Cтраница 3
В пробирку ( примерно до половины) поместить туго свернутый жгут фильтровальной бумаги, так чтобы он плотно прилегал к стенкам. Затем, держа пробирку наклонно отверстием вниз, сильно нагреть то место, где лежит бумага. Начинается сухая перегонка бумаги, сопровождающаяся образованием горючих газов: окиси углерода, этилена, водорода и др. Эти газы можно поджечь, поднося зажженную лучинку к отверстию пробирки. [31]
Содержание влаги в них можно значительно снизить посредством центрифугирования, однако этого не делают. Давление и температуру в автоклавах повышают далее без подвода тепла извне 1, поскольку начинается вторичное разложение, первоначально приводящее при переработке торфа к возникновению химически активного торфяного угля. Дальнейшее повышение давления и температуры ведет последовательно к образованию горючих газов и углеводородов, составляющих жидкие топлива. [32]
Ухудшение состава газа на выходе из кислородной зоны при газификации крупных частиц объясняется более благоприятными условиями догорания СО. Как показали исследования, чем крупнее частицы и чем меньше скорость дутья, тем более благоприятны условия для догорания СО. При крупных кусках топлива догорание СО идет настолько интенсивно, что практически в образовании горючего газа играет роль только восстановительная зона. [34]
Современные газовые турбины в основном работают на жидком топливе, однако кроме жидкого топлива может использоваться газообразное: как естественный природный горючий газ, так и искусственный газ, получаемый особым сжиганием твердых топлив любых видов. Представляет практический интерес перспектива сжигания угля в местах его залегания. При этом под землю компрессорами в необходимом количестве подается воздух, производится специальное сжигание угля с образованием горючего газа, который затем подается по трубам к газотурбинным установкам. Впервые в мире такая опытная электростанция построена в Тульской области. [35]
Современные газовые турбины в основном работают па жидком топливе, однако, кроме жидкого топлива может использоваться газообразное: как естественный природный горючий газ, так и искусственный газ, получаемый особым сжиганием твердых тонлив любых видов. Заманчива перспектива сжигания угля в местах его залегания. При этом компрессорами под землю в необходимом количестве подается воздух, производится специальное сжигание угля с образованием горючего газа, который затем подается по трубам к газотурбинным установкам. Впервые в мире такая опытная электростанция построена в Тульской области. [36]
В отличие от процессов горения, газификации или обычного пиролиза разрабатываемый нами процесс является двухзонным, но протекающим в одном аппарате. В поток высоконагретых продуктов сгорания в конце зоны сгорания вспрыскивается остальная часть ( 75 - - 80 %) такого же топлива, что составляет вторую зону. В результате взаимодействия вторичного топлива с высоконагретыми ( до 1500 - 1800 К), а потому и с более химически активными газами ( 02, Н20 и СО2) происходит пиролиз жидкого топлива с образованием горючего газа, состоящего из СЙ4, Cn Hmj Н2 и СО, и некоторой части свободного углерода. Поскольку в составе реагирующего газа, поступающего из зоны горения, имеется и некоторое количество свободного кислорода, предназначенного для окисления остаточного, углерода, этот процесс получил название окислительного пиролиза. [37]
Действительно, при исследовании скорости пиролиза ПММА и полистирола в окислительной среде ( молярная доля кислорода от 12 до 83 %) показано [30], что эти полимеры нечувствительны к кислороду. Такой же результат получен [21] при изучении ЛП полистирола, ПММА и эпоксиолигомера ЭД-20: увеличение скорости пиролиза ПММА пренебрежимо мало, а для полистирола вообще отсутствует; при этом температурные профили адекватны для различных концентраций кислорода. С этим согласен и Майстерс [32], полагающий, что образование горючих газов при горении полимера можно рассматривать как результат чисто термической деструкции. К выводу о несущественности поверхностного окисления приходит также Бра-уман [33], изучавшая ЛП полистирола и сополимера пропиленгликоля, о-фталевой и малеиновой кислот, сшитого стиролом, под влиянием лучистого потока в инертной и кислородсодержащей средах. [38]
Так, маслородный газ С2Н4 в 14 раз, а пар бензола в 39 раз тяжелее водорода, а их в светильном газе иногда находится до 15 % по объему. Чем более маслородного и подобных ему тяжелых углеводородов, тем ярче горит газ, потому что тем более содержится в его объеме углерода и тем больше выделяется угольных частиц. Обыкновенно газ содержит от 35 до 60 % по объему болотного газа, от 50 до 30 объемов водорода, от 3 до 5 объемов окиси углерода, от 2 до 10 % тяжелых углеродистых водородов и от 3 до 10 % азота. Дерево дает почти такой же газ, как каменный уголь, но в древесном газе много углекислого газа, зато почти нет сернистых соединений. В обыкновенной горелке, дающей пламя светом в 8 - 10 свечей, каменноугольного газа горит 5 - 6 куб. Пуд нефти дает до 500 куб. Образование горючего газа, при накаливании каменного угля, было открыто в начале XVU1 столетия, но только в конце его Ле Бон во Франции и Мордок в Англии предложили его для практики. [39]