Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Степень газификации

    Для достижения достаточно высокого выхода водорода в этих условиях применяют очень высокие весовые скорости сырья (степень газификации жидкого сырья при этом составляет всего 5— 50%). [c.42]

    Однако при рассмотрении этого процесса может возникнуть вопрос относительно степени газификации угля дело в том, что остаточный кокс выводится из процесса и в дальнейшем нигде не утилизируется хотя количество остаточного кокса и [c.166]


    Среднеактивные и активные сажи (типа ПМ-50, ПМ-75 и ПМ-100), вырабатываемые из жидкого сырья, требуют иных условий для формирования частиц с удельной геометрической поверхностью 5г = 50—100 м /г. В этом случае необходимо создать лучшие условия контакта поверхности сажи с продуктами сгорания и охлаждающим агентом (водой), т. е. повысить степень газификации поверхности углерода. Такие условия обеспечивают тонким распылом сырья перед подачей в зону реакции (подогрев продуктов, подаваемых в реактор, совершенствование конструкции распылителей и т. д.), повышением степени турбулизации потока сырья (скорости потоков достигают 50—100 м/с). Сажи с повышенной активностью в микродиффузионном турбулентном пламени получаются при большем удельном расходе воздуха (3— 6 м кг) и высоких температурах процесса (1350—1500°С). [c.239]

Рис. 2. Зависимости массовой скорости уноса а), температуры разрушающейся поверхности (6) и степень газификации материала (й) в зависимости от (аСр/. Рис. 2. <a href="/info/573284">Зависимости массовой</a> <a href="/info/145175">скорости уноса</a> а), температуры разрушающейся поверхности (6) и степень газификации материала (й) в зависимости от (аСр/.
    Основным критерием удовлетворительной работы газификационной зоны, учитывая ее роль в организации процесса, являлось отсутствие механического недожога за выходным соплом камеры. Предполагая возможную необходимость корректировки режима работы на мазуте, особое внимание обращали на отыскание способов регулирования степени газификации и температурного уровня Б газификационной зоне. [c.207]

    Значительно большая степень газификации достигается при сознательном переходе на утолщенный слой, как это было, например, сделано Тагером при переводе работы цепной решетки для сжигания челябинского бурого [c.219]

    Удельная часовая производительность составляет 2000—3000 м газа на 1 м сечения шахты. Степень газификации углерода достигает 90 %, КПД равен 82 %. Состав получаемого газа приведен в табл. 3.1. Теплота сгорания газа O достигает 12,3 МДж/м  [c.59]

    При обычной газификации под атмосферным давлением и температурах, близких к 1000°С, равновесие основных реакций газификации сдвинуто в сторону конечных продуктов, поэтому степень газификации топлива определяется исключительно скоростью процесса. [c.137]


Рис. 136. Повышение общей степени газификации при введении двуокиси углерода [3]. Рис. 136. <a href="/info/1463854">Повышение общей</a> степени газификации при введении двуокиси углерода [3].
    Количество теплоносителя, подаваемое на 1 ж товарного синтез-газа, зависит от степени газификации топлива (от величины коксового остатка, выгружаемого из газогенератора). [c.223]

    Равновесие этих реакций зависит от температуры и давления, и их влияние определяется принципом Ле-Шателье. Так, для увеличения степени газификации при экзотермической реакции (XII, 2) необходимы низкие температуры, при эндотермической (ХП, 3) — высокие. Увеличение давления по принципу Ле-Шателье сдвигает вправо равновесие реакций, протекающих с уменьшением объема. Поскольку обе реакции (XII, 2) и (XII, 3) идут с увеличением объема, проведение их под давлением нецелесообразно. [c.182]

    С использованием этих продуктов для производства активных углей связан ряд публикаций. В США выпускаются гранулированные активные угли на основе жидких нефтяных фракций. Полученный из тяжелых углеводородных масел кокс можно активировать водяным паром при температурах около 850 °С в этом случае реакция продолжается до степени газификации кокса по меньше мере 55 % [16]. При активировании в кипящем слое при температуре 870 °С на этот процесс требуется 10—13 ч. Вместо водяного пара в качестве активирующего агента можно использовать диоксид углерода или воздух. Площадь поверхности активированного кокса составляет 400—650 м /г, т. е. находится на нижней границе интервала значений, характерных для обычных активных углей. В качестве перспективной области применения таких углей можно рассматривать очистку сточных вод. [c.41]

    Средний радиус для всех коксов при разных степенях газификации изменяется от 5 до 30 А, что соответствует эффективным радиусам микропор активированных углей. Удельная поверхность микропор колеблется у различных коксов при разной степени выгорания от 16 до 600 м г. [c.230]

    Снижение удельной поверхности кокса после прохождения максимума (для больших степеней газификации) автор объясняет тем, что микро- и переходные поры при газификации расширяются, это приводит к исчезновению стенок и слиянию пор и уменьшению поверхности кокса. Этот процесс тесно связан с величиной зерна газифицированного топлива. Чем меньше зерно коксового остатка, тем при меньшей степени газификации происходит увеличение диаметра пор и тем меньшая доля поверхности приходится на долю микропор, а микропоры соответственно имеют меньшую длину. По мнению автора, данный вывод важен при изучении процессов газификации мелкозернистого и пылевидного топлив. [c.230]

    Интересной особенностью пиролиза водородной плазмы является высокая степень газификации исходного сырья, которая в опытах 449 [c.229]

    В Программе КПСС указывается, что В предстоящий период осуществится широкая программа коммунального строительства и благоустройства всех городов и рабочих поселков, что потребует завершения их электрификации, в необходимой степени газификации, телефонизации, обеспечения коммунальным транспортом, водопроводом и канализацией, проведения системы мероприятий по дальнейшему оздоровлению условий жизни в городах и других населенных пунктах, включая нх озеленение, обводнение, решительную борьбу с загрязнением воздуха, почвы и воды . [c.3]

    Вначале данный процесс увеличивает объем адсорбционных пор поглотителя, что может привести к увеличению активности. Однако Б дальнейшем химический распад углерода снижает прочность гранул адсорбента, что увеличивает износ материала от цикла к циклу в результате трения. Для устранения этого недостатка следует выбирать термические условия реактивации в области температур, при которых происходит преимущественное выделение серного ангидрида и тем самым снижается степень газификации. Выделяющиеся в процессе реактивации кислые газы обычно перерабатываются в серную кислоту  [c.24]

    Величина ф называется степенью полноты тепловыделения, величина г раз — степенью газификации топлива. При организации процесса горения стремятся максимально превратить тепло топлива I физическое тепло продуктов сгорания. При этом в пределе [c.122]

    Определим теоретическую степень газификации чистого углерода при кислородном дутье, обеспечивающем протекание приведенных выше реакций. В этом случае образующийся газ будет состоять из смеси СО2 и СО. Химическое тепло газа будет равно разности тепловыделений первой и второй реакций [c.123]

    Совершенно новым направлением применения рассматриваемога процесса является получение водородсодержащего газа из бензина-при низких температурах. Понижение температуры до 260° С, снижение давления до близкого к атмосферному и уменьшение степени газификации жидкого сырья приводят к тому, что процесс низкотемпературной конверсии бензина оказывается ориентированным, в основном, на получение водорода. Побочно получающая-ся двуокись углерода может быть легко удалена обычными способами. Повышение температуры процесса приводит к увеличению содержания окиси углерода в газе конверсии бензина. При пониженных температурах этим способом можно получить газ, практически не содержащий окиси углерода (см. табл. 25). [c.41]


    Выход жидких продуктов, образующихся в реакторе ГПЖС при переработке сырой нефти, значительно выще (от 21 до 23% против 2—3% ), чем в процессе, осуществляемом в ГРГ. Аналогичное положение наблюдается с выходом ароматических углеводородов высшего ряда, например нафталина и антрацена, содержание которых весьма значительно. В то время как они практически отсутствуют при переработке в ГРГ нефтяйого сырья с температурой кипения до Пб С и присутствуют а виде следов в продуктах газификации сырья с температурой кипения до 120 С. Гидрогазификация тяжелого углеводородного сырья в ГПЖС. характеризуется также уменьшением степени газификации и тенденцией к образованию за счет бензина и толуола относительно бесполезных продуктов. [c.129]

    Автор [12] указывает, что с повышением концентрации кислорода от 0,7 до 1 кг/кг угля соответственно степень газификации углерода возрастает с 70 до 907о, при этом растет и температура (с 1320 до 1480°). Что касается концентрации водяного пара, то, как указывает автор, она существенного влияния на процесс не оказывает. Это положение находится в полном соответствии с нашими данными по разлоукению водяного пара (см. стр. 469). В то же время с укрупнением помола (ухудшением тонины) наблюдается понижение содержания СОН и понижение температуры процесса с 1439 до 1391°. [c.571]

    Примером щелочных катализаторов может служить магнезитовый огнеупорный кирпич, пропитанный раствором карбоната натрия. Применение иасадкп пз такого кирпича значительно повышает степень газификации кокса. Выход кокса в каталитическом процессе но сравнению с термическим снижается в 4—5 раз [9, [c.215]

    Из густонаселенных европейских стран наибольшая степень газификации автотранспорта обеспечена в Италии. Парк автомобилей Италии, работающих на природном газе, превышает 35% мирового парка. В этой стране действует 330 (23%) автомобильных га-зонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) из общего числа 1400. На втором месте находятся страны бывшего СССР, имеющие 26% газовых автомобилей и 370 АГНКС. Однако это малая доля (0,5%) от общего числа эксплуатируемого автопарка. [c.15]


Смотреть страницы где упоминается термин Степень газификации: [c.132]    [c.220]    [c.220]    [c.74]    [c.259]    [c.63]    [c.176]    [c.66]   
Регенерация адсорбентов (1983) -- [ c.24 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте