Cтраница 4
Соединения щелочных металлов в эстонских сланцах содержатся, в основном, в составе полевых шпатов и слюд и могут улетучиваться только после их термического разложения или после химических реакций с другими компонентами золы. Ортоклаз, например, разлагается на воздухе только при температуре выше 1150 С. [46]
Однако наибольшее промышленное значение имеют эстонские сланцы, добываемые открытым способом. [47]
![]() |
Основные показатели, характеризующие использованное топливо. [48] |
В качестве топлива были использованы эстонский сланец, подмосковный уголь, донецкий длиннопламенный уголь и украинский бурый уголь. [49]
Камерная смола, полученная из эстонского сланца, характеризуется высоким содержанием 3 4-бензпирепа - сильнодействующего канцерогенного вещества. Получаемые продукты содержат мало 3 4-бензпирена и практически лишены канцерогенных свойств. [50]
Разработана принципиальная технологическая схема переработки эстонских сланцев на моторное топливо, химические продукты, п газ. Показано, что термическое растворение глубоко обогащенного сланца по сравнению с рядовым повышает выход дпстиллятных фракций и значительно увеличивает производите лыюсть реакционной аппаратуры. [51]
При переработке в энерготехнологическом процессе эстонских сланцев получается жидкий продукт ( сланцевое масло) и многие химические продукты. В агрегатах по переработке сланца сера полностью улавливается. Высокая эффективность этого метода переработки топлива заключается в удалении балласта и серы, получении высококалорийного топлива для тепловых электростанций и химических продуктов для промышленности. С точки зрения охраны окружающей среды ценность энерготехнологической переработки заключается в том, что облагораживается топливо и резко снижается выброс вредных частей продуктов сгорания. [52]
Серьезные осложнения возникают при сжигании эстонских сланцев, которые вызывают интенсивное загрязнение поверхностей нагрева, приводящее к ограничению мощности. Продукты сгорания эстонских сланцев вызывают весьма интенсивную высокотемпературную коррозию металла труб поверхностей нагрева. Исследования коррозионных процессов и механизма роста отложений на этих котлах проведены сотрудниками Таллиннского политехнического института. [53]
![]() |
Хроматограмма разделения смесей аммиака и этиламкнов на колонке с диизобутиловым эфиром себациновой кислоты. [54] |
В состав продуктов термической переработки эстонских сланцев входит значительное количество фенолов, являющихся сырьем для химической промышленности. Вот почему большое значение имеет разработка методики быстрого анализа фенолов. [55]
![]() |
Зависимость утонения стенки трубы из стали 12Х1МФ при 585 С в продуктах сгорания мазута от времени эксплуатации. [56] |
Серьезные осложнения возникают при сжигании эстонских сланцев, которые вызывают интенсивное загрязнение поверхностей нагрева, приводящее к ограничению мощности. Продукты сгорания эстонских сланцев обусловливают весьма интенсивную высокотемпературную коррозию металла труб поверхностей нагрева. Исследования коррозионных процессов и механизма роста отложений на этих парогенераторах проведены сотрудниками Таллинского политехнического института. [57]
Малое значение энергии активации кокса эстонских сланцев характеризует его как материал с высокой активностью. [58]
Хлориды содержатся не только в эстонских сланцах. Их относительно много в бурых углях, добываемых в ГДР, Англии и Австралии. Интенсивная коррозия наружной поверхности труб при наличии в составе топлива хлора может быть объяснена образованием и возгонкой хлорида железа, который образуется в результате взаимодействия хлора или хлоридов с окислами железа. В установках, сжигающих уголь, хлористый водород получается из хлорида натрия, который содержится в минеральной части топлива. В мусоросжигающих установках основным источником хлористого водорода служит поливинилхлорил - синтетический материал, содержащий около 60 % связанного хлора. [59]
![]() |
Изменение химических компонентов плотных отложений ( на бессульфатную массу по ходу газов. [60] |