Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Выгазовывание

    Таким образом, газовый поток будет направляться от скважины 5 к газоотводящей скважине 1. Когда выгазовывание участка 1—2—4—5 будет окончено,. процесс газификации переносят на участок 2—5—5—6 и т. д. [c.316]

    Ранее отмечалось, что величина коэффициента оС характеризует скорость изиенения реакционной поверхности углеродистого материала от его угара. Эта скорость, а следовательно, и величина коэффициента очевидно, пропорциональны удельной поверхности, обусловливаемой преимущественно поверхностью микропор коксов. Можно предположить, что в начале реагирования не вся поверхность микропор доступна для молекул СО2. По мере выгазовывания эти поры становятся все более доступными для молекул реагирующего газа, в результате чего происходит всевозрастающее ускорение скорости реакции. Результаты исследований КРС порошкообразного кокса также подтверждают этот вывод. [c.50]


    Выгазовывание при полукоксовании, предшествующем горению или газификации, ведет к образованию пористого кокса со значительной внутренней поверхностью. [c.114]

    На рис. 21 показана зависимость количества углерода, перешедшего в газ, от времени выгазовывания при различных температурах. На теоретические кривые нанесены экспериментальные точки. [c.115]

    На процесс газификации в канале оказывает существенное влияние зола топлива. В процессе выгазовывания на поверхности [c.180]

    По мере выгазовывания горючей массы топлива пространство, где происходит процесс газификации, увеличивается. Увеличивается ширина канала подземного газогенератора, что приводит к увеличению длины зоны газификации. Ширина канала может увеличиваться только до определенного размера, после чего кровля угольного пласта рушится, а так как кровля обрушивается неравномерно, то канал получается не прямолинейным, а искри- [c.181]

    Характер обработки слоя зави 1Т ке только от свойств топлива, но и от конструктивных особенностей верха и низа газогенератора, организации технологического процесса. Чем правильнее протекает подача топлива в шахту, тем лучше и равномернее газопроницаемость слоя и тем меньше б дет прогаров. То же следует сказать и о низе газогенератора. Равномерное удаление шлака по мере выгазовывания топлива обеспечивает правильное расположение зон и устраняет их перекосы, которые приводят к резкому ухудшению процесса. [c.175]

    В верхней части шахты, составляющей болео 70% высоты генератора, протекают процессы газификации в пылегазовом потоке, дающие менее одной трети всего получаемого газа. Эти процессы дополнительного выгазовывания уноса идут прежде всего за счет вторичного дутья, подаваемого через фурмы. [c.86]

    За начальную стадию шлакообразования условно принято считать тот период времени, который необходим для выгазовывания углерода из куска топлива определенных размеров. Продолжительность этого периода зависит от интенсивности газификации и от свойств топлива, т. е. от его реакционной способности, количества, качества и распределения минеральных включений. [c.60]

    Применяя разные скорости дутья, можно создать различные условия для начальной стадии шлакообразования, если при этом будет устранено воздействие высокой температуры на золу и шлак, образовавшиеся в результате выгазовывания углерода. Последнее в лабораторном аппарате ВНИГИ легко достигается соответствующей организацией технологического процесса — путем подачи дутья сверху на топливо, термически уже подго- [c.60]


    Сущность метода определения шлакообразующей способности заключается в определении степени спекаемости золы топлива в начальной стадии шлакообразования. За начальную стадию условно принято считать тот период времени, который необходим для выгазовывания углерода из куска топлива определенных размеров. Спекаемость золы исследуется в динамических условиях в зависимости от напряженности сжигания по топливу. За показатель спекаемости золы принимается количество спекшегося шлака, отнесенное к общему весу золы и шлака и выраженное в процентах. [c.7]

    Наиболее интенсивное выгорание угольного пласта происходит вблизи дутьевой выработки. Во избежание неравномерного выгазовывания угля применяется реверсирование, т. е. изменение направления движения дутья и газа на обратное, путем подачи дутья в гезенк, служивший ранее для отвода газа, и, наоборот, отвода газа из гезенка, служившего для подачи дутья. [c.287]

    Описанные операции подачи пека в печь порциями повторяются до тех пор, пока камера печи не заполнится пековой массой на допустимую высоту. После этого загрузка пека прекращается и приступают к дальнейшему прогреву содержимого камеры, к так называемому выгазовыванию . [c.555]

    С, при этом синтез метана протекает преимущественно по второй реакции. Наибольщее количество метана (50—60 %) получается при давлениях до 10 МПа в результате гетерогенной реакции гидрогенизации углерода. Кинетика образования метана при гидрогенизации углерода показана на рис. 6.9. На скорость этой реакции влияет степень выгазовывания углерода, связанная с внутренней поверхностью пор и микроструктурой кокса. При степени выгорания углерода свыще 20 % на скорость реакции оказывает тормозящее влияние оксид углерода. [c.125]

    Промгаз обладает новой технологией ПГУ, особенностями которой являются устойчивость, стабильность и управляемость технологического процесса возможность получения газа ПГУ с теплотой сгорания до 10-11 мДж/м КПД технологического процесса до 75 % высокая полнота выгазовывания угольного пласта минимизация экологических последствий для подземных вод. [c.80]

    В результате этого в угольном пласте образуется зона газификации угля — огневой забой, а по мере выгазовывания угольного пласта образовывается и развивается так называемое выгазованное пространство. [c.28]

    В настоящее время чаще всего для выгазовывания участка угольного пласта поточным методом он оконтуривается соответствующим каналом (или каналами) газификации, в один конец которого подается дутье, через другой отводится газ [c.31]

    Таким образом (см рис 16), исключаются последовательно газовые зоны угольной поверхности, а именно газовая зона (]////), газовая зона сушки (V//), зона термического разложения VI) и зона эндотермических реакций (V) Это исчезновение зон процесса происходит потому, что по мере выгазовывания угля при прочих равных условиях зоны перемещаются в направлении выгазовывания угля и последовательно занимают то место по длине канала, на котором ранее располагалась последующая (по направлению выгазовывания угля) зона. В сзя-зи с ограниченной длиной канала газификации в определенный период его работы вытесненной зоны уже нет возможности разместиться на оставшейся длине канала, и она исключается из процесса [c.47]

    Продуктивность канала зависит от целого ряда причин геологического, технологического характера и свойств угля К первым относятся главным образом мощность пласта, условия его залегания, свойства вмещающих пород и обводненность, а к основным технологическим причинам — расположение канала газификации в угольном пласте, режим работы капала по количеству, составу и давлению дутья, системы выгазовывания пласта и др. Расположение канала у почвы угольного пласта при газификации пластов значительной мощности может в несколько раз повысить продуктивность какала по сравнению с расположением его у кровли пласта. [c.57]

    Степень выгазовывания запасов угля, %. .......... 14-18 45-60 вО-75 [c.73]

    При расположении канала газификации у кровли пласта по мере выгазовывания угля он заполняется обрушившимися по радами кровли, что создает условия для движения дутья и га за по обходным каналам в кровле пласта, образовавшимся в результате обрушения пород кровли. [c.79]

    Причем в зависимости от особенностей системы выгазовывания угля пятый и шестой периоды работы скважины могут чередоваться. [c.98]

    Начальный объем работ по вскрытию угольного пласта должен обеспечить возможность производства газа в количестве, предусмотренном проектом станции Подземгаз для пусковой мощности, и при этом должны быть вскрыты такие запасы угля в недрах, время выгазовывания которых достаточно для обеспечения вскрытия новых запасов угля, необходимых для непрерывного производства газа. [c.104]

    По мере выгазовывання пласта топлива покрывающие его верх, породы под действием горного давления сдвигаются и заполняют выработанное пространство. Вследствие этого размеры и структура каналов газификации в течение продолжит, периода практически не изменяются, что наряду с квазистационарностью газификации обусловливает постоянство состава получаемого газа. В зависимости от кач-ва угля, характеристик и св-в пласта и вме-щающпх его пород газификация устойчива до достижения оптимальной для данной горно-геол. обстановки степени выгазованности участка пласта. Дальнейшее увеличение этого параметра приводит к дополнит, затратам тепла на нагревание горной породы, испарение влаги, а также к образованию обводненных потоков дутья, дожигающих горючие компоненты газа. Кач-во газа ухудшается, возникает необходимость ввода в эксплуатацию иовых каналов газификации. Из-за отсутствия газонепроницаемых стенок происходят потери дутья и газа. [c.453]


Рис. 226. Изменение скорости газификации угольного канала нри взаимодействии с водяным паром в зависимости от процента выгазовывания (М. И. Рогайлин) Рис. 226. <a href="/info/21565">Изменение скорости</a> <a href="/info/1920367">газификации угольного канала</a> нри взаимодействии с <a href="/info/13962">водяным паром</a> в зависимости от процента выгазовывания (М. И. Рогайлин)
    В опытах Рогайлина [388], а также в опытах Федосеева и Бойкова [492] и Королевой [557] подтверждается такой жо характер изменения внутренней поверхности от степени выгазовывания топлива, который был получен в опытах Викке и Геддена (рис. 226). [c.224]

    К ак известно, это изменение объясняется, с одной стороны, увеличением Бнутренней реакционной поверхности по мере реагирования, с другой — умсньшонпсм общей массы угля при ого выгорании. Характерный максимум скорости газификации приходится на 40—50% выгазовывания угля (рис. 226). [c.224]

    Б ряде предыдущих опытов, например, Джонстона, Чена и Скотта [278], та1 же установлен рост внутренней поверхности угля по мере протекания реакции. В вышеуказанной работе Джоллея и Нолла было показано, что выгорание кокса нри реагировании его с водяным паром удваивает реакционную способность кокса при выгазовывании его иа 75 /а. Большая роль внутреннего реагирования подтверждается независимостью скорости реакции от размера частиц в интервале 14 и 18, 25 и 36, 52 и 72 отверстий ситовой пробы но британскому стандарту. [c.224]

    Изменение скорости реагирования кокса происходит и по мере его выгорания или выгазовывания. Скорость горения — (реакционная способность кокса) сначала увеличивается, а потом снижается при выгазовывании, как это показано, наиример, в статье Бастик и Гверена [565]. [c.231]

    По назначению скважины могут быть использованы и как розжиговые, и как дутьевые, и как газоотводящие, и как дренажные. По мере выгазовывания угольного участка дутьевая скважина становится газоотводящей. [c.29]

    Измерение внутренней поверхности различно выгоревших проб угля при 0° по бутановой изотерме показало, что поверхность значительно увеличивается в процессе выгазовывання от первоначального значения 2 до 17 м г нри 50%-ном выгазовывании и До максимального значения 28 м г. [c.113]

    По мере выгазовывания угля, которое происходит взерх по восстанию пласта, сечение огневого штрека увеличивается это имеет место до тех пор, пока кровля угольного пласта, под влиянием высокой температуры и давления вышележащих горных пород, не обрушивается, частично заполняя выгоревшее пространство (рис. 158). [c.287]

    Подзе.мные газогенераторы полностью обслуживаются с поверхности земли. Наземные сооружения достаточно капитальны, тогда как выгазо-вывание отдельных панелей заканчивается в течение 1—2 лет. Поэтому наземные сооружения располагаются, по возможности, в центре площадей, занимаемых станцией подземной газификации, с таким расчетом, чтобы обслужить несколько участков пласта или панелей, последовательно газифицируемых на протяжении ряда лет, в течение всего срока работы станции. Такое центральное расположение дает возможность сократить длину воздухо-, паро- и газопроводов. Их протяженность может достигать нескольких километров. Наземные постройки располагаются недалеко от подземных газогенераторов, но отнюдь не над ними, так как по мере выгазовывания угольных пластов и обрушений кровли происходит осадка вышележащих пород, вплоть до поверхности земли. [c.289]

    До температуры ниже 225° тонкораспределенный кобальт не в состоянии катализиро1вать расщепления окиси углерода. Расщепление окиси углерода также останавливается, если кобальт превращается в карбид С02С. Выше 225° карбид кобальта неустойчив. Чем выше температура термического разложения карбонила, тем меньше образуется карбидного углерода. Выше 300° карбид кобальта распадается энергично, но немного карбидного углерода все-таки всегда сохраняется. При 240—250° карбидный углерод в атмосфере водорода превращается в метан [69]. Аморфный уголь (сажа) превращается в метан только при температуре выше 400°. Сажу из порошка удаляют поверхностным окислением его и выгазовыванием в качестве окиси углерода или углекислоты [67]. [c.144]

    Например, если распространение огневого забоя при выга-зовывании угля в канале направлено по движению дутья и газа, то по мере выгазовывания угля и соответствующего изменения аэродинамических условий движеиия дутья и газа происходит постепенное исчезновение тех зон процесса на угольной поверхности, которые расположены по ходу дутья и газа за экзотермической зоной [c.47]

    V период Z Z — время работы канала газификации, когда по его длине располагается только кислородная зона и при этом уже не получается газа с заметной теплотой сгорания. Но с течением времени, по мере выгазовывания угля, газе появ ляегся все больше и больше свободного кислорода . [c.48]

    В последнее время в ряде случаев работы канала газификации установлена целесоо/бразность непрерывного увеличения его мощности по мере выгазовываниЯ( угля. Этим мероприятием стремятся сохранить на оптимальном уровне некоторую условную скорость газового потока в канале по мере развития выгазованного пространства. [c.57]

    При расположении канала газификации у почвы угольного пласта в результате выгазовывания угля канал газификации заполняется обрущающимся углем до тех пор, пока огневой забой не распространится до кровли пласта, т. е. на всю его мощность [73, 79]. [c.80]

    Выгазовывание угольного пласта приводит к оседанию земной поверхности. Величина и характер этого оседания в основном зависят от мощности выгазованного иласта, глубины его залегания, угла падения и свойств покрывающих пласт пород. Причем обрушение пород распространяется под некоторым углом от выгазов1анного пространства. [c.86]


Смотреть страницы где упоминается термин Выгазовывание: [c.108]    [c.561]    [c.115]    [c.116]    [c.178]    [c.160]    [c.86]    [c.61]    [c.372]    [c.47]   
Общая химическая технология топлива (1941) -- [ c.555 ]

Общая химическая технология топлива Издание 2 (1947) -- [ c.372 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте