Cтраница 1
Образование генераторного газа не лимитируется скоростью восстановительных реакций. При высокой реакционно способности кокса разложение СОа протекает быстрее, полнее и продолжается в области более низких температур - ниже 1000 С; в получаемом газе содержание СО возрастает. [1]
Как видно, при образовании генераторного газа теплота выделяется, а при образовании водяного газа она поглощается. При одновременной обработке угля воздухом и водяным паром получают смешанный газ, при этом процесс можно провести без подвода теплоты. [2]
Таким образом мы выводим, что образование генераторного газа происходит с выделением тепла вследствие того, что - количество тепла, образующегося при полном сгорании угля в СО, превышает количество тепла, затрачиваемого на восстановление СО -, в СО. [3]
Из приведенных уравнений следует, что образование генераторного газа является экзотермическим процессом, не требующим подвода тепла, благодаря чему процесс газификации может быть оформлен как непрерывный процесс. В то же время образование водяного газа ( СО -) - Н2) является эндотермичной реакцией и поэтому процесс его получения должен протекать периодически с подводом воздуха. Постоянный режим процесса получения водяного газа можно поддерживать, если в качестве газифицирующего агента применяется смесь кислорода и водяного пара. Для получения смешанного газа и синтез-газа на крупных генераторных установках используют только этот газифицирующий агент. [4]
Из приведенных уравнений следует, что образование генераторного газа является э к з отермическим процессом, не требующим подвода тепла, благодаря чему процесс газификации может быть оформлен как непрерывный процесс. В то же время образование водяного газа ( СО Н2) является эндотермичной реакцией и поэтому процесс его получения должен протекать периодически с подводом воздуха. Постоянный режим процесса получения водяного газа можно поддерживать, если в качестве газифицирующего агента применяется смесь кислорода и водяного пара. Для получения смешанного газа и синтез-газа на крупных генераторных установках используют только этот газифицирующий агент. [5]
В реакционной зоне происходят основные реакции образования генераторного газа. [6]
Вычислим количество тепла, выделяющегося при образовании генераторного газа. [7]
В реакционной зоне происходят все основные химические реакции образования генераторного газа. [8]
Равновесный состав газа позволяет судить о характере и направлении изменения состава газа в зависимости от состава дутья, температуры и давления, при которых протекают химические реакции образования генераторных газов. [9]
Реакции, которые сопровождаются поглощением теплоты, называются эндотермическими. Эндотермической является, например, реакция образования генераторного газа: С Р Озр СО Ш - Q. В этой реакции теплота поглощается, поэтому величина Q входит в стехиометрическое уравнение со знаком минус. В эндотермических реакциях величина Q называется отрицательным тепловым эффектом. [10]
Газогенератор имеет шахту переменного сечения. Нижняя уширенная часть газогенератора 7 является шахтой, где в основном происходит процесс образования генераторного газа. Верхняя суженная часть шахты - швельшахта 6 служит камерой, в которой происходит подсушка топлива. [11]
В виде сложных органических соединений - белков - азот входит в состав растений и животных. Его присутствие в горючих газах объясняется проникновением небольших количеств воздуха в производственную аппаратуру, разложением азотистых соединений исходного топлива и главным образом реакцией образования генераторного газа. [12]
![]() |
Зависимость содержания метана в газе от давления и температуры ( газификация смесью пара с кислородом. [13] |
На рис. 138 и рис. 139 соответственно дано содержание СО и СН4 в равновесных газовых смесях при различных давлениях. При обычных условиях ведения процесса ( р 1 ат, температура около 1000 С) равновесие главных реакций газификации ( не считая метанообразования) настолько сдвинуто в сторону конечных продуктов, что образование генераторных газов определяется исключительно кинетикой. [14]
![]() |
Газогенератор шахтного типа. [15] |