Твердое горючее - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Воспитанный мужчина не сделает замечания женщине, плохо несущей шпалу. Законы Мерфи (еще...)

Твердое горючее

Cтраница 3


Влажность твердых горючих ископаемых имеет большое практическое значение. Основное количество влаги, особенно в каменных углях, приходится на внешнюю влагу, которая определяет качество углей при практическом использовании. Внешняя влага существенно сказывается на окислении углей, является причиной их смерзания зимой. От нее зависит насыпная плотность углей, их способность к измельчению и теплота сгорания. Отрицательное влияние влаги в большинстве технологических процессов вызывает необходимость разрабатывать различные методы и создавать аппараты для сушки твердых горючих ископаемых в промышленных условиях.  [31]

В твердых горючих сера встречается в неорганической и органической фирмах. В минеральной части угля сера находится преимущественно в форме пирита и р незначительных количествах в форме сульфатов кальция, натрия, железа и магния. Органическая сера является составной частью угольного вещества и происходит из различных серуссдержащих веществ, подвергшихся процессу обуглероживания. О форме ее связи, также являющейся неоднородной, известно мало. В зависимости от условий коксования сернистые соединения подвергаются превращению и разложению, которые в основном ведут к отщеплению сероводорода. Рядом ученых [1-3] было показано, что образование сероводорода обусловливается прежде всего распадом пирита. Кроме того, было установлено [3], что выше 700 неорганическая сера, взаимодействуя с углеродом, дает соединение, стойкое к действию высокой температуры. Были предприняты попытки отдельно исследовать реакции неорганической и органической серы. Для этого уголь коксовали, предварительно извлекая из него неорганические сернистые соединения или повышая их содержание добавкой пирита.  [32]

Из твердых горючих ископаемых после выделения битума Л в условиях повышенного давления ( до 5 МПа) дополнительно извлекаются битумы В. Если же уголь после извлечения битума А обработать кипящей 10 % - ной соляной кислотой, промыть, высушить и вновь экстрагировать спиртобензольным растворителем, выделяется битум С. Содержание битумов А, В и С, извлекаемых из бурого угля, достигает 8 5, 0 8 и 6 5 %, а из каменного угля - 0 6, 3 8 и 7 8 % соответственно. Твердую массу угля после экстракции называют энбитуминированной.  [33]

Поведение твердых горючих при растворении, в основном, определяет их пригодность для деструктивной гидрогенизации, поскольку переработка ожиженного вещества как правило уже не встречает затруднений. Наиболее растворимые угли являются наилучшим сырьем для процесса.  [34]

Среди твердых горючих ископаемых следует выделить сапропелевые угли, которые образуются в результате длительных процессов полимеризации и уплотнения озерных илов, представляющих собой скопления водорослевого планктона.  [35]

Запасы твердых горючих ископаемых значительно превышают запасы нефти и газа.  [36]

Переработка твердых горючих ископаемых в целевые продукты ( твердые, жидкие и газообразные) является центральной задачей углехимии.  [37]

Происхождение твердых горючих ископаемых ( угля, торфа, сланцев) можно выяснить, изучая их состав и соотношение с подстилающими и покрывающими горными породами. Поэтому мы ищем в окружающей природе те условия, в которых это ископаемое формируется и в настоящее время. Болота и озера являются тем местом, в котором сейчас образуется торф. Естественно, что его происхождение не вызывает сомнений. Что же касается угля, то здесь вопрос уже сложнее, поскольку время его образования настолько длительное, что геологам приходится обращаться к далекому прошлому геологической истории Земли.  [38]

Переработка твердых горючих ископаемых в целевые продукты ( твердые, жидкие и газообразные) является центральной задачей углехимии.  [39]

Из твердых горючих для наиболее ответственных работ следует применять древесный березовый уголь. Применение кокса часто приводит к резкому местному перегреву и может загрязнять газовый поток сернистыми соединениями.  [40]

Формирование твердых горючих ископаемых в условиях, различных по степени обводненности, обусловливает значительную разницу в свойствах углей. Например, содержание витрена и фюзена оказывает влияние на спекаемость угля. Пластический слой при изменении содержания компонентов группы фюзена от 44 до 28 % в угле различных петрографических типов, отобранных из одного пласта в одной точке и поэтому одинаково метаморфизованных, изменяется от 7 до 15 мм.  [41]

Химия твердых горючих ископаемых до сих пор не дает однозначного ответа на вопрос об их структуре и реакционной способности, не найдены экономически приемлемые пути широкого использования их в качестве химического сырья и для получения синтетического жидкого топлива. Решение этих проблем необходимо прежде всего потому, что запасы твердых горючих ископаемых значительно больше, чем содержание нефти и природного газа.  [42]

К твердым горючим ископаемым относятся: торф, бурые и каменные угли, антрацит, природные битумы ( или асфальта), горючие сланцы.  [43]

К твердым горючим ископаемым относятся горные породы разнообразного химического состава - торф, бурые и ка. Их объединяет общее свойство - горючесть. При их взаимодействии с кислородом выделяется значительное количество тепла, что и предопределило их использование в качестве топлив.  [44]

45 Технологическая схема абсорбционно-ректификационной установки. [45]



Страницы:      1    2    3    4