Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Колошниковый газ

    Побочные продукты шлак, колошниковый газ. [c.248]

    Попадающие в реактор вместе с газом уголь и другие твердые компоненты сепарируются в циклоне, расположенном внутри реактора-газификатора, и возвращаются в псевдоожиженный слой. Коксовый остаток непрерывно выводится из конического копильника, пристроенного к днищу реактора-газификатора, и гасится питающей котел-утилизатор водой получаемый таким образом пар, необходимый для процесса, направляется в пароперегреватель, работающий за счет тепла колошникового газа. Последний в дальнейшем охлаждается в угольной сушилке и в случае необходимости гасится перед подачей его в отделение очистки и метанизации. [c.166]


    Впрочем, влажность не вызывает затруднений при использовании кокса в доменных печах, потому что колошниковый газ содержит достаточно тепла для удовлетворительной подсушки кокса без ка-ких-либо затрат на нее. [c.188]

    Доменный (колошниковый) газ содержит до 60% азота, 10— 18% оксида углерода (IV), 24—32% оксида углерода (II) и незначительные количества метана и водорода. Теплота сгорания доменного газа составляет около 4000 кДж/м . Он используется в качестве топлива для обогрева кауперов, в прокатных цехах для нагрева стальных слитков и др. [c.71]

    Особенности технологического процесса чугун получают в специальных печах — домнах . В верхнюю часть домны (колошник) подают последовательно сырье и вспомогательные материалы, в нижнюю (горн) продувают противотоком воздух, предварительно нагретый в регенераторе (с. 171) за счет сжигания колошникового газа. Производство непрерывное (однако засыпание шихты и выпуск чугуна производятся периодически), используются теплота реакции и принцип противотока. [c.180]

    Р колошниковый газ - стальная оболочка [c.180]

    Утилизация побочных продуктов шлак используют при производстве гравия, щебня, цемента, шлаковой ваты, колошниковый газ — для обогрева воздухонагревателей. [c.181]

    Один из эффектов частичной замены кокса в шихте доменной плавки — снижение теплоты сгорания колошникового газа. Если значительно снизить долю кокса в завалке, доменный газ в дальнейшем может стать непригодным для обогрева кауперов и других целей в процессах производства чугуна и стали, где он широко использовался в прошлом. Однако, чтобы не терять достаточно больших количеств тепла вместе с низкокалорийным газом и в какой-то мере снизить закупку топлива на стороне, многие металлургические заводы все же используют бедный доменный газ, обогащая его вдуванием высококалорийных газов (например СНГ) или легкоиспаряющихся жидких топлив (например дистиллятов). [c.306]

    Пример 2. Колошниковый газ имеет примерный состав (об. доли) СО 0,28 Нг 0,03 СОг 0,10 N2 0,59. Вычислить парциальные давления составляющих смесь газов, если общее давление газовой смеси 106 400 Па. [c.20]

    В сухом колошниковом газе по объему до 32% оксида углерода (И), 9—14% углекислого газа, остальное — азот. Сколько ио расчету кубических метров кислорода требуется для сжигания 1000 м этого газа  [c.131]

    В промышленности часто применяются смеси газов, находящиеся под столь небольшим давлением, что взаимодействием между их молекулами можно пренебречь (исключая химическое взаимодействие), т. е. считать, что компоненты смеси ведут себя независимо друг от друга. Такие смеси называются идеальными. К ним можно отнести газовые смеси ряда химических производств, дымовые и колошниковые газы, воздух, отработанные газы двигателей внутреннего сгорания и многие другие. [c.128]


    Выходящий из доменных печей колошниковый газ, содержащий высокий процент СО, используется в силовых установках, обслуживающих доменную печь, и для подогрева дутья. Чугун разливают Б изложницы или сразу, еще в жидком виде, отправляют для переработки на сталь. [c.363]

    Железные руды. Более 90% Ое, поступающего с железной рудой и коксом, уходит в чугун [59] и теряется с колошниковым газом. Остальное количество распределяется примерно поровну между шлаком, колошниковой пылью и водой из скрубберов и электрофильтров газоочистки. Концентрация германия в этих продуктах невелика. Так, в водах скрубберов и электрофильтров обычно 0,1— [c.179]

    Тепло, затраченное на эндотермические реакции Тепло, уносимое расплавом Тепло, уносимое шлаком Тепло, затраченное на испарение влаги из шихтовых материалов Тепло, уносимое испаряю-Ш.ИМСЯ кремнием Физическая теплота ко.тош-пиковых газов Тепловые потери кожуха Потенциальная энергия колошниковых газов и потери излучением колошника [c.135]

    По высоте отводящего газы вентиляционного зонта создается перепад температур 150—200°С за счет разбавления колошниковых газов подсасываемым под зонт воздухом. Отсюда можно заключить, что увеличение подсоса воздуха под вентиляционный зонт желательно для облегчения работы конструкций. [c.138]

    Пример. Определить объем воздуха, (ярп 15° и давлении 760 мм рг. ст.), необходимый для горения 1 жЗ колошникового газа состава СО,—12%, СО— 25%., СН4-.1%, Н2-2%, N2-60%. [c.25]

    Целесообразность пользоваться термически обработанным твердым топливом с высоким содержанием нелетучего углерода (85—99% С— древесный уголь, кокс), т. е. топливом, освобожденным от летучих веществ это объясняется тем, что летучие вещества твердого топлива выделились бы в верхней относительно холодной части слоя и удалились бы из слоя с отходящими (колошниковыми) газами без использования их для нужд слоевого процесса кроме того, наличие в топливе летучих веществ обусловило бы увеличение перепада давления вследствие увеличения объема газов в верхней части слоя. [c.446]

    Поэтому при нейтральном режиме слоевого процесса возникает большая опасность образования восстановительной зоны и увеличения количества СО в колошниковых газах. [c.464]

    К нейтральным режимам относится большинство режимов работы нагревательных шахтных печей для обжига нерудных ископаемых. Расход топлива в этих печах определяется температурным уровнем, который зависит от особенностей технологического процесса и содержания СО и О2 в колошниковых газах. Коэффициент расхода воздуха при работе этих печей должен быть минимальным, при котором в отходящих газах не содержится окиси углерода. К этой группе относится и печь для переплавки чугуна — вагранка. Однако количество подаваемого в нее воздуха несколько меньше необходимого для того, чтобы свести к минимуму нежелательное окисление примесей чугуна поэтому в колошниковых газах вагранки всегда присутствует окись углерода (6—8%). Устройство воздушных фурм в два—три ряда несколько уменьшает недожог, не изменяя условий окисления примесей чугуна. [c.472]

    ОА-0304 СО, СОа 0,35 0-20 Колошниковый газ доменных печей СО, СОа, Н2, N2 =80%, НаЗ О.ОИ/о, СН1< 0,6% пыль до 0,06 г/м влага до 100 г/м 15 000 1о—30 500= 2,5 [c.393]

    Доменный газ выделяется при выплавке чугуна в доменных печах, когда в результате термического воздействия дутья на кокс протекает процесс его газификации, близкий по своим показателям к процессу в специальных газогенераторных установках. Этот доменный, или как его иногда называют колошниковый,, газ состоит из окиси углерода, углекислого газа, азота и очень небольшого количества водорода, углеводородных соединений, водяного пара и кислорода. [c.18]

    Основными источниками загрязнения атмосферы в литейных производствах являются плавильные печи, участки приготовления формовочных и стержневых смесей, цеха розлива металла и очистки литья. Для плавки металла используются доменные, кислородные, дуговые и индукционные печи, а также вагранки открытого и закрытого типов. Доменные печи конструктивно представляют собой вертикальные шахты высотой до 30 м и диаметром до 7 м. Они предназначены для производства сырого чугуна из железной руды и металлолома. Побочным продуктом реакции восстановления железа из руды является доменный (колошниковый) газ, имеющий следующий приблизительный состав (в % по объему) СО -30 Н, -1,5 СН - 0,5 СО - 13 N0 - 0,02 остальное - азот и кислород. Кроме того, в газе могут содержаться оксиды серы, фосфора и ряда других элементов, концентрации которых в зависимости от состава руды и других ингредиентов сырья могут изменяться в широких пределах. [c.92]

    На рис. 1Х-30 показано влияние теплообмена на работу щахтной печи для обжига известняка (обогрев колошниковым газом), полочной печи механического типа (Герресгофа) для обжига сфалерита, а также аппарата Дуайт —Ллойда во время агломерации (спекания) железной руды. [c.383]


    По нынешним ценам в Германии 5 ООО кал. коксового газа стоят 1,7 пфен., 3 ООО кал. водяного таза — 2 пфен. и 1 ООО кал. колошникового таза — 0,3 пфен. Следовательно наиболее дешевыми, а потому и наиболее предпочтительными ресурсами являются коксовый и колошниковый газы. При работе н . коксовальной газе стоимость бензина (исходя из стоимости сырья) такова  [c.465]

    Побочные продукты газы, содержащие диоксид серы, пыль (содержит свинец, цинк, рений и другие элементы), колошниковый газ, шлак, анодный шлам (содержит села), серебро, золото и даугие элементы). [c.249]

    Доменная печь представляет весьма мощный и высокопроизводительный агрегат, в котором расходуется огромное количество шихтовых материалов воздушного и газового дзтл. Так, печь полезным объемом 5000 м потребляет в сутки 23000 т шихты, 18000 т воздушного дутья, 1700 т природного газа и выдает 12000 т чугуна, 4000 т шлака и 27000 т доменного (колошникового) газа. Поэтому вопросы экономики доменного производства имеют первостепенное значение. [c.69]

    Легчайший продукт первичной разгонки в головной фракционной колонке — неконденсированный этан. СНГ остаются в легчайшей конденсированной фракции и мощными компрессорами перекачиваются в жидком состоянии для дальнейшей очистки. Распределение СНГ между колошниковым газом и первичным конденсатом зависит от давления и температуры, а также от содержания этих газов в исходной нефти, поставляемой на нефтеочистительный завод. СНГ, получающиеся в процессе дистилляции, насыщены углеводородными компонентами и сернистыми соеди- [c.17]

    Приборы для анализа газовой смеси. Для химического анализа различных технических газовых с.месей (топочные газы, колошниковые газы и т.д.) применяют много различных приборов. Большинство приборов содержит следуюш ие детали 1) напорную склянку, [c.449]

    Доменный (колошниковый) газ-это смесь газов, выходянщх из верхней части доменной печи. Поскольку они не вступают больше в соприкосновение [c.389]

    В доменной печи протекает целый ряд химических реакций, все они осуществляются при довольно высоких температурах. Оксидные руды железа восстанавливаются до металлического железа, и жидкий металл вьггекает из печи. Кроме железа образуется еще шлак, а из верхней части печи выходит доменный (колошниковый) газ. [c.394]

    Колошниковые газы, выходя в отверстия 1В большом конусе, поднимаются и попадают в кольцевой газосборник, присоединенный к двум вытяжным трубам, которые подведены к вентиляторам, установленным на площадке лебедок. Благодаря тому, что вентиляторы создают постоянное разрежение, а над отверстиями в большом конусе устроена завеса из стальных прутьем, назначением которой является защита персонала, находящегося на рабочей площадке, от излучения колошника и уменьшение подсоса воздуха в газоприем-ник, газы отводятся полностью и на рабочей площадке создаются нормальные условия работы. [c.160]

    I — скип для подачи руды, кокса и флюса 2 — засыпное устройство 3 — газоотаод 4 — конусы засыпного аппарата, служащие также в качестве клапанов 5 —регулятор тяги 5 —газоотвод для колошникового газа, используемого для отопления воздухонагревателей 7 —горячее дутье 8 — желоб для шлака 9 — ковш для шлака /в — расплавленный чугун II —ковш для чугуна /2 —чугунная-летка /3 —горячее дутье, поступакнцее в фурмы Л —шахта. [c.546]

    Наиболее выгодным в этом отношении является коксовальный газ. С другой стороны, получение в фурменн ой зоне газа, содержащего более высо1кое количество СО -Ь Нг, может повлечь за собой увеличение содержания этих газов в колошниковом газе и тем самым увеличение теплоты сгорания колошникового газа. [c.459]

    Существуют виды пиритной плавки, при которых затраты топлива вообще отсутствуют. Окислительная зона при полупирит-ной плавке значительно более растянута по высоте. Углерод топлива частично проходит через эту зону и попадает в горн, будучи перемешан с пустой породой. Колошниковый газ полупирит-ной плавки имеет относительно высокую температуру, но, как и при пиритной плавке, должен содержать минимальное количество или вовсе не содержать СО. Присутствие кислорода в нем (8—10%) практически неизбежно. Расход топлива в этом случае зависит, помимо температурного уровня процесса, от величины химической энергии сырых материалов, которая может быть преобразована в тепловую, т. е. от протекания экзотермических реакций. [c.474]

    Известно, что в каменном угле углерод формируется в виде графита и фуллеренов. Это было определено при исследовании углерода шунгитовых пород [Зайденберг М.В. и др.]. Этот факт позволил нам предположить переход фуллеренов из каменного угля при получении кокса, из которого, в свою очередь, они могут переходить во время доменного процесса в структуру литейных и передельных чугунов. При этом часть фуллеренов разрушается окисляясь, а часть их уносится колошниковыми газами и задерживается системой пылеуловителей. Этим объясняется уменьшение количества фуллеренов в структуре литейных и передельных чугунов по сравнению с их содержанием в коксе (202,2 10 т). [c.34]

    В современной промышленности для анализа отходящих газов нашли применение газоанализаторы, принцип работы которых основывается на поглощении лучистой энергии. К ним относятся инфракрасные (ИК) анализаторы, реагирующие на характер спектров поглощения инфракрасного излучения отдельными газами. Мерой концентрации определяемого компонента служит степень поглощения потока ИК-излучения. ИК-Анализаторы используют для определения СО, СО2, СН4, С2Н2 и других газообразных соединений углерода в сложных газовых смесях, в том числе в доменных колошниковых газах, в отходящих газах синтеза аммиака. Пределы измерения отдельных приборов колеблются от О до 1 или от О до 100 %, средняя пофешность измерений лежит в пределах от 2,5 до 10 %. [c.238]


Смотреть страницы где упоминается термин Колошниковый газ: [c.180]    [c.388]    [c.136]    [c.146]    [c.9]    [c.407]    [c.102]    [c.118]   
Химия и технология синтетического жидкого топлива и газа (1986) -- [ c.301 , c.302 ]

Курс технологии минеральных веществ Издание 2 (1950) -- [ c.220 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте