Cтраница 1
Очистка генераторного газа от сероводорода произво дится адсорбцией на активном угле. [1]
Очистка генераторных газов проще очистки коксового газа, поскольку состав органической серы в них более однороден. [2]
![]() |
Схема современной парогазовой установки с внутрицикловой газификацией угля. [3] |
Система очистки генераторного газа 4 применяется для очистки от серы газа и снижения содержания летучей золы. Для очистки от серы газогенераторного газа используются специальные сорбционные материалы. [4]
При очистке генераторного газа роданид натрия отсутствует. [5]
Здесь происходит очистка генераторного газа от увлеченных им частиц топлива ( и золы), после чего газ направ ляется в охлаждающую систему. [6]
![]() |
Схема возврата смолы в газогенератор. [7] |
В системах очистки генераторных газов газогенераторных станций, работающих на буром угле и торфе, образуются значительные количества сильно загрязненных и обводненных смол. [8]
В системах очистки генераторных газов газогенераторных станций, работающих на буром угле и торфе, образуются значительные количества сильно загрязненных и обводненных смол. Такие отходы можно со значительным экономическим эффектом возвращать на повторную газификацию в газогенераторы, например, согласно простой схеме, приведенной на рис. 1.5. При этом легкая наиболее ценная часть смолы возгоняется, что улучшает качество смолы, улавливаемой в конденсационной аппаратуре газоочистки. [9]
![]() |
Схема подготовки отходов коксохимических производств при использовании их в шихте для коксования. [10] |
В системах очистки генераторных газов газогенераторных станций, работающих на буром угле и торфе, образуются значительные количества сильно загрязненных и обводненных смол. При этом легкая, наиболее ценная часть смолы возгоняется, что улучшает качество смолы, улавливаемой в конденсационной аппаратуре газоочистки. Кроме того, в результате перегонки ( крекирования) обводненной смолы увеличивается содержание СО2, С Нт, СН4 и Н2: в газе при одновременном снижении содержания N2 и СО. [11]
На рис. 146 показана схема очистки генераторного газа с оборотным циклом водоснабжения с применением трехступенчатого скруббера. [13]
В процессе Покс последующая каталитическая переработка и очистка генераторного газа осуществляются способами, аналогичными используемым на НПЗ процессам каталитической паровой конверсии углеводородного сырья. Кроме того, в этом процессе для выделения водорода из генераторного газа применяется мембранная технология, что значительно снижает эксплуатационные затраты. [14]
Повышение энергетической эффективности разработки угольного месторождения достигается за счет очистки генераторного газа от углекислого газа до степени увеличения теплоты сгорания генераторного газа с 4 до 6 МДж / м на основе поташно-абсорбционного способа. [15]