Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Природный газ сжигание

    Парниковый эффект — природный эффект потепления, который может стать опасным для здоровья из-за чрезмерного сжигания топлива. [c.368]

    Сколько граммов кислорода требуется для полного сжигания 650 г метана (СН4) основного компонента природного газа Уравнение реакции  [c.370]

    Тепло, необходимое для осуществления этой эндотермической реакции, можно подводить путем сжигания природного газа или за счет электроэнергии. В зависимости от этого различают два основных способа производства ацетилена — термоокислительный пиролиз природного газа и электрокрекинг. Производство ацетилена по обоим методам слагается из двух основных стадий  [c.7]


    Более полное горение природного газа достигается при наличии обмуровки топки, обладающей каталитической активностью. Организация беспламенного сжигания природного и производственного газов в малогабаритных топках трубчатых печей требует не только гомогенного смешения топлива с воздухом, взятых в оптимальном соотношении, но и требует достижения контакта с каталитически активной раскаленной огнеупорной обмуровкой. [c.284]

    Процесс Таунсенд , основанный иа реакции Клауса, может применяться для очистки низкосернистого природного газа. При этом поглотительный раствор (ДЭГ или ТЭГ с содержанием воды 1—4%) предварительно насыщается SO2, для получения которого сжигается часть серы в котле-утилизаторе. Газы сжигания промываются поглотительным раствором, который и насыщается SO2. Насыщенный SO2 раствор поступает на абсорбцию H2S из природного газа. Вода в растворе служит катализатором для протекания реакции Клауса. [c.197]

    Чтобы предотвратить попадание влаги в аппараты, необходимо материалы, используемые в синтезе ТИБА, освобождать от влаги. Например, изобутилен осушают в аппаратах, заполненных хлористым кальцием. По мере насыщения водой хлористый кальций заменяют свежим. Содержание влаги в изобутилене не должно превышать 0,001% (масс.). В трансформаторном и индустриальном, (веретенном) маслах, применяемых в производстве ТИБА в качестве тепло- и хладоносителей, а также в качестве разбавителя шлама, присутствие влаги не допускается. Замасленный шлам толуола после промывки аппаратов и трубопроводов и отработанное масло сжигают в печи, обогреваемой природным газом. Распыление продуктов сжигания осуществляется форсунками, в которые подается азот для обеспечения полного сгорания в печь-подают сжатый воздух. [c.153]

    Выбивание горючих газов (природного, газа пиролиза, синтез-газа, циркуляционного газа, ацетона) через фланцевые соединения трубопроводов и оборудования недалеко от печей сжигания сажевой пульпы может привести к взрывам, пожарам и травмированию людей. Технологические недоработки, использование недостаточно надежных средств противоаварийной защиты и блокирующих устройств при освоении и эксплуатации установок пиролиза метана и выделения ацетилена из пирогаза также неоднократно были причиной аварий. [c.30]

    Чтобы предупредить аварии при возможных отклонениях от режима, аппараты термоокислительного пиролиза метана снабжают блокирующими устройствами, автоматически прекращающими подачу кислорода в агрегат при повышении против установленной величины перепада давления в реакторе или смесителе, а также температуры в смесителе при снижении расхода природного газа менее расчетного при снижении давления кислорода в коллекторе и уменьшении температуры газов пиролиза после реактора. Кроме того, блокировки автоматически включают подачу азота в агрегат при прекращении подачи кислорода имеются также блокирующие устройства сброса и сжигания некондиционных газов во время пуска агрегата и производственных неполадок. На рис. 3 показана структурная схема блокировок агрегата термоокислительного пиролиза метана. Из схемы видно, что при повышении концентрации кислорода в пирогазе до опасных пределов срабатывает автоблокировка, отключающая реактор и включающая [c.31]


    Регулирование температуры газообразного теплоносителя при сжигании природного газа не представляет технических трудностей. В химической и нефтехимической промышленности накоплен большой опыт в решении подобных задач. Для равномерного же распределения температуры теплоносителя по сечению сушильного барабана и стабильного ее изменения по длине сушилки, исключающих частые перегревы и очаговые разложения высушенного продукта, необходима надежная система автоматического регулирования температуры на входе в барабан в зависимости от количества подаваемой на распыление пульпы. [c.60]

    Для предупреждения конденсации фосфора в электрофильтрах корпус последних выполняют с двойными стенками. В пространство между стенками подают горячие топочные газы, получаемые при сжигании природного газа в топке электрофильтра. При нарушении режима сжигания природного газа в топке в пространство между стенками попадает метан, образующий с воздухом взрывоопасную смесь. Источником зажигания является фосфор, попадающий в рубашку через неплотности внутренней стенки. Воздух подсасывается из окружающей атмосферы. По этой причине неоднократно происходили аварии различного характера в рубашках электрофильтров. [c.78]

    Следует отметить, что во многих случаях при сравнительно высоких температурах сушки в качестве теплоносителя необоснованно применяют воздух, образующий с высушенным материалом взрывоопасные пылевоздушные смеси. Иногда воздух применяют даже для сушки материалов, взрывоопасные свойства смесей пыли которых с воздухом не изучены. Часто для нагрева воздуха применяют топочные газы от сжигания природного газа или других углеводородов, которые при соответствующем избытке воздуха и дополнительной очистке могли бы быть использованы для безопасной сушки материала. [c.281]

    Процесс состоит в частичном сжигании природного газа с воздухом на никелевом катализаторе при температуре 580—810 С, соотношении воздух газ, равном 2,15 -i- 3,8 [c.105]

    При использовании в качестве топлива производственного газа с преимущественным составом пропан-бутановой смеси следует иметь в виду, что его теплота сгорания примерно втрое выше теплоты сгорания природного газа. В соответствии с высокой теплотой сгорания олефинов для их сжигания необходим подвод большого количества воздуха (около 30 м на 1 м газа). Для сжигания сжиженных газов необходимо располагать давлением газа около 250 кПа. [c.284]

    Пыль. Эта гл.явная категория загрязнителей включает твердые частицы, выбрасываемые в воздух как в результате человеческой деятельности (например, теплоэлектростанциями, при сжигании отходов, строительстве дорог, добыче ископаемых), так и в результате природных процессов (таких, как лесные пожары, эрозия почв, вулканическая деятельность). Пыль - это и видимые загрязнения, выделяющиеся при курении или из автомобильной выхлопной трубы. [c.411]

    Требующееся для пиролиза тепло получается за счет сжигания топлива, которым не обязательно должны быть углеводороды природного газа. В качестве сырья для пиролиза в атом процессе используют углеводороды С1—С4. [c.59]

    Цианистый водород получают сжиганием природного газа в присутствии аммиака на платиновом катализаторе. Продукты реакции после охлаждения поступают в аммиачно-абсорбционные башни для удаления из пих аммиака. Его улавливают раствором сульфата аммония и разбавленной серной кислотой. [c.162]

    Между тем при сжигании природного газа с высоким содержанием метана почти не приходится опасаться проникновения зоны горения в смесительную кам(фу горелки и в газопровод, однако при малой скорости горения газа возможен отрыв пламени от устья горелки и ее затухание. Это случается при недостаточном разогреве огнеупорной кладки печи. Указанное обстоятельство следует принимать во внимание при розжиге горелок в зимнее время года. [c.285]

    Получение тепловой энергии от сжигания топлива. Основным источником тепловой энергии для печей является топливо. Топливом называется вещество, которое при нагревании в присутствии кислорода активно окисляется (сгорает) с выделением значительного количества тепла. Наибольшее значение для промышленных печей имеет углеродистое топливо. Углеродистое топливо бывает твердое, жидкое и газообразное. По происхождению топливо подразделяется на природное и искусственное. Основные разновидности топлива — уголь, нефть и природный газ. [c.13]

    Сжигание природного газа. Основным видом топлива в настоящее время для большинства химических заводов является природный газ. В табл. 3 приведены основные формулы, применяемые для расчетов горения газообразного топлива. [c.16]

    Во время пуско-наладочных работ в котельной высокоорганического теплоносителя (ВОТ) ошибочно открыли вентиль на трубопроводе, соединяющем котел с открытой емкостью, расположенной вблизи топки котла. Парожидкостная смесь дитолилметана с температурой 310 °С прорвалась в помещение. Часть паров дитолилметана в смеси с воздухом затянуло в топку котла сжигания природного газа. Пары вспыхнули в топке и пламя выбросило в помещение, начался пожар. Основная причина аварии — неправильное определение категории производства по пожаро- и взрывоопасности. В помещении, где находились котлы с открытым огневым нагревом, были размещены аппаратура и емкости со значительными количествами горючей жидкости и аварийные емкости. Вместе с тем не было предусмотрено дистанционное управление арматурой на линиях аварийного слива горючего из котлов и не было других средств предотвращения и локализации аварий. После происшедшей аварии была проведена реконструкция. Котлы-агрегаты с газовыми топками вынесли из помещения и разместили на открытой площадке. Кроме того, провели и другие мероприятия по предотвращению аварий. [c.355]


    Нагрев реакционной массы до 550—600 °С осуществляется дымовыми газами, которые имеют "температуру над муфелем 1200 °С, под муфелем 800 °С. Дымовые газы получаются в результате сжигания природного газа. Приготовление горючей газовоздушной смеси производится в двухпроводных горелках типа ГНП. Для обеспечения равномерного нагрева муфеля установлено четыре горелки. Требуемая температура теплоносителя достигается разбавлением дымовых газов в горелочной туннеле вторичным воздухом, подаваемым специальным вентилятором. [c.72]

    В конце зоны подготовки теплоносителя свод выложен не сплошным, а с щелями по 116 мм, через которые теплоноситель поступает в рабочую зону, огибает барабан и проходит вдоль барабана к каналам в середине нагревательной камеры, собирается в сборный боров и покидает печь. Равномерность нагрева барабана с реакционной массой осуществляется дымовыми газами, полученными от сжигания природного газа и разбавленным вторичным воздухом до 500—600 °С в четырех горелочных камерах. Горячая газовоздушная смесь приготовляется в четырех горелках типа ГНП. [c.80]

    Тепло для проведения реакции получается от. сжигания природного или генераторного газа непосредственно в реакционной камере лечи. Горючая газовоздушная смесь приготовляется в двухпроводной горелке. [c.81]

    Объем и конфигурация камеры горения рассчитаны на сжигание 800 кг мазута или 900 м природного газа в час. [c.88]

    Количество тепла, получаемое от сжигания природного газа, (в Вт) определяется по формуле  [c.93]

    Печь состоит из 5 камер камеры горения, приготовления теплоносителя, смешения сыпучего материала с раскаленными газами, реакционной и осадительной. В камере горения осуществляется горение газовоздушной смеси, предварительно подготовленной в двухпроводной горелке. Сжигание природного газа с коэффициентом избытка воздуха а 1 дает возможность получить восстановительную газовую среду. [c.105]

    Печь имеет две отдельно стоящие топки, расположенные на разных высотах с двух боковых сторон. Такое расположение топок позволяет иметь во всех рабочих камерах одинаковую температуру на разных высотах, увеличивая регулируемую высокотемпературную зону. Топки оборудованы газовыми трехпроводными горелками для сжигания природного и печного газа, системой контроля за горением ЗЗУ (зонально-защитное устройство). В топку, являющуюся одновременно камерой приготовления теплоносителя нужной температуры, раздельно подается первичный воздух на горение газа и вторичный воздух на разбавление дымовых газов до нужной температуры. Полученный газообразный теплоноситель по борову переменного сечения распределяется вдоль блока щелевых камер и далее по газораспределительному каналу в керне размером 464 х X, 840 мм, расположенным по обеим сторонам рабочей камеры, подводится к одному из поясов окон подачи теплоносителя в щелевые камеры. Окна имеют размер 70 х 116 мм. Число их по одной стороне [c.108]

    Сжигание летучих веществ или смеси летучих веществ и природного газа производится в горелке, расположенной на фронте печи. Горелка выполнена из огнеупорного материала. Смеситель топливного газа и воздуха для горения выполнен из высокоглиноземистого шамота его собирают из двух фасонных блоков. Разделительная стенка выполнена также из высокоглиноземистого шамота. Подвод [c.112]

    На рис. 13 приведена схема гидрокол-процесса. Синтез-газ получают сжиганием природного газа в кислороде. Продукты синтеза, после выделения из них кислородсодержащих водорастворимых соединений и перевода высших кислородсодержащих составных частей, особенно спиртов, путем дегидратирования, в олефины, [c.32]

    При сжигании смесей низкомолекулярных углеводородов, например природного газа, с воздухом в ирисутствии аммиака, над онределонным катализатором, например применяемым для окисления аммиака в окислы азота, образуется синильная кислота согласно следующему уравпеиию  [c.147]

    Для получения синтез-газа может быть успешно использован также метан природных газов, который превран ается в смесь окиси углерода и водо1рода или каталитически по уравнению СН4 + Н20 —> СО ЗН2, или неполным сжиганием в кислороде. Следовательно, удается из простейшего парафина — метана — получить его высокомолекулярные гомологи. В результате имеем наиболее четко выраженный процесс синтеза, в ходе которого сложные молекулы образуются из простейших составляющих компонентов. [c.70]

    В Тексасе, США, для работы по этому методу построена крупная промышленная установка. Синтез-гаа получают частичным сжиганием природного газа под давлением 21 ат ъ двух футерованных огнеупором реакторах объемом по 56 м . Два реактора объемом по 170 лг рассчитаны на получение примерно 1100 продуктов синтеза в сутки, что соответствует удельной производительности реакционного объема около ПО кг/час продуктов синтеза в расчете на полный объем реактора. Аналогичная установка работает в Хьюготоне (Канзас, США) [62]. Синтез ведут на бензиновом режиме, образование парафина должно быть подавлено, так как иначе легко происходит агрегирование или склеивание мелких частиц катализатора. [c.122]

    Процесс Саксе чрезвычайно удобен для получения ацетилена за счет частичного сжигания природного газа. В результате образуется газ, в значительной степени состоящий из окиси углерода и водорода. Отношение окиси углерода к водороду в газе равно 1 2, т. е. как раз такое, какое требуется для процесса Фишера—Тропш1а, где используется кобальтовый катализатор. Для этого кислород и метан раздельно подогревают до 500° и подают в конвертер в молярном отношении 0,65 1. [c.442]

    При установке и эксплуатации мокрых газгольдеров, предна-. значенных для ацетилена и ацетиленсодержащих газов, необходимо руководствоваться Правилами и нормами техники безопасности и промышленной санитарии для проектирования и эксплуатации производств ацетилена окислительным пиролизом метана и электрокрекингом метана для целей переработки, а также производства ацетилена из карбида кальция для газосварочных работ . Выпускать ацетилен из газгольдера в атмосферу при отключении газгольдера на ремонт или профилактический осмотр не допускается. При отключении газгольдера находящиеся в нем газы должны быть выбраны до минимального объема, после чего газгольдер и подключенные к нему ацетиленопроводы необходимо заполнить природным газом. Смесь природного газа, содержащую ацетилен, нужно направить для сжигания на свечу, после чего газгольдер и ацетиленопроводы необходимо продуть азотом. Не прекращая азотную продувку, при открытой центральной трубе (свече) на колоколе нужно слить из резервуара. воду. Для обеспечения безопасной работы мокрого газгольдера, содержащего ацетилен или ацетиленсодержащие смеси, необходимо обеспечить непрерывную продувку азотом сливных баков, соединенных воздушниками с атмосферой. [c.230]

    Аварийная обстановка в агрегатах конверсии может создаваться не только при нарушении соотношения основных технологических газовых потоков (природного газа, водяного пара, воздуха, кислорода, воздуха, обогащенного кислородом), но и при нарушениях реж1има сжигания топливного газа и прохождения дымовых газов через систему теплообменной аппаратуры. [c.15]

    Для предотвращения подобных аварий необходимо принимать меры по надежной герметизации как наружных, так и внутренних стенок корпуса фильтра с тем, чтобы исключить попадание в рубашку воздуха из атмосферы и печного газа из фильтра. Узел сжигания природного газа должен быть автоматт Зирован и обеспечивать полное сжигание топлива при минимальном остаточном содержании кислорода в отходящих газах, поступающих в рубашку электрофильтра. [c.78]

    Для анализа природных газов применяется ограниченное число методов абсорбционные методы, использующие прибор типа Орса, методы, основанные на поглощении и последующем сжигании, например метод Бурреля, методы низкотемпературной перегонки и в последнее время масс-спектрометрический метод. Наиболее широкое применение имеют различные Варианты методов низкотемпературной перегонки. [c.10]

    Сажа. Техническую сажу получают путем неполного сжигания и пиролиза метана, природного газа или более тяжелых жидких фракций (вплоть до газойлей, богатых ароматикой). Различные виды технической сажи на 80—95% состоят из квазиграфитового углерода с микроскопическим размером частиц (размер последних соответствует коллоидным мицеллам [353]). Качество сажи как товарного продукта в очень сильной степени зависит от природы перерабатываемого сырья, способа обогрева, формы пламени, интенсивности горения и многих других, зачастую трудноуловимых причин [354]. Состав сажи и механизм ее образования подробно изложен в статье Швейцера и Геллера (Sweitzer and Heller [353]). [c.591]

    С. Применяются подогреватели радиационно-конвективного типа, в которых нагревание происходит за счет тепла сжигания природного газа. Нагреваемый газ проходит по трубкам конвекционную зону, потом радиационную и здесь окончательно нагревается до требуемой температуры. Горячие газы поступают через смеситель 5 в реактор 6, где образуются газы пиролиза (табл. 2), поступающие далее на сажеочистку в скруббер 5, мокрый электрофильтр 9 и пенный аппарат /2. [c.11]

    Образующуюся фосфорную кислогу отфильтроиывают от суль фата кальция и концентрируют выпариванием. Термический мето состоит в восстановлении природных фосфатов до свободного фос фора с последующим его сжиганием и растворением образую щегося фосфорного ангидрида в воде. Получаемая по этому методу термическая фосфорная кислота отличается более высокой чистотой и повышенной концентрацией. [c.422]

    Горелка беспламенная щелевая ГБЩ-20013 предназначена для сжигания природного газа в трубчатых печах специальной конструкции, в которых диаметр труб продуктового змеевика 102 и 108 мм, а шаг между ними р авен 200 мм. Горелки монтируют в боковых стенах топки на [ асстояини 120—140 мм от труб продуктового змеевика. При этом каждая щель горелки (рис. 11-20) расположена в плоскости, лежащей на линии половинного расстояния шага труб противостоящего змеевика. При такой компоновке плоская струя (иламя) раскаленных продуктов от горелки устанавливается между трубами змеевика и ие оказывает прямого воздействия на трубы, что исключает местные перегревы. [c.71]

    Использование в трубчатых печах природного газа одного месторождения целесообразно, поскольку обеспечиваются постоянство состава и рабочие параметры, что делает возможным иметь стабильную топливную систеглу с комплексным применением приборов автоматического управления технологическим режимом. Однако в практике работы предприятий могут поставляться природные газы от различных месторождений, различающиеся по составу. Обобщенную оценку качества горючего газа дают по соотношению Н/С. При теоретически достаточном количестве воздуха чем выше Н/С, тем пламя будет более прозрачным (так как водород сгорает быстро, образуя прозрачное, с лиловым оттенком пламя, а углерод сгорает медленно ярко-желтым пламенем). Желтый цвет пламени — результат горения газообразного топлива определенной молекулярной массы. Так, пламя при сжигании бутана имеет более ярко выраженный желтый цвет, чем при горении метг на. Ярко-желтым пламенем горит этилен. Считают, что если отношепие Н/С превышает 0,2, то топливо горит удовлетворительно, а при Н/С, близком к 0,1, очень трудно обеспечить нормальное сжигание топлива. [c.109]

    Топливом для проведения реакции служит природный газ. Горючая газовоздушная смесь приготавливается в горелке. Сжигание топлива осуществляется в горелочном камне и в реакционной камере. Форсунка установлена на откатной тележке под углом 5°. Угол наклона форсунки может изменяться, В верхней части горел очного камня имеется отверстие для распылительной форсунки, в которую подается 56% раствор СаС12- [c.103]


Смотреть страницы где упоминается термин Природный газ сжигание: [c.106]    [c.13]    [c.152]    [c.153]    [c.448]    [c.271]    [c.16]    [c.88]   
Производство сажи Издание 2 (1965) -- [ c.18 , c.23 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбция ПАВ природными сорбентами и отходами сжигания твердых топлив

Влияние предварительного подогрева газа на процесс факельного сжигания природного газа

Горелка для совместного сжигания природного и ферросплавного газа в трубчатых печах

Инжекционная горелка для сжигания природного газа

Использование газа в промышленных и энергетических установках Внуков. Сжигание природного газа на электростанциях

Исследование газовых горелок для сжигания природного газа в промышленных печах

Ковалев, Д. М. X з м а л я н. Аэродинамическая организация сжигания природного газа в тонких струях

Н а д ж а р о в, Сжигание высокосернистого мазута и природного газа в промышленной циклонной топке котла

Насть первая ГАЗООБРАЗНОЕ ТОПЛИВО И ЕГО СЖИГАНИЕ Природный газ как топливо

Осипов, Б. М. Кривоногое. Экспериментальные исследования условий образования сажистых частиц при сжигании природного газа в топках чугунных секционных котлов (ЦИСИ, ЛИСИ)

П о л я ц к и н, А. А. Ш а т и л ь. Сжигание природного газа в камерах сгорания газотурбинных установок

Практические рекомендации по организации нестехиометрического сжигания природного газа и мазута в паровых и водогрейных котлах

Прямоточная горелка для сжигания природного газа

РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПОСОБА НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО СЖИГАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И МАЗУТА

СЖИГАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВКАХ Общие замечания

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ СЖИГАНИЯ ГАЗА С ЦЕЛЬЮ СОКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ТОКСИЧНЫХ И КАНЦЕРОГЕННЫХ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ Образование токсичных и канцерогенных веществ в продуктах сгорания природного газа и резервных видов топлива

Сжигание

Сжигание природного газа в мартеновских печах

Сжигание природного газа в нагревательных печах

Сжигание природного газа во вращающихся печах и сушильных барабанах

Сжигание природного газа для бытовых целей

Сжигание природного газа под котлами

Сжигание природного газа под паровыми котлами

Сжигание природного газа под паровыми котлами большой производительности

Сжигание природного газа под паровыми котлами малой производительности

Совершенствование сжигания природного газа

Совершенствование систем совместного сжигания пыли Челябинского угля и природного газа на котлах ЦКТИ

Теория горения и теплообмен при сжигании газа Лавров. Физико-химический механизм горения природного газа



© 2025 chem21.info Реклама на сайте