Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Азот в ископаемых углях

    Органические соединения в природе образуются в процессе фотосинтеза из диоксида углерода и воды. Этот процесс протекает в зеленых растениях под действием солнечного излучения, поглощаемого хлорофиллом. В результате фотосинтеза возникли и ископаемые источники энергии, и химическое сырье, т. е. уголь, нефть и природный газ. Однако органические соединения должны были существовать на Земле и до возникновения жизни, которая не могла появиться без них. Так как в первичной земной атмосфере присутствовали прежде всего водород и вода, а также оксид углерода, азот, аммиак и метан, а кислорода не было, то еще около 2 млрд. лет назад она имела восстановительный характер и в существовавших условиях (сильное радиоактивное излучение земных минералов и интенсивные атмосферные разряды) в ней могли протекать реакции типа [c.9]


    Основными элементами в составе нефтей являются углерод (83-87%) и водород (12-14%). Соотношением углерода и водорода определяются физические свойства нефтей. Горючие ископаемые - газ, нефть и уголь - отличаются друг от друга соотношением углерода и водорода. Уголь наиболее обеднен водородом, этим объясняется его твердое состояние. Кроме того, в нефтях найдены и.другие элементы, такие как сера, кислород, азот. Содержание серы колеблется от сотых долей до 8%, может быть и больше. Количество азота изменяется в пределах от тысячных долей процента до 1,5%, а кислорода - от десятых долей до 3,6%. В нефтях обнаружены в незначительных количествах многие элементы, такие как Ре, Са, К, Mg, №, Мп, V, Т и др. [c.16]

    Азот имеется во всех видах ископаемого топлива. Его присутствие не является случайным, поскольку еще не был найден уголь, совершенно не содержащий азота. Азот в угле имеет ту особенность, что он является единственным элементом, связанным исключительно с органическим веществом [1]. [c.102]

    Органические соединения широко распространены в окружающем мире. К ним относятся 1) органические ископаемые не( ь, каменный уголь, природные газы, являющиеся основным сырьем для получения большинства продуктов промышленного органического синтеза. Эти соединения состоят преимущественно из углерода и водорода важнейшие из них — углеводороды 2) органические вещества растений, дающие распространенные технические материалы древесину, текстильные волокна (хлопок, лен, джут и т. д.) и основные пищевые продукты (зерно, сахар, растительные масла). Они состоят преимущественно из углерода, водорода и кислорода наиболее важными соединениями являются углеводы 3) органические вещества животных здесь главенствуют белки. Животные волокна (шерсть и шелк) также представляют собой белковые вещества. Элементный состав характеризуется присутствием азота (наряду с углеродом, водородом и кислородом) 4) органические вещества планктона — микроорганизмов, населяющих моря и океаны. В растениях и планктоне сосредоточена основная масса органических веществ на нашей планете. [c.6]

    Основные виды твердого топлива — каменный и бурый уголь, антрацит, торф, горючие сланцы, дерево. Ископаемые угли, антрацит н торф образовались в результате медленного разложения растений без доступа воздуха. Твердое топливо в основном состоит из углерода, водорода, кислорода, азота, влаги и минеральных веществ. Углерод и водород составляют горючую часть топлива, влага и минеральные вещества - негорючую часть (балласт). Топливо с большим содержанием балласта называется низкосортным. Очевидно, чем больше горючая часть топлива, тем больше теплоты будет выделяться при его горении. Горючая часть у антрацита составляет 97 %, каменного угля - 89,4, бурого угля — 74, торфа — 64Д, дерева - 56 %. Из этих видов твердого топлива лучшим является антрацит. Дрова как топливо потеряли свое прежнее значение. [c.170]


    В результате взаимодействия продуктов превращения исходных материалов образовались макромолекулы ископаемых углей, состоящие из ядер ароматического строения с боковыми группами, содержащими кроме углерода и водорода также кислород, азот и серу. Ядра макромолекул обладают высокой прочностью, а боковые группы относительно легко отщепляются. При действии на уголь ряда реагентов происходит отщепление и частичное разложение боковых групп. Растворители (бензол, смесь бензола со спиртом, пиридин и др.) извлекают из углей смесь веществ, образовавшихся в результате частичного отщепления боковых групп, носящую общее название битумов. [c.148]

    Ископаемый, или каменный, уголь состоит не из чистого углерода, а из органических соединений сложного переменного состава, содержащих также водород, кислород, азот и серу. Уголь образовался из первичных растений в результате медленных превращений в течение очень длительных периодов вначале под действием ряда микроорганизмов (в анаэробной среде, поскольку обычное гниение в аэробных условиях приводит лишь к газообразным соединениям СОг, НгО, NH3 и H2S), затем в результате химических реакций при высоких температурах и давлениях в земной коре. В результате таких превращений выделился кислород (в виде Н2О и частично СО2). Этот медленный процесс называется обугливанием. Так объясняется, почему уголь более древних геологических пластов богаче углеродом. [c.461]

    Для ископаемых углей впервые Лахири (Индия), затем мы, Лясонь (ПНР) и Коган (СССР) наблюдали эффект понижения величины сорбции в том случае, если уголь предварительно охлаждать до низких температур, а затем уже пускать в него сорбируемый газ. Если же действовать, как обычно, в обратном порядке, то величина сорбции значительно больше. Так называемый эффект Лахири еще раз подтверждает необычайную близость размеров пор и молекул сорбата (в нашем случае метана и азота). [c.283]

    Из работ многих авторов, в частности Т. А. Кухаренко, А. И. Хрисанфовой и других [15], давно известно, что при легком гидрировании ископаемых углей их свойства, например спе-каемость, значительно изменяются. Уголь теряет в значительной степени азот, кислород, серу образуются более низкомолекулярные соединения, и затем, при более глубокой, деструктивной гидрогенизации, достигается полное ожижение угля, вплоть до образования продуктов, применяемых в качестве моторного топлива. [c.13]

    Уголь — твердое горючее полезное ископаемое растительного происхождения, содержащее, кроме углерода и водорода, химически связанные кислород, серу и азот, а также некоторое количество минералов и влаги. Соотношение водород/углерод в нем равно примерно 1, т.е. вдвое ниже, чем в бензине, поэтому как топливо уголь менее эффективен. Чтобы использовать уголь не как топливо, а в иных целях, необходимо удалить из него серу и азот, отделить неорганические примеси и затем либо превратить уголь в жидкие продукты (гидроожижение), либо в так называемый синтез-газ, представляющий собой смесь моноксида углерода и водорода. [c.68]

    Существенными природными источниками технического связанного азота являются месторождения натриевой селитры в Чили, а такн е азот, содержащийся в твердом топливе и улавливаемый при нирогенетической переработке ископаемых углей (коксовании, газификации). Как продукты растительного происхождения уголь и другие горючие ископаемые содержат все те элементы, которые входят в состав клеток живых растений, в частности азот. [c.8]

    Содержание утле(рода в гуминовых кислотах увеличивается с увеличением степени метаморфизма, содержание водорода имеет обратную закономерность, но подвержено значительным колебаниям, поскольку на него оказывает значительное влияние окисленность углей (например, подмосковный уголь, который формировался в условиях значительного доступа воздуха, имеет пониженное содержание водорода). Содержание азота и серы не показывает закономерных изменений при переходе от одной стадии метаморфизма ископаемого топлива в другую. [c.251]

    По сравнению с силикатными минералами ископаемое органическое вещество существенно обогащено азотом. Нефть содержит от 0,01 до 2% азота, а каменный уголь — от 0,2 до 3%. Как правило, повышенное содержание азота имеют алл1азы (до 0,2%). [c.8]

    К низкокалорийным газам относятся доменный и силовой (генераторный). Доменный (колощниковый) газ вырабатывается как побочный продукт технологического процесса на металлургических заводах. Генераторные газы получают путем высокотемпературной газификации полезных ископаемых органического происхождения (торф, бурый уголь и др.) и биомассы (древесина, отходы сельскохозяйственного производства, водоросли и др.). Основным горючим компонентом этих газов является монооксид углерода СО (25—30 %). Кроме горючей части эти газы содержат в очень больщом количестве (до 65 % и более) негорючие компоненты, среди которых азот N2 (до 50 % и более) и углекислый газ СО2 (до 10-15 % и более). Поэтому теплота сгорания таких газов очень невелика (Яд = 3 800-5 ООО кДж/м ). Однако при хорошей очистке и обогащении газ, полученный из биомассы, имеет теплоту сгорания Я = 30 000—35 ООО кДж/м и не уступает по этому показателю природному газу [6.33]. [c.228]



Смотреть страницы где упоминается термин Азот в ископаемых углях: [c.45]   
Смотреть главы в:

Прикладная химия твердого топлива -> Азот в ископаемых углях




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ископаемые

Уголь ископаемый



© 2024 chem21.info Реклама на сайте