Cтраница 1
Полукоксовый газ имеет плотность 0 9 - 1 2 кг / нм3, содержит метан и его гомологи ( до 65 мас. Очищенный газ, поступающий на обогрев печей называется обратным. Охлажденный обратный полукоксовый газ используется в печах некоторых конструкций для охлаждения горячего полукокса. Избыток полукоксового газа может быть использован для органического синтеза и как коммунально-бытовое топливо. [1]
Полукоксовый газ с теплотворной способностью 3800 - 4000 ккал / м3, который после очистки от сероводорода и углекислоты может быть применен для бытовых нужд и технологических целей, а также для химической переработки. Выход газа составляет около 15 - 17 % по весу бурого угля или около 120 м3 / т угля. [2]
Полукоксовый газ, выход которого составляет 100 - 120 м3 на тонну перерабатываемого угля, содержит значительные количества метана и его гомологов и относительно большие количества водорода. Теплотворная способность его колеблется от 14 600 до 36 400 кДж / м3 в зависимости от перерабатываемого угля. Полукоксовый газ применяется как бытовой газ, для нагрева промышленных агрегатов, а также из него извлекаются углеводороды, служащие сырьем химического синтеза. [3]
Полукоксовый газ, выход которого составляет 100 - 120 MS на тонну перерабатываемого угля, содержит значительные количества метана и его гомологов и относительно большие количества водорода. Теплотворная способность его колеблется от 14650 до 36400 кдж / м3, в зависимости от перерабатываемого угля. Полукоксовый газ используется как бытовой газ, для нагрева промышленных агрегатов, а также из него извлекаются углеводороды, служащие сырьем химического синтеза. [4]
Полукоксовый газ может быть использован для бытового газоснабжения, для энергетических целей на установках полукоксования и как газовый теплоноситель. Тякой газ может быть успешно применен для синтезов химических продуктов. [5]
Полукоксовый газ из туннельных печей в смеси с газом, выделенным в камерных печах, может быть использован для бытовых целей. [6]
Полукоксовый газ как высококалорийный может быть источником бытового газоснабжения и ценного химического сырья для органического синтеза, так как в нем в большом количестве содержатся углеводороды. [7]
Полукоксовый газ имеет значительно более высокую теплоту сгорания, чем газ, образующийся из полукокса в зоне газификации. Поэтому с увеличением содержания полукоксового газа в конечном генераторном газе повышается его теплота сгорания. [8]
Полукоксовый газ имеет плотность 0 9 - 1 2 кг / нм3, содержит метан и его гомологи ( до 65 мас. Очищенный газ, поступающий на обогрев печей называется обратным. Охлажденный обратный полукоксовый газ используется в печах некоторых конструкций для охлаждения горячего полукокса. Избыток полукоксового газа может быть использован для органического синтеза и как коммунально-бытовое топливо. [9]
Полукоксовый газ получается в результате сухой перегонки при температуре 500 - 550 С твердых топлив, дающих большой выход смолообразующих веществ, - бурых и каменных углей, горючих сланцев торфа - с целью получения первичных смол. Полукоксовый газ является побочным продуктом и выход его небольшой, примерно 55 - 120 нм3 на тонну исходного топлива. [10]
Состав полукоксового газа, полученного в алюминиевой реторте ( в % объемн. [11]
![]() |
Материальный баланс ( в кг по элементам процесса подготовки топлива. [12] |
Состав полукоксового газа ( в % объемн. [13]
В полукоксовом газе содержание азота колеблется в больших пределах в зависимости от метода полукоксования. При полукоксовании топлива в печах с внутренним обогревом в результате смешения газа с продуктами горения, используемыми в качестве теплоносителя, содержание азота в газе сильно возрастает. [14]
Извлекаемые из полукоксового газа легкие масла, легкие и средние фракции масел, получаемые при предварительной дестил-ляции смолы, крекинге и вторичной дестилляции масел после выделения из них парафина, используются для производства жидких топлив. С этой целью сырые фракции подвергают очистке и вторичной ректификации, которые могут быть осуществлены по различным схемам с использованием периодических и непрерывных методов переработки. [15]