Хімічні методи виробництва водню і азотоводневої суміші
ЗМІСТ
Вступ
1. Теоретична частина
1.1 Одержання синтез-газу із твердих палив
1.2 Синтез-газ із рідких вуглеводнів
2. Технологічні розрахунки
2.1 Завдання 1
2.2 Завдання 2
2.3 Завдання 3
Література
Вступ
Тема контрольної роботи «Хімічні методи виробництва водню і азотоводневої суміші» з дисципліни «Технологія основного неорганічного синтезу».
Дисципліна «Технологія основного неорганічного синтезу» вивчається в з метою засвоєння основних теоретичних основ технологій і методів одержання продуктів основного неорганічного синтезу.
Вивчення даної дисципліни ґрунтується на знаннях, одержаних при вивченні таких дисциплін: «Загальна і неорганічна хімія», «Фізична хімія», «Фізика», «Вища математика», «Теоретичні основи технології неорганічних речовин», «Кінетика і каталіз», «Процеси та апарати хімічної технології», «Основи наукових досліджень і наукова інформація» та інших.
Задачею вивчення курсу являється засвоєння фізико-хімічних основ промислових процесів та їх апаратурного оформлення, вивчення технологічних схем промислових виробництв зв’язаного азоту, вміння виконувати технологічні розрахунки.
1. Теоретична частина
До хімічних методів виробництва водню відносяться:
1) газифікація твердих і рідких палив.
2) конверсія метану;
У промисловості найбільш широке розповсюдження знайшли установки для каталітичної конверсії метану, однак у зв'язку з неминучим виснаженням родовищ природного газу, підвищення вартості його видобутку й транспортування, в останні роки в ряді країн у широкому масштабі відроджуються методи газифікації твердого й рідкого палива з метою одержання водню та оксидів вуглецю.
1.1 Одержання синтез-газу із твердих палив
хімічний азотоводнева суміш водень
Першим з основних джерел сировини для одержання синтез-газу з'явилося тверде паливо, що перероблялося в газогенераторах водяного газу. При цьому протікають наступні реакції:
С+Н2О = СО+Н2 - Q (1.1)
2С + О2 = 2СО + Q (1.2)
С + О2 = СО2 + Q (1.3)
Такий спосіб одержання полягає в почерговій подачі через шар твердого палива (антрациту, коксу, напівкоксу) повітряного й парового дуття. Синтез-газ одержують на стадії парового дуття, а необхідна температура шару палива досягається протягом стадії повітряного дуття. Цикл роботи генератора становить 3-5 хв. Отриманий водяний газ містить 50 -53% H2 і 36-37% СО.
Для подальшого використання у виробництві водяний газ необхідно очистити від сірчистих сполук і провести конверсію оксиду вуглецю відповідно до реакції
СО + Н2О = CO2 + Н2 + Q, (1.4)
а потім видалити диоксид вуглецю повністю у випадку його застосування для синтезу аміаку або частково - для синтезу метанолу.
Недоліками процесу є його періодичність, низька одинична продуктивність газогенератора, а також високі вимоги до сировини по кількості й температурі плавлення золи, його гранулометричному складу й іншим характеристикам.
Розміри шахти газогенератора визначаються заданою для нього продуктивністю W, що виражається добутком кількості палива, що згоряє на 1 м2 колосникової решітки за добу, на всю площу колосникової решітки S (під площею колосникової решітки мається на увазі перетин шахти газогенератора на рівні верхньої частини решітки, тобто враховується тільки ефективна площа поверхні решітки):
W = Q*S (м3/добу) (1.5)
Позначивши середній перетин генератора через f, а відношення середнього перетину f до площі колосникової решітки S через A, одержимо A=f/S, звідки
f = A*S (1.6)
Разом з тим ; отже , тоді діаметр генератора визначимо з рівняння:
(1.7)
Об'єм шахти генератора визначимо з наступного вираження:
(1.8)
де Н - висота генератора.
Аналогічно знаходимо об'єм палива в генераторі:
де Н' - висота шару палива в генераторі;
А' - відношення середнього перетину стовпа палива, що згоряє в генераторі, до площі колосникової решітки.
Час перебування палива в генераторі (у частках доби) визначають із рівняння
Відношення об'єму газогенератора до добової витрати палива виразиться рівнянням:
, (1.9)
а відношення об'єму генератора до об'єму палива в ньому визначиться з рівняння
(1.10)
У випадку циліндричної шахти генератора й при завантаженні палива без великих зазорів
Час перебування палива в генераторі залежить від ряду факторів: роду палива, величини шматків, вологості й ін.
При конструюванні генераторів значення цих величин вибирають на підставі практичних даних, зведених у табл. 1.1.
Таблиця 1.1. Основні параметри генератора
Параметр | Кам'яне вугілля | Торф і сурогати | |||||
Кокс | Буре вугілля | Середньої якості | Напівантрацит | Сухий | Середньої сухості(1 м3-275 кг) | Вологий | |
Q, м3 | 10,0-12,0 | 6,5 | 6,0 | 9,5 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
τ, доба | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
C/τ | 1,15 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
A | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Проблемі модифікації мікро- та нанодисперсних систем
Міністерство освіти і науки УкраїниЛьвівський національний університет імені Івана ФранкаКафедра фізичної та колоїдної хіміїМагіст
- Реакційна здатність неорганічних сполук
ЗмістВступ1. Теоретична частина1.1 Електронна будова атома1.2 Двоїста природа електрона. Квантові числа1.3 Валентність і ступінь окисл
- Редкоземельные металлы и их полуторные оксиды
Редкоземельные элементы (в минералогии — TR, от лат. terra rará), химические элементы побочной подгруппы III группы периодической системы
- Углеводородный состав прямогонных бензинов
Бензин (от франц. benzine) - смесь легких углеводородов с температурой кипения 30 – 205оС. Прозрачная жидкость плотностью 0,70-0,78 г/см3. Производ
- Виробництво азотної кислоти
ЗМІСТВступ 1. Окислювання аміаку 1.1 Технологічні розрахунки 1.1.1 Завдання 1 1.1.2 Завдання 2 1.1.3 Завдання 3 2. Окислювання окису азоту 2.1 Техн
- Методи експериментальних досліджень і розрахунків кінетики хіміко-технологічних процесів
ЗМІСТОСНОВНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯВСТУП1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА1.1 Методи дослідження рівноваги в гетерогенних системах1.1.1 Основні положенн
- Производство водорода из твердых топлив
А.М. Дубинин, доктор техн. наук, Г.Р. Кагарманов, А.В. Финк, инженеры ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет - УПИ», Ек
Copyright © https://referat-web.com/. All Rights Reserved