Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Подземная газификация

Рис. 9.12. Схема подземной газификации угля (ПГУ) Рис. 9.12. Схема подземной газификации угля (ПГУ)

Рис. 6.7. Схема подземной газификации 1-вертикальные скважины 2-порода 3-очаг горения 4-горизонталь-ный штрек 5-угольный пласт Рис. 6.7. Схема подземной газификации 1-вертикальные скважины 2-порода 3-очаг горения 4-<a href="/info/350341">горизонталь</a>-ный штрек 5-угольный пласт
Рис. 167. Схема подземной газификации угля по беошахрно му методу. Рис. 167. Схема подземной газификации угля по беошахрно му методу.
    Сведения о порядке изменения величины Ср для различных газов и газообразных топлив приводятся в работе [63], в которой наряду с другими термодинамическими свойствами газов представлены теплоемкости продуктов сгорания доменного газа, газа подземной газификации и природного газа Саратовского месторождения при значительном разбросе опытных точек [c.39]

    Весьма перспективна разработка и усовершенствование процесса подземной бесшахтной газификации твердого топлива. В этом случае газификацию производят через скважины непосредственно в подземном слое угля, т. е. без трудоемких горных работ и вскрытия земельных участков для этих целей к угольному пласту пробуривают с поверхности земли ряд скважин на расстоянии 15—20 м друг от друга забои этих скважин соединяют каналом газификации, пронизывающим угольный пласт. Одни из скважин предназначены для подвода дутья, а другие—для отвода генераторных газов. Подземный газогенератор представляет собой систему дутьевых и газоотводящих скважин, соединенных реакционным каналом. Недостаток существующих систем подземной газификации — низкое содержание ценных компонентов в генераторном газе 12—16%. Нг и 6—10% СО. Газ имеет низкую теплоту сгорания — всего 3000 — 4000 кДж/м и применяется только для энергетических целей, например для сжигания его на тепловых электростанциях, комбинируемых со станциями подземной газификации. Повышение содержания ценных компонентов в газе подземной газификации [c.53]

    Подземная газификация угля. Превращение угля в газообразное топливо может быть осуществлено путем газификации угля непосредственно в местах залегания (под землей). Впервые мысль о возможности такого процесса была высказана Менделеевым в 1888 г, [c.449]

    В настоящее время в СССР н н ряде зарубежных стран iif водятся работы по подземной газификации каменных углей и г рючих сланцев. [c.450]


    Высказанная Д.И. Менделеевым еще в 1888 г. идея подземной газификации получила свое интенсивное развитие в 1940-х годах. В СССР, США, Франции до сих пор проводятся исследования и опытно-промышленные испытания новых разработок. Отечественные разработки не только имели приоритетность, но и велись в более широких масштабах. [c.99]

    Подземная газификация в принципе повторяет идею генераторной газификации в плотном слое с четким разделением зон горения, газификации, подсушивания и термодеструкции. Целью является получение топливного газа. [c.99]

    Подземная гидромеханика - наука о движении жидкостей, газов и их смесей в пористых и трещиноватых горных породах. Она является той областью гидромеханики, в которой рассматривается не движение жидкостей и газов вообще, а особый вид их движения-фильтращ1я, которая имеет свои специфические особенности. Она служит теоретической основой разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Вместе с тем методами теории фильтрации решаются важнейшие задачи гидрогеологии, инженерной геологии, гидротехники, химической технологии и т.д. Расчет притоков жидкости к искусственным водозаборам и дренажным сооружениям, изучение режимов естественных источников и подземных потоков, расчет фильтрации воды в связи с сооружением и эксплуатацией плотин, понижением уровня грунтовых вод, проблемы подземной газификации угля, задачи о движении реагентов через пористые среды и специальные фильтры, фильтрация жидкостей и газов через стенки пористых сосудов и труб-вот далеко не полный перечень областей широкого использования методов теории фильтрации. [c.3]

    Для народного хозяйства нашей страны имеет значение подземная газификация углей. Идея этого способа была впервые высказана Д. И. Менделеевым еш,е в 1888 г. [54, 55]. Я полагаю, что образование генераторного газа можно достичь внутри самой земли, устроив к пластам.... регулируемый доступ воздуха, через что можно избегнуть почти всей каторжной работы в каменноугольных пластах [54] и далее . тогда можно будет пользоваться и тонкими пластами каменного угля, которые невыгодно вырабатывать нынешними способами [55]. [c.232]

    Газ подземной газификации имеет примерно следующий состав (7о объемн.) СО—12 —14 N2 — 62,2 СО2—10 СН4 — 1 ,8. Найти среднюю объемную теплоемкость газа при 0°С, если Су компонентов (в кдж град-м ) соответственно равны 1,270 1,295 1,265 1,688 1,487. Ответ. кдж/град-м . [c.84]

    Газ подземной газификации имеет примерно следующий состав (об. доли, %) СО 12 14,0 N2 62,2 СО2 Ю СН4 1,8. Определить среднюю объемную теплоемкость газа при 0°С, если средние теплоемкости газов, составляющих газовую смесь при 0°С, соответственно равны [кДж/(м -К)] 1,270 1,295 1,265 1,688 1,487. [c.34]

    Газификация угля заключается в пропускании через него воздуха или паровоздушной смеси при температуре 400 °С и выше под давлением. Образующийся газ содержит СОа, СО, СН4, Н2. Большой практический интерес представляет подземная газификация углей. [c.354]

    Важное значение приобрела подземная газификация угля, возможность которой предвидел Д. И. Менделеев (1888). [c.286]

    Таким образом, при химической обработке твердого топлива получают ценные газообразные продукты. Такую газификацию топлива можно провести и под землей, на месте залегания угля. Идея о подземной газификации угля, высказанная еще Д. И. Менделеевым, пока не нашла практической реализации из-за экономических и других причин. Однако можно полагать, что по мере развития науки и техники это в принципе весьма перспективное направление извлечения полезных ископаемых найдет практическое применение. [c.353]

    Химические знания — важное средство для ускорения научно-технического прогресса во всех областях народного хозяйства, в создании материально-технической базы коммунизма. Вот почему в документах КПСС, в выступлениях ее руководителей на всех этапах исторического развития всегда давались анализ и оценка практического использования химических открытий. Так, еще в 1912 г. в статье, опубликованной в Правде , В. И. Ленин выделил такое важное новшество, как подземная газификация топлива. В 1918 г. в записке о планах научно-технических работ в республике вождь первого в мире пролетарского государства особо отметил необходимость развивать химическую науку и промышленность. Это ленинское указание получило отражение и в плане ГОЭЛРО . [c.181]

    Особым видом термохимического превращения каменного угля является предложенная Д., И. Менделеевым подземная газификация, осуществленная в СССР. Это пирогенетическое разложение каменного угля под землей путем частичного его сжигания. [c.460]

    Станция подземной газификации угля. [c.233]

    Сущность. подземной газификации топлива заключается в превращении энергии твердого топлива. в анергию горючих газов непосредственно в пласте. [c.313]

    На рис. 167 показана схема подземной газификации угля по-бесшовному способу. На участке, предназначенном для подзем- [c.315]

    Регулирование режима процесса подземной газификации угл я обеспечивается регулированием подаваемого дутья и отсасыванием образующегося газа. [c.316]

    Полукок- сования Обратный коксовый Сланцевый Подземной газификации [c.193]

    Отсылая читателя к монографиям по катализу, ограничимся здесь одним примером. Каталитическая реакция между окисью углерода и водородом, приводящая к получению углеводорода и многих органических соединений (синтез Фишера-Тропша), играет огромную, ни с чем не сравнимую роль для промышленности ряда стран, не имеющих собственной нефти. Исходная смесь газов СО + Нг, получаемая путем подземной газификации угля, приводится в контакт с высокодисперсным адсорбентом, обычно кизельгуром или силикагелем, на который нанесена смесь металлов и их окислов практически — Со — Т10г — МдО для достижения высокой каталитической активности . Реакция протекает по следующей схеме [c.131]


    К недостаткам способа, подземной газификации, следует отнести не -олько индивидуальность каждой технологической разработки из-за геологи-[еских особенностей, но и высокую неконкурентноспособную в настоящее 1ремя стоимость получаемого газа, низкие КДД использования теплотворной лособности углей. [c.101]

    Так как добыча каменного угля весьма трудоемка, Д. И. Менделеевым (1888 г.) была выдвинута идея подземной газификации угля. Сущность ее заключается в получении газообразного горючего за счет неполного сжигания угля под землей. В настоящее время подземная газификация угля является технологически освоенным процессом, но не находит широкого применения. Одной из причин этого является сравнительно малая калорийность получаемого газа (не выше 1000 ккал1м ). В будущем подземная газификация может приобрести большое значение для исполь- [c.576]

    Превращение угля в газообразное топливо называется газификацией топлива, которая осуществляется под землей в местах залегания угля. Идея о подземной газификации угля гиер-вые была высказана Д. И. Менделеевым в 1888 г. [c.138]

    Применение кислорода. Кислород применяется в металлургической и химическом промышленности доменный процесс, производство азотной и серной кислот. Кроме того, он используется для подземной газификации углей, газовой сварки и резки металлов. Замена воздуха кислородом в ряде производств ведет к интенсификации и сокращает производственный цикл. Смееп жидкого кислорода с горючими материалами (угольный порошок, опилки, масла и др.) составляют основу мощных взрывчатых веществ — окси-ликвитов, применяющихся прн взрывных работах. Кроме того, жидкий кислород — окислитель для ракетных топлив и хладагент. Наконец, кислород используется для жизнеобеспечения на подводных лодках и космических кораблях, а также в медицине. [c.315]

    Существует несколько методов подземной газификации угля. Наиболее перспектив ным является. метод потока, предложенный группой сотрудников Донецкого углехимического института (П. В. Скафа, В, А. Матвеевым и др.). [c.314]

    Д. И. Менделеев оставил большое литературное наследство, которое изучается бапес 50 лет. Из изданных им научных трудов важное значение приобрели Основы химии , выдержавшие ряд издан1п"1, по которым обучались многие поколения химиков и фармацевтов. Будучи патриотом своей родины, сторонником единства теории и практики, науки и производства, ведя разнообразные исследования в области физики, химии, географии, экономики и др., Д. И. Менделеев выдвинул множество идей, реализованных лишь после Великой Октябрьской социалистической революции (подземная газификация углей, производство минеральных удобрений, переработка нефти н передача ее 1а большие расстояния, воздухоплавание и др.). [c.10]


Библиография для Подземная газификация: [c.313]    [c.75]   
Смотреть страницы где упоминается термин Подземная газификация: [c.224]    [c.467]    [c.119]    [c.54]    [c.192]    [c.197]    [c.99]    [c.213]    [c.62]    [c.62]    [c.25]    [c.312]    [c.128]    [c.314]    [c.316]   
Смотреть главы в:

Химия и технология синтетического жидкого топлива и газа -> Подземная газификация


Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.452 ]

Общая химическая технология органических веществ (1966) -- [ c.114 ]

Общая химическая технология (1969) -- [ c.62 ]

Общая и неорганическая химия (1959) -- [ c.0 ]

Справочник по химии Издание 2 (1949) -- [ c.268 , c.269 , c.352 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте