Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Обращенный процесс газификации

    Получаемый в данном процессе газ содержит смолу. Для получения газа, свободного от смолы, применяют обращенный процесс газификации. Здесь пары смолы, образующиеся в зоне коксования, проходят через зону окисления, где значительная часть их сгорает остальная часть паров разлагается в зоне восстановления. [c.57]

Рис. 90. Схема обращенного процесса газификации Рис. 90. <a href="/info/1372054">Схема обращенного</a> процесса газификации

    Обращенный процесс газификации часто применяется в установках силовых и транспортных газогенераторов (рис. 90). [c.178]

    Обращенный процесс газификации применяют, когда стремятся освободиться от летучих веществ и упростить схему газификации. [c.178]

    Обращенный процесс газификации [c.131]

    При обращенном процессе газификации топливо и дутье подают в шахту газогенератора сверху, а газ отводят снизу, т. е. топливо и поток газа движутся в шахте прямотоком (рис. 25). [c.131]

    В отличие от прямого процесса при обращенном процессе из зоны подготовки топливо попадает сначала в зону окисления, а затем в зону восстановления. Следовательно, расположение зон окисления и восстановления в этом случае обратное расположению этих зон нри прямом процессе газификации (см. рис. 24) отсюда и само название — обращенный процесс газификации. [c.131]

    Летучие продукты термического разложения топлива, попадая в зону газификации, претерпевают большие изменения. Пары молы и содержащиеся в газе полукоксования газообразные углеводороды в окислительной зоне частично сгорают несгоревшие углеводороды под действием высоких температур подвергаются глубокому крекингу. В зоне восстановления водяные пары и двуокись углерода, в том числе продукты сгорания смолы и полукоксового газа, восстанавливаются до СО и Так как ъ зону восстановления поступает кокс, уже частично озоленный, реакции восстановления СО2 в СО и разложения водяного пара протекают менее полно, чем при прямом процессе газификации. Поэтому при обращенном процессе газификации особое значение имеют высокая реакционная способность и малая зольность топлива. Обычно зольность топлива при обращенном процессе газификации ограничивают 8—10%. Теплота сгорания генераторного газа, получаемого при обращенном процессе, ниже, чем при прямом процессе. Эта разница особенно значительна при газификации топлива с большим выходом летучих. [c.132]

    Газогенераторы с обращенным процессом газификации применяют почти исключительно для выработки силового газа — для питания двигателей внутреннего сгорания. К газу, применяемому в качестве моторного топлива, предъявляются очень высокие требования в отношении очистки его от пыли и смолы. Пыль, находящаяся в газе, вследствие ее абразивного действия вызывает сильный износ двигателя, а смола — засмоление клапанов и нарушение работы двигателя. [c.132]


    При обращенном процессе газификации смола частично сгорает, частично подвергается глубокому крекингу и превращается в постоянные газы. Содержание смолы в газе обычно составляет 1—2 г/м ,я очистка генераторного газа от смолы при обращенном процессе газификации значительно упрощается. [c.132]

    Для обращенного процесса газификации наиболее пригодны древесина, малозольные сорта торфа и бурые угли. Каменные угли дают тяжелую, вязкую смолу, значительно труднее подвергающуюся термическому распаду. [c.133]

    Газогенератор обращенного процесса газификации изображен на рис. 26. [c.133]

    При обращенном процессе газификации из зоны окисления в зону восстановления поступает уже обедненный углеродом и обогащенный золой кокс. При значительной зольности исходного [c.133]

    В верхней части шахты газогенератора протекает обращенный процесс газификации, в нижней части шахты — прямой процесс. Отсюда часто встречающееся название — двухзонный процесс газификации. Топливо поступает в газогенератор сверху — в зону подготовки. Газ из шахты газогенератора отводится на границе двух зон восстановления. Основное количество дутья поступает через фурмы и участвует в обращенном процессе газификации, дополнительное дутье поступает снизу — для выжига остаточного углерода кокса. [c.134]

Рис. 10. Схема работы газогенератора С обращенным процессом газификации. Рис. 10. <a href="/info/1831810">Схема работы газогенератора</a> С <a href="/info/314229">обращенным процессом</a> газификации.
    Значительное распространение газогенераторные установки получили на транспорте для обслуживания автомашин. Здесь применяются газогенераторы с обращенным процессом газификации (рис. 10), при котором движение газов идет сверху вниз и продукты газификации выходят из нижней части генератора, ниже колосниковой решетки. Воздух подается немного ниже середины генератора, где и происходит горение. Таким образом, по сравнению с прямым процессом здесь зона горения и зона восстановления меняются местами. Продукты сухой перегонки здесь проходят зону горения и в большей части сгорают. Остающаяся часть взаимодействует в зоне восстановления с раскаленным углем, образуя горючие газы окись углерода, водород и углеводороды. Поэтому генераторный газ из установок с обращенным процессом более богат этими ценными веществами, содержит меньше тяжелых продуктов термического разложения древесины и не требует сложной очистки. Жидкие продукты на транспортных установках не улавливаются. [c.35]

    Другим типом газогенератора с разложением смол является газогенератор с обращенным процессом газификации. В этом газогенераторе топливо и газ движутся в одном направлении сверху вниз. Воздух подается в слой топлива через фурмы в стенках шахты газогене- [c.302]

Рис. 176. Транспортный газогенератор с обращенным процессом газификации Рис. 176. <a href="/info/667538">Транспортный газогенератор</a> с <a href="/info/314229">обращенным процессом</a> газификации
    На рис. 87 показан газогенератор Дейтца с двумя зонами го-)ения. В этом газогенераторе воздух поступает сверху и снизу, продукты сухой перегонки смолы, водяные пары и углеводороды разлагаются в зоне газификации верхней зоны нелетучий углерод — кокс газифицируется по обычному процессу снизу. Генераторный газ отводится из середины слоя. Газогенераторы с разложением смол работают на битуминозных видах топлива, преимущественно на многовлах<ных. Но даже после подсущки последние имеют влажность 15—20% сверх того образуется пи-рогенная вода при сухой перегонке. Водяные пары, попадая з реакционную зону, снижают ее температуру, что ухудщает условия протекания теплообмена кроме того, высокая температура газа не используется для сушки топлива. Таковы недостатки обращенного процесса газификации, но все они окупаются тем, что при нем полностью разлагаются смолы и фенолы. [c.223]

    Для получения бессмольного генераторного газа применяют обращенный процесс газификации. В это.м случае пары смолы проходят через высокотемпературную кислородную зону газогенератора, а затем через восстановительную зону, где подвергаются термическому разложению и частичному окислению. При этом увеличиваются выход горючего газа и его теплота сгорания, отпадает необходимость в очистке газа от смолы. Обращенный метод газификации позволяет без увеличения уноса интенсифицировать процесс путем форсирования дутья, однако условия сущки и разложения отходов неблагоприятны. Тепло в зоны [c.17]


    По существу -отклонения от прямого и обращенного процесса газификации, когда летучие вещества поступают в зоны горения и восстановления, представляют собой разновидность полуобраихен-ного процесса. Аналогичная картина наблюдается при канальном ходе процесса или прогарах в газогенераторах, которые также являются нарушением установленного процесса. [c.263]


Смотреть страницы где упоминается термин Обращенный процесс газификации: [c.598]   
Смотреть главы в:

Полукоксование и газификация твердого топлива -> Обращенный процесс газификации




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Обрат



© 2025 chem21.info Реклама на сайте