Получение - воздушный газ - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В какой еще стране спирт хранится в бронированных сейфах, а "ядерная кнопка" - в пластмассовом чемоданчике. Законы Мерфи (еще...)

Получение - воздушный газ

Cтраница 1


Получение воздушного газа достигается продуванием сухого воздуха через слой раскаленного топлива. Смешанный газ получают продуванием смеси воздуха и водяного пара через слой раскаленного топлива.  [1]

При получении воздушного газа температура в зоне газификации очень высока, вследствие чего зола топлива плавится и - образуются комья шлака, ухудшая режим работы газогенератора. Для уменьшения шлакования и повышения теплоты сгорания газа к воздушному дутью прибавляют водяной пар. В этом случае наряду с реакциями образования воздушного газа происходят реакции получения водяного газа, что приводит к понижению температуры в зоне газификации и повышению теплоты сгорания газа.  [2]

При получении практического воздушного газа почти всегда небольшая часть СО2 оказывается невосстановленной, так как реакция по уравнению ( 4) не доходит до конца.  [3]

4 Зависимость скорости восстановле - приведена на 3 и 4. Кривые на ния СОа и Н2О от температуры. 3 показывают, что при древес. [4]

В случае получения воздушного газа в газогенератор снизу подается воздух.  [5]

6 Распределение химических связей в молекуле СОг. [6]

В первом процессе получения воздушного газа освобождается больше теплоты, чем во втором процессе поглощается. Избыток теплоты и поддерживает уголь в раскаленном состоянии.  [7]

Для этого процесс получения воздушного газа проводят при температуре свыше 1000 С.  [8]

Однако в отличие от процесса получения воздушного газа в данном случае дутье подается не для образования газа, а для накопления в коксе возможно большего количества тепла при минимальном расходе кокса и наименьших потерях тепла с продувочным газом.  [9]

В обычных стационарных противоточных генераторах для получения воздушного газа линейная скорость газифицирующего агента при нормальных условиях: менее 1 м / сек, что значительно меньше скорости, применявшейся в исследованиях Гродзовского и Чуханова. При этом расплавленный шлак покрыл бы поверхность топлива, чего в действительности не наблюдается.  [10]

Из приведенных выше расчетов видно, что вместо получения чисто воздушного газа выгоднее получать нолуводяной газ добавлением к воздуху водяного пара, при этом теплота сгорания газа и коэффициент полезного действия газификации возрастают, При использовании в качестве реагента водяного пара или смеси водяного пара и кислорода можно получать газ, имеющий еще более высокую теплоту сгорания и пригодный по своему составу в качестве сырья для синтетических производств.  [11]

Газогенераторы классифицируются: по роду процесса - газогенераторы для получения воздушного газа, водяного газа, смешанного газа; по характеру слоя - газогенераторы с плотным слоем, со взвешенным слоем, с кипящим слоем; по давлению, при котором протекает газогенераторный процесс, - атмосферные газогенераторы, газогенераторы высокого давления; по степени механизации процесса - немеханизированные газогенераторы, полумеханизированные и механизированные.  [12]

Газогенераторы классифицируются: по роду процесса - газогенераторы для получения воздушного газа, водяного газа, смешанного газа; по характеру слоя - - газогенераторы с плотным слоем, со взвешенным слоем, с кипящим слоем; л о давлению, при котором протекает газогенераторный процесс - атмосферные газогенераторы, газогенераторы высокого давления; по степени механизации процесса - немеханизированные газогенераторы, полумеханизированные и механизированные.  [13]

Процессу получения паро-воздушного газа благоприятствуют те же факторы, что и получению воздушного газа. Количество вводимого пара составляет 400 - 600 г на I кг нелетучего углерода. Введение излишнего количества водяного пара вызывает сильное понижение температуры зоны газификации, ухудшение качества газа и понижение производительности. Избыток влаги вводится топливом: 1) при высокой влажности, 2) при большом размере кусков влажного топлива и 3) в случае прямоточного движения газа и топлива. Легкоплавкость золы вынуждает вводить большие количества пара для уменьшения шлакования.  [14]

Для производства водяного газа применяют уголь крупностью 25 - 100 мм, а для получения воздушного газа - и более крупный.  [15]



Страницы:      1    2    3