Cтраница 2
![]() |
Схема подземной газификации угля. [16] |
Возможность осуществления процесса газификации угля непосредственно в пласте под землей была высказана еще Д. И.Менделеевым в 1888 г. В настоящее время наша страна является единственной в мире, где эксплуатируются крупные промышленные установки подземной газификации, снабжающие топливным газом электростанции и ряд других потребителей. [17]
Ведутся разработки процессов газификации углей в расплавах солей и металлов, играющих роль как катализаторов, так и носителей. В расплав соды подают уголь и кислород ( или воздух), а также пар. Сера и компоненты золы переходят в расплав, поэтому часть его выводят из цикла, охлаждают водой; сода регенерируется и возвращается в цикл. Сероводород перерабатывается в элементную серу на установке Клауса. Удаление золы, отпаривание сероводорода и регенерация карбоната натрия - хорошо отработанные технологические операции. Преимуществом процесса является возможность переработки любого сырья, отсутствие стадий его подготовки ( в частности, измельчения), полная очистка газа от сероводорода и паров смолы, ускорение химических превращений под воздействием соды. [18]
![]() |
Схема газогенераторного процесса. [19] |
В этом случае процесс газификации угля протекает в так называемой диффузионной области. [20]
Общая высокая энергоемкость процесса газификации угля в гидроаэрошлаковом расплаве определяется большими температурными градиентами в рабочем объеме камеры. Парогазожидкостная шлаковая эмульсия вязкостью менее 1 Па с обеспечивает идеальные условия теплообмена и контакта всех компонентов расплава, в том числе топлива с окислителем, а также постоянный высокий уровень температур, что в комплексе способствует эффективной газификации угля, в том числе и угля низкого качества. [21]
По таким группам процессов газификации угля третьего поколения как гидрогазификация ( Хайтэс, Хайдрэйн), многоступенчатая газификация ( Би-гэс, Синтэйн), процессы в расплаве солей ( Келлог, Молтэн салт), углекислотная газификация, существенных изменений за последние годы не произошло. [22]
Показано также, что процесс газификации предварительно обработанного угля менее чувствителен к вариациям мощности, т.е. он более гибок при наличии колебаний спроса на газ. Процесс особенно перспективен для выработки энергии в комбинированных энергетических циклах, так как газ в турбины подается без очистки, т.е. при очень высокой температуре; при этом увеличивается термический КЦд производства электроэнергии. [23]
![]() |
Блок-схема установки гидрокрекинга мазута для получения водорода, метана и жидких углеводородов. [24] |
Проделан ряд расчетов экономичности процесса газификации углей с использованием тепла ядерного реактора. Поэтому долговременной и основной задачей является преобразование возможно большего количества тепла атомного реактора в теплоту сгорания полученного газа. [25]
Более того, оба процесса газификации угля эндотермичны. [26]
![]() |
Зависимость отношения концен. [27] |
Учет обратной реакции в процессе газификации угля в канале можно сделать, дополнив соответствующим образом граничные условия яа стенке канала. [28]
В Германии было разработано несколько процессов газификации угля с целью производства водорода для гидрогенизации угля или синтеза аммиака. [29]
Основное различие при экономической оценке процессов газификации угля и нефтепродуктов заключено в эффекте месторасположения газифицирующего завода: нефтяное сырье обычно предпочитают доставлять на заводы для производства ЗПГ, расположенные в газопотребляющих районах, а уголь, напротив, весьма часто газифицируется в районе шахт или в непосредственной близости от них. [30]