Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Состав и выход летучих продуктов коксования

    СОСТАВ И ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ПРОДУКТОВ КОКСОВАНИЯ [c.9]

    Состав и выход летучих продуктов коксования [c.11]

    Состав летучих продуктов коксования зависит от качества исходного угля и режима коксования. Обычно выход коксового газа составляет 300—350 м на 1 т угля. Ниже приводится примерный состав коксового газа (в г/м )  [c.13]

    Состав и выход химических продуктов коксования в значительной степени зависят от теплотехнического режима работы коксовых печей и, в частности, от температуры процесса коксования, особенно температуры в подсводовом пространстве коксовых камер чем она выше, тем глубже идет пиролиз летучих продуктов коксования [c.185]


    Коксовый газ является побочным продуктом коксования каменных углей. В процессе получения кокса происходит выделение летучих продуктов коксования, выходящих из коксовой печи в виде сырого (прямого) коксового газа. Последний содержит значительное количество ценных продуктов, таких, как бензольные углеводороды, аммиак, сероводород, нафталин, циан и др. Прямой коксовый газ подвергается обработке, в результате которой происходят конденсация и улавливание большей части ценных примесей. Газ, прошедший обработку, называемый обратным коксовым газом или просто коксовым 1 азом, направляется потребителю для использования. Состав и выход коксового газа зависят от качества угля и режима коксования. [c.104]

    Как образуются летучие продукты коксования и какие факторы оказывают влияние на их выход и состав  [c.72]

    Еще одним фактором, влияющим на выходы и состав продуктов коксования, является температура. В табл. 3.13 приведены соответствущие данные, полученные при коксовании рурского угля с выходом летучих 25%. Видно, что по мере увеличения конечной температуры коксования возрастает объем получаемого прямого газа, а его плотность и теплота сгорания уменьшаются. Это объясняется изменением состава газа, который обогащается водородом за счет уменьшения доли метана и более тяжелых углеводородов. Небольшое повышение концентрации оксида углерода недостаточно для компенсации уменьшения калорийности газа вследствие сокращения содержания метана и этилена. Тем не менее теплота сгорания коксового газа, полученного при любой из указанных температур, весьма велика, и он может быть использован как эффективное газообразное топливо. [c.86]

    Состав и выход летучих химических продуктов коксования 183 [c.5]

    В лабораторной и заводской практике уголь при полукоксовании нагревают до 600° однако отсюда не следует, что при нагреве угля выше этой температуры во всех случаях получается смола высокотемпературного разложения. Известно, что при коксовании угля в тигле до 900—950° из летучих продуктов может быть выделено такое же количество смолы, как и в общепринятых приборах полукоксования (например, в алюминиевой реторте). Вопрос о влиянии конечной температуры нагрева угля на выход и состав смолы не может быть решен без выяснения вопроса о скорости нагрева угля, скорости эвакуации паро-газовых продуктов и конструкции прибора. [c.46]

    Существенное влияние на выход и состав смолы оказывают условия отвода летучих продуктов перегонки из печи. Уже при описании процесса высокотемпературного коксования отмечалось, что значительное влияние на состав смолы оказывают температура подсводового пространства печи и время пребывания в нем парогазовой смеси. Аналогичные явления имеют место и при полукоксовании, с той лишь разницей, что здесь процессы вторичного разложения протекают менее глубоко. Чем меньший срок летучие продукты находятся в зоне повышенных температур, тем менее они подвергаются изменениям. Обеспечив быстрый отвод летучих продуктов и предохранив их от перегрева, можно получить смолу, весьма мало затронутую процессами вторичных изменений и наиболее близко соответствующую свойствам исходного сырья. Понятно, что выход такой смолы будет наибольшим. [c.95]


    При проведении процесса при 1000—1100° С, называемого коксованием, происходит почти полное удаление летучих продуктов, и получаемый кокс содержит их не более 1%. Полукоксование проводится при 500— 600° С, и ему подвергают главным образом бурые угли, торф, сланцы. Количество и состав продуктов коксования в значительной степени определяется температурой процесса. При полукоксовании выход смолы, называемой первичной, значительно выше и достигает в отдельных случаях до 50—60% от веса топлива, а выход газообразных продуктов около 80 на 1 т. При коксовании эта первичная смола подвергается при высоких температурах пирогенетическому разложению и выход газообразных продуктов увеличивается до 300—350 на 1 т топлива, а выход жидких продуктов снижается. [c.151]

    На процесс коксования и выход продуктов влияют состав исходной шихты, степень измельчения угля, плотность загрузки, скорость коксования и некоторые другие факторы. Наилучшими для коксования являются угли марки К (коксовые). Так как подобные угли имеются не во всех угольных бассейнах, то составляют определенную угольную смесь (шихту), которую тщательно перемешивают. Угли должны иметь определенную влажность (5—8 /о) и не превышать установленных пределов по содержанию золы и серы, которые в процессе коксования большей частью переходят в кокс и затем отрицательно влияют на ход доменного процесса. Если необходимо получить большее количество смолы и газа, составляют смеси из углей с высоким выходом летучих (например, газовые угли). [c.74]

    Летучие вещества при коксовании топлива выделяются в том же порядке, что и при полукоксовании, но их количество и состав получаются другими. Смола, полученная при коксовании, имеет большие вязкость и плотность, так как легкие фракции в условиях высоких температур подвергаются крекингу. Выход продуктов сухой перегонки и их характеристика даны в табл. 4-1. [c.32]

    Образование каменного угля в природных условиях является 1вычайно медленным и длительным процессом, продолжаются и в настоящее время, яри этом элементарный состав угля епенно изменяется молодые угли при коксовании выделяют о летучих веществ (>40%) по мере старения угля содер-ie в нем кислорода и водорода понижается, а содержание юда возрастает. В наиболее старых углях — антрацитах — эжание углерода достигает 95%, содержание кислорода сни-ся до 1%, водорода — до 2%, выход летучих продуктов при язании составляет всего 3—4%. [c.9]

    Петрографический состав топлив также не может служить вполне определяющим показателем в отношении выхода химических продуктов коксования. Дюреновые угли при одинаковом выходе летучих веществ с витренизированными углями дают повышенный выход смолы. Но вместе с тем наблюдаются случаи, когда при 0динак01В0 х 1 петраграф-ичеоком составе и выходе летучих угли дают различный выход химических продуктов. [c.332]

    При составлении шихт следует учитывать необходимость максимального внедрения в них местных углей и оснащенность углеподготовительного цеха, число компонентов шихты, которые завод может раздельно принять, хранить и дозировать. Для этого угли, поставляемые заводу, следует разбить по шахтогруппам, число которых не должно превышать числа дозировочных бункеров. В каждую шахтогруппу должны входить угли, близкие по свойствам. После такой группировки углей следует подсчитать технический состав шихты, выход летучих веществ, зольность и сернистость предполагаемого к получению кокса, а также выход химических продуктов коксования. [c.23]

    Летучие продукты коксования, выходящие из печей, охлаждаются до 80—90° С в колене стояка и газосборнике при интенсивном орошении надсмольной водой. Количество подаваемой на охлаждение воды примерно в два раза больше, чем при коксовании угля (10—12 на 1 т коксуемого пека). Это связано с высоким выходом пековой смолы и неравномерным выделением летучих продуктов в процессе коксования. Дальнейшее охлаждение газа и конденсация из него жидких продуктов производятся либо совместно с летучими продуктами, получаемыми при коксовании угля, если цекококсовые печи входят в состав коксового цеха, либо самостоятельно в отделении конденсации пекококсового цеха. [c.143]

    Основанная на изучении промышленных процессов коксования теория пиролиза Фукса — Кревелена утверждает, что механизм пиролиза угля можно с достаточной степенью точности рассматривать как цепочку последовательных реакций распада исходного органического вещества угля, ускоряющихся по мере его нагревания. С учетом такого механизма в кинетическое уравнение пиролиза вместо времени вводится температура и тем самым исключается влияние скорости нагрева угля на выход и состав продуктов пиролиза [69]. В соответствии с этими представлениями различают три основные стадии пиролиза углей. На первой стадии в интервале температур 100—300°С образование летучих продуктов невелико, и они представлены преимущественно газом, состоящим из оксидов углерода и водяного пара. На второй, так называемой активной, стадии при температурах 300—500 °С выделяется более 75% всех образующихся летучих веществ. Третья стадия при температуре выше 500 °С сопровождается вторичной газификацией, связанной с превращением карбонизированного остатка и выделением легких газообразных продуктов, прежде всего водорода. [c.68]


    ПОЛУКОКС, твердый пористый продукт обладает высокой реакц. способностью по отношению к СОг легко воспламеняется. Элементный состав орг. массы 84—92% С, 2,5— 4,5% Н, 0,3—5,0% О остальное — N и S. Выход летучих в-в 10—15%. Образуется при полукоксовании (из 1 т сухого сырья — 500—700 кг). Крупнокусковой П.— бездымное топливо, в частности для бытовых целей (теплота сгорания 31—34 МДж/кг) мелкий — добавка в шихту для коксования. См. также Полукоксование. [c.471]

    Кроме твердЬго остатка, называемого в зависимости от конечной температуры процесса переработки топлива, полукоксом или коксом, образуется значительное количество летучих продуктов, которые, находясь в газо- или парообразном состоянии, удаляются из сферы реакции. К таким продуктам относятся газ. смола, бензольные углеводороды, аммиак, пирогенетическая вода и др. Выход, состав и свойства этих продуктов зависят от конечной температуры процесса. Если процесс переработки заключается в полукоксовании, то зти продукты называются продуктами полукоксованип если же процесс завершается при 900—1000 °С, то продуктами коксования. [c.223]

    Дпя углей широкой гаммы зрелости выход смолы изменяется в пределах от 1,5 до 6,0 %. На коксохимических заводах выход смолы составляет 3,2—3,6 % от сухой шихты. На выход и состав смолы из углей также влияет скорость, на-грева. Если процесс коксования осуществлять в условиях, исключающих вторич,-ный пиролиз летучих продуктов, то выход смолы заметно снижается с повышением скорости нагрева угольных веществ от 1 до 15< С/мин, максимальное содержание фенола в смоле достигается при скорости нагрева Б С/мин. Такая же закономерность изменения справедлива для выхода пека из смолы. С увеличв нием скорости нагрева увеличивается в смоле содержание нейтральных масел, снижается содержание углеводородов. [c.228]

    Почему из мелких зерен угля образуются крупн ые куски прочного и в то же время пористого кокса и летучие продукты Чем определяется состав и выход продуктов коксования  [c.192]

    Выход газа также растет с увеличением выхода летучих веществ. Одновременно заметно возрастает теплота сгорания газа, что объясняется повышением содержания в нем метана и тяжелых углеводородоз. Исключительно сильное влияние на состав и выход летучих химических продуктов коксования оказывает температура последнего. Под влиянием высоких температур происходит процесс пиролиза первоначально выделив-щяхся из угля химических продуктов. [c.17]

    Полукоксование (швелевание) углей. Полукоксование или низкотемпературная перегонка угля отличается от коксования более низкой температурой процесса (500—600°С). Главными продуктами полукоксования являются полукокс, газ полукоксования, органические летучие вещества— смола, газовый бензин и водный дистиллят. Продукты полукоксования называются первичными, так как они образуются при сравнительно невысоких температурах, а следовательно, не подвергаются вторичным процессам разложения. В этих условиях выход смолы значительно больше,, чем при коксовании, и достигает Л0% и более. В полукоксе содержится около 10% летучих, он менее прочен и лучите загорается, чем кокс. На выход смолы и ее состав оказывает влияние качество применяемого угля. Смола полукоксования при фракцион11ро-вании дает продукты, близкие по свойствам к бензину и керосину, содержащие парафины, олефины, нафтены и меньше ароматических соединений. При полукоксовании гумусовых углей в смоле содержится большое количество фенолов, достигающее 35— 50%, в сапропелитовой первичной смоле фенолы отсутствуют. [c.219]


Смотреть страницы где упоминается термин Состав и выход летучих продуктов коксования: [c.471]   
Смотреть главы в:

Улавливание и переработка химических продуктов коксования -> Состав и выход летучих продуктов коксования




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Выход продукта

Коксование

Коксование выход продуктов

Коксование, продукты

Продукты летучие

Состаи продуктов

Химические продукты коксования Состав и выход летучих продуктов коксования



© 2025 chem21.info Реклама на сайте