеспечивающие плавный, равномерный поток яркого света на очень большую площадь.

Невероятно эффективные светодиоды C4 имеют цифровую регулировку для максимальной освещенности и продолжительной непрерывной работы.Перезаряжаемые фонари E-Flood — это мощная и экономичная модернизация ваших нынешних ручных прожекторных ламп, обеспечивающая мощный, надежный двухуровневый свет с более чем вдвое большей яркостью и вдвое большей продолжительностью работы по сравнению с ксеноновыми прожекторами.

Сверхъяркие светодиодные задние фонари добавляют еще один уровень видимости.

Два уровня мощности для удовлетворения производственных нужд или требований отдела. Выбираемые внутри настройки высокой или низкой мощности позволяют выбрать более яркий свет или более длительное время работы в соответствии с конкретными потребностями ваших операций или требованиями отдела.

  • High: 615 люмен, обеспечивает ровное освещение даже 4000 кандел на очень большой площади. Обеспечивает более 6 часов непрерывной регулируемой работы при практически полной яркости; до 8 часов непрерывной работы до 10% выходного уровня, указанного в стандарте ANSI FL1.
  • Низкий: 330 люмен, позволяет получать ровные, даже 2150 кандел на очень большой площади. Обеспечивает 16 часов непрерывной регулируемой работы при практически полной яркости; до 18 часов непрерывной работы в соответствии с установленным ANSI FL1 уровнем выхода 10%.
Два ярко-синих светодиода задних фонарей позволяют товарищам по команде вас видеть. Идут ли они за вами или приближаются к вам, даже в темном туннеле или задымленном помещении, эти пронизывающие огни локатора позволят вам быть замеченными. Задние фонари программируются пользователем с помощью одного переключателя света, который мигает или остается постоянно включенным. С E-Flood FireBox вы всегда будете в большей безопасности.

Стандартная система включает:
  • Шнуры зарядного устройства 120 В переменного и 12 В постоянного тока
  • Зарядная / монтажная стойка
  • Плечевой ремень
Система крепления на транспортном средстве включает:
  • Шнур зарядного устройства 12 В постоянного тока
  • Монтажная стойка с жестким монтажом на автомобиле
  • Плечевой ремень
Технические характеристики:
Материал корпуса:
Корпус из ударопрочного АБС-пластика.
Прорезиненный противоударный бампер, кольцо объектива и ручка с мягкой накладкой.
Размеры:
11,5 x 5,1 x 7 дюймов
29,2 x 13 x 17,8 см
Вес:
7,9 фунта. (3,58 кг) с аккумулятором (в комплекте)
Объектив:
Небьющийся поликарбонат с устойчивым к царапинам покрытием.
Источник света:
Шесть (6) светодиодов C4, устойчивые к ударам, срок службы 50 000 часов.
Два (2) программируемых пользователем сверхъярких синих светодиода задних фонарей.
Выход:
Высокая: 615 люмен; 4000 кандел
Низкая: 330 люмен; 2150 кандел
6 параболических отражателей с широкой диаграммой направленности создают плавную диаграмму направленности.
Оптимизированная электроника обеспечивает регулируемую интенсивность.Перемычка выбирает высокое или низкое положение.
Время работы:
Высокий: 8 часов
Низкий: 18 часов
Выбираемые перемычкой высокие или низкие настройки позволяют выбрать больший световой поток или большее время работы.
ВКЛ / ВЫКЛ:
Многофункциональный кнопочный тактический переключатель на задней крышке обеспечивает управление одной рукой в ​​режиме мгновенного действия, переменной интенсивности или стробоскопа.
Программируемый переключатель TEN-TAP® позволяет пользователю выбрать одну из трех различных программ:
1) Высокий / Строб / Низкий (заводская установка)
2) Только высокий
3) Низкий / Средний / Высокий
Батареи:
Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор на 6 В, 12 А · ч, не требующий обслуживания, может заряжаться до 500 раз.
Красный и зеленый светодиоды отображают состояние заряда.
Допуски:
Большинство моделей соответствуют применимым директивам Европейского сообщества.
Зарядная стойка соответствует требованиям NFPA 1901-14.1.11.2 (2003), устанавливается в любом положении
Гарантия:
Streamlight гарантирует, что этот продукт не будет иметь дефектов в течение всего срока использования, за исключением батарей и лампочек, неправильного обращения и нормального износа. Мы отремонтируем, заменим или вернем покупную цену этого продукта, если определим, что он неисправен. Эта ограниченная пожизненная гарантия также не распространяется на аккумуляторные батареи, зарядные устройства, переключатели и электронику, на которые предоставляется двухлетняя гарантия с подтверждением покупки.

ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ, ЯВНАЯ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ОСОБЫЕ УБЫТКИ ЯВНО ОТКАЗЫВАЮТСЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ЗАКОНОМ.

У вас могут быть другие юридические права, которые зависят от юрисдикции.

Система крепления на транспортном средстве E-Spot® Firebox®

12V DC

плечевой ремень — оранжевый

MULTI C4® LED ФОНАРЬ Промышленный перезаряжаемый переносной фонарь с двумя сверхъяркими синими задними светодиодами и светодиодной технологией C4®, обеспечивающей высокую яркость и длительное время работы и надежность

  • 3 светодиода C4® и параболические отражатели с глубокой тарелкой для создания большого точечного рисунка
  • Светодиоды устойчивы к ударам, их срок службы 50000 часов
  • Двойные задние светодиоды гарантируют, что вас будет видно, идете вы или уходите
  • Оптимизированная электроника обеспечивает регулируемую интенсивность
  • 2 уровня освещения:
    • High — пиковая интенсивность луча 55 000 кандел; 540 люмен
    • Низкая — пиковая интенсивность луча 32000 кандел; 330 люменов
  • Время работы:
    • Высокая — 7 часов до уровня выходной мощности 10%
    • Низкая — 15 часов до уровня выходной мощности 10%
  • Перемычка выбирает высокое или низкое значение, позволяющее выбрать больший или более световой поток время работы
  • Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 6 В, 12 Ач, не требующий обслуживания. Перезаряжается до 500 раз
  • Тумблер
  • Прорезиненный противоударный амортизатор
  • Степень водонепроницаемости IPX4
  • Ударопрочный корпус из термопласта ABS
  • Мягкая рукоятка
  • Усиленные D-образные кольца
  • Прорезиненное кольцо объектива
  • Подходит существующие монтажные стойки LiteBox
  • Стойка соответствует требованиям NFPA 1901-14.1.11.2 (2003), устанавливается в любом положении
  • Доступен в международном безопасном оранжевом или желтом цвете повышенной видимости
  • Два программируемых пользователем сверхъярких синих светодиода задних фонарей
  • Стандартная система включает шнуры зарядного устройства переменного и постоянного тока, зарядную стойку и наплечный ремень.
  • Ограниченная пожизненная гарантия
  • Собрано в США

SPECS

Материал корпуса Корпус из ударопрочного термопласта ABS.Прорезиненный противоударный бампер, кольцо объектива и ручка с мягкой накладкой. Тумблер облегчает использование перчаток

Размеры / вес Длина: 11,5 дюйма (29,2 см) Ширина: 5,1 дюйма (13 см) Высота: 7 дюймов (17,8 см) 7,9 фунта (3,58 кг) с аккумулятором (в комплекте в покупке)

Источник света 3 ударопрочных светодиода C4® со сроком службы 50 000 часов. Выбираемые перемычкой высокие или низкие настройки позволяют выбрать больший световой поток или большее время работы.

Выход / время работы Выбираемые пользователем высокие или низкие настройки для увеличения светоотдачи или увеличения времени работы:

  • High: 540 люмен; 55 000 кандел; Ширина 469м; работает 7 часов
  • Низкая: 330 люмен; 32 000 кандел; Ширина 358м; работает 15 часов

Аккумулятор Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 6 В, 12 Ач, не требующий обслуживания.Красный и зеленый светодиоды сигнализируют о состоянии заряда.

Модели

  • Стандартная система — Международный безопасный оранжевый или желтый для повышенной видимости; включает плечевой ремень; включает зарядные устройства переменного / постоянного тока и монтажную стойку; идеально подходит для полевого обслуживания, осмотра строительных площадок и удаленного оборудования.
  • Система крепления на автомобиле — Международный безопасный оранжевый или желтый для повышенной видимости; Включает крепление для крепления на автомобиле и наплечный ремень.

Streamlight 45861 E-Spot Firebox Orange Standard System

Выбрать … Продукты Able-2 (Sho-Me) Abrams Mfg Производство корпусов Ace Аденна Aerko International Aervoe Industries, Inc.Aetco Inc AKER Кожа Al Mar Knives Anza Knives ASP Атланко (Tru-Spec) Bayco BCS Pro Продукты Медведь и сын Медвежонок Bellville сапоги Benchmade Bianchi ООО Био Стат Черный ястреб Бушнелл С. W. Nielsen Mfg Карсон Электроникс Литые изделия Celox Код-3 Комбинированные тактические системы Comp-Tac Кондор Открытый CRKT ножи Кураплекс Передовой D&K Mfg Дарекс, ООО Decatur Electroncis Dynarex Подключение наушников ECCO EDGE Очки Одиннадцать 10 Элитная первая помощь Неуловимая дикая природа Empire Scientific EXURO Medical (без ожогов) Кобуры и сумки Fobus Товары для улицы Fox Обычные лампы и лампы Ножи и инструменты Gerber Go-Light H&H Medical Системы Гелиос Гордость героя Высокоскоростная передача Имперский Jotto Desk Ка-Бар Кершоу Униформа Свободы LIghtning X Lock Technology Inc Мабис Медикал Маглит Медлайн Might Bright (Золотой герб) Военная обезьяна Миссия Первая Тактическая Моррисон Медикал Ножи MTech Небо Neese Дубинка Североамериканское спасение (NAR) Нова Электроникс Старожил Outdoor Products Inc Оксиметр Плюс Бесподобный Пеликан PowerPax Премьер Эмблема и знаки отличия Premier Lights Проппер Pulse Tech R&B фабрикации Радианы RayOVac Corp Reactor Watch Хребет Грабежи Ротко Сабля красный Сафариленд Safetec Замки Санта-Крус Saunders Mfg Schrade Сетина Производство Смит и Вессон Звуковой сигнал Жеребец Кожа Звездные фары и фонари Steck Streamlight Прочная кожа StrongSuit перчатки Sun Optics США SureFire Так-Мед Тагуа TEMS Solutions, ООО Thermold Томар Лучшие продукты для утки (Gunzilla) Тройной K Продукция Troy Дядя Генри United Shield International Хранитель мира США Varta аккумуляторы Системы видимости Бренды Warson Винчестер Woolrich Elite Инструмент ZAK


ССЫЛКИ


Номер позиции: 45861

Производитель: Streamlight

Номер по каталогу производителя: 45861

Количество:
* Всего

Streamlight 45861 E-Spot Firebox Оранжевая стандартная система

Революционная система E-Spot Firebox от Streamlight — один из самых полезных средств пожаротушения за последние годы.

Он оснащен ярко-синими светодиодами задних фонарей, которые работают в режимах постоянного горения или стробоскопа для обеспечения видимости сзади в густом дыме, а также на 90 градусов поворотная шея для универсальности.

Три высокоинтенсивных светодиода C4 и параболические отражатели с глубокой тарелкой создают крупный точечный рисунок с яркостью до 540 люмен и 55000 кандел. максимальная интенсивность луча!

  • Корпус из ударопрочного термопласта ABS с тумблером
  • Прорезиненный противоударный бампер, кольцо объектива, ручка с мягкой подкладкой и усиленные D-образные кольца
  • 3 ярких, устойчивых к ударам основных светодиода C4, рассчитанных на 50 000 часов работы, и два сверхъярких синих светодиодных фонаря (см. Изображение 2)
  • 3 параболических отражателя с глубокой тарелкой создают сфокусированный точечный рисунок
  • Максимальный выход 540 люмен при пиковой интенсивности луча 55000 свечей при средней продолжительности работы 7 часов на одной зарядке
  • Перезаряжаемый аккумулятор 6 В, 12 ампер-часов, не требующий обслуживания, можно заряжать до 500 раз
  • Выбор перемычки для высокого или низкого выхода (большая мощность или увеличенное время автономной работы)
  • Красный и зеленый светодиоды состояния показывают заряд
  • Серийный номер для точной идентификации
  • Стойка соответствует NFPA 1901-12-1. 7 для всепозиционного монтажа
  • Класс защиты от воды IPX4
  • E-Spot Firebox также подходит для уже существующих монтажных стоек серии Litebox. Имейте в виду, что при замене утерянного или разрушенного фонаря доступна только лампа и батарея E-Spot Firebox — см. Товар № 45882
  • Вес: 7,4 фунта.
  • Размеры: 11,5 дюйма x 5,1 дюйма x 7 дюймов
  • Ограниченная пожизненная гарантия Streamlight
      В комплект входят: фонарь E-Spot Firebox, аккумулятор, монтажная стойка, наплечный ремень, шнуры питания переменного тока (домашний) и постоянного тока (автомобиль).

      UPC: 080926458611

Отзывы о продукте


WatchGuard Firebox X Edge e-Series X10e — технические характеристики устройства безопасности серии

Модель WatchGuard Firebox X Edge e-Series X10e — устройство безопасности

WatchGuard Firebox X Edge e-Series X10e — устройство безопасности | WG50010-1

Общий

  • Тип устройства

    Устройство безопасности

  • Метод проверки подлинности

    LDAP

  • Производитель

    Технологии WatchGuard

Интерфейс предоставляется

  • Тип

    менеджмент сеть

  • Интерфейс

    Ethernet 10Base-T / 100Base-TX

  • Кол-во

    1, 6

  • Тип разъема

    9-контактный D-Sub (DB-9), RJ-45

Процессор / Память / Накопитель

Шасси

  • Встроенные устройства

    ЖК-дисплей состояния

Сеть

  • Кол-во портов

    6

  • Скорость передачи данных

    100 Мбит / с

  • Тип сетевого кабеля

    сетевой кабель

  • Протокол удаленного управления

    HTTP

  • Индикаторы состояния

    мощность

  • Сетевой / Транспортный протокол

    PPTP

  • особенности

    Поддержка PAT

  • Протокол маршрутизации

    статическая IP-маршрутизация

  • Протокол передачи данных

    Ethernet

  • Спектакль

    Пропускная способность межсетевого экрана: 100 Мбит / с
    Пропускная способность VPN: 35 Мбит / с

  • Вместимость

    Зоны безопасности: 2
    Параллельные сеансы: 6000
    Узлы (IP-адреса LAN): 15
    VPN-туннели филиалов: 5
    VPN-туннелей IPSec: 1 (максимум 11)
    Прошедшие аутентификацию пользователи (внутренняя база данных): 200
    SSL VPN-туннелей: 1 ( максимум 11)

  • Технологии подключения

    проводной

Разное

  • Соответствующие стандарты

    RoHS, WEEE

  • Алгоритм шифрования

    Тройной DES

Заголовок

  • Марка

    WatchGuard

  • Линия продуктов

    WatchGuard Firebox

  • Модель

    X Edge серии e X10e

  • Количество в упаковке

    1

  • Совместимость

    ПК

Размеры и вес

  • Ширина

    7. 4 дюйма

  • Глубина

    6.5 дюйм

  • Рост

    1. 4 дюйма

  • Вес

    1.8 фунтов

Детали кабеля

  • Тип

    сетевой кабель

  • Фактор формы

    внешний

  • Включено Кол-во

    1

Сведения об обслуживании и поддержке

  • Тип

    ограниченная гарантия

  • Полный период контракта

    1 год

Общий

  • Производитель

    Технологии WatchGuard

.

Следующая запись

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *