Анализ влияния добавок кислорода в паровой окислитель на состав синтез-газа при конверсии твердого топлива; Вестник Башкирского университета; Т. 23, № 3

التفاصيل البيبلوغرافية
Parent link:Вестник Башкирского университета/ Башкирский государственный университет.— , 1996-
Т. 23, № 3.— 2018.— [С. 635-639]
المؤلف الرئيسي: Попова Е. С. Елена Семеновна
مؤلف مشترك: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа энергетики Научно-образовательный центр И. Н. Бутакова (НОЦ И. Н. Бутакова)
مؤلفون آخرون: Субботин А. Н. Александр Николаевич
الملخص:Заглавие с экрана
Рассмотрена математическая модель конверсии кокса, помещенного в цилиндрическую капсулу, через которую осуществляется парокислородное дутье. Исследован состав синтез-газа при конверсии кокса, проведен анализе его состава в зависимости от количественного содержания кислорода в парокислородном окислителе. Установлено что, определяющим параметром в этом случае является доля кислорода в паровом окислителе. При массовой концентрации кислорода до 0.1 объемная доля горючего газа составляет около 22-75%. В продуктах газификации много водяных паров от 75 до 19%, содержится небольшое количество двуокиси углерода. При массовой концентрации кислорода в паровом окислителе более 0.15 образуется синтез-газ, состоящий из водорода и окиси углерода, при этом объемная доля водорода в синтез-газе начинает уменьшаться, а углекислого газа продолжает расти. Установлено, что при конверсии кокса более крупных фракций, в водяной пар необходимо добавлять больше кислорода. Показано, что меняя концентрацию кислорода в парокислородном окислителе, можно получать синтез-газа с заданным процентным соотношением горючих компонентов.
A universal method of processing low-grade coals, as well as energy waste, is their gasification. There are different modes of solid fuel conversion that are possible in the process of gasification. As reacting agents, steam, oxygen (as well as their mixture), or air may act. Involvement of oxygen in the process of gasification makes it possible to accelerate and increase the stability of reactions occurring during the conversion. The authors considered a mathematical model of the conversion of coke placed in a cylindrical capsule, through which a steam-oxygen is blown. Fuel ignited due to the heating of steam-oxygen mixture to a certain temperature. The task was to determine the composition of the synthesis gas during the conversion of coke and analyze its composition, depending on the quantitative oxygen content in the steam-oxygen oxidizer. As it was shown by numerical calculations, an important parameter in this case is the fraction of oxygen in the oxidant. At a mass concentration of oxygen up to 0.1, the volume fraction of the combustible gas is about 22 to 75%; there is a lot of water vapor, the volume fraction of which is approximately 75-19%. The products of gasification contain a small amount of carbon dioxide. When mass concentration of oxygen in a steam oxygen oxidizer is more than 0.15, a synthesis of gas consisting of hydrogen and carbon monoxide occurs; with further increase of oxygen volume, the volume fraction of hydrogen begins to decrease, and carbon dioxide continues to grow. The increase in the volume fraction of coke, more oxygen must be added to the water vapor in order to obtain a synthesized gas of the same composition. It was found that with the certain concentration values of oxygen in the steam-oxygen oxidizer, it is possible to obtain synthesis gas with a specified percentage of combustible components.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
اللغة:الروسية
منشور في: 2018
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://elibrary.ru/item.asp?id=36476519
التنسيق: الكتروني فصل الكتاب
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=659553

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 659553
005 20250321171332.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\28163 
090 |a 659553 
100 |a 20190227d2018 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Анализ влияния добавок кислорода в паровой окислитель на состав синтез-газа при конверсии твердого топлива  |d Analysis of the influence of the additives oxygen in the vapor oxidant to the composition of the synthesis gas from solid fuel conversion  |f Е. С. Попова, А. Н. Субботин 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: с. 639 (7 назв.)] 
330 |a Рассмотрена математическая модель конверсии кокса, помещенного в цилиндрическую капсулу, через которую осуществляется парокислородное дутье. Исследован состав синтез-газа при конверсии кокса, проведен анализе его состава в зависимости от количественного содержания кислорода в парокислородном окислителе. Установлено что, определяющим параметром в этом случае является доля кислорода в паровом окислителе. При массовой концентрации кислорода до 0.1 объемная доля горючего газа составляет около 22-75%. В продуктах газификации много водяных паров от 75 до 19%, содержится небольшое количество двуокиси углерода. При массовой концентрации кислорода в паровом окислителе более 0.15 образуется синтез-газ, состоящий из водорода и окиси углерода, при этом объемная доля водорода в синтез-газе начинает уменьшаться, а углекислого газа продолжает расти. Установлено, что при конверсии кокса более крупных фракций, в водяной пар необходимо добавлять больше кислорода. Показано, что меняя концентрацию кислорода в парокислородном окислителе, можно получать синтез-газа с заданным процентным соотношением горючих компонентов. 
330 |a A universal method of processing low-grade coals, as well as energy waste, is their gasification. There are different modes of solid fuel conversion that are possible in the process of gasification. As reacting agents, steam, oxygen (as well as their mixture), or air may act. Involvement of oxygen in the process of gasification makes it possible to accelerate and increase the stability of reactions occurring during the conversion. The authors considered a mathematical model of the conversion of coke placed in a cylindrical capsule, through which a steam-oxygen is blown. Fuel ignited due to the heating of steam-oxygen mixture to a certain temperature. The task was to determine the composition of the synthesis gas during the conversion of coke and analyze its composition, depending on the quantitative oxygen content in the steam-oxygen oxidizer. As it was shown by numerical calculations, an important parameter in this case is the fraction of oxygen in the oxidant. At a mass concentration of oxygen up to 0.1, the volume fraction of the combustible gas is about 22 to 75%; there is a lot of water vapor, the volume fraction of which is approximately 75-19%. The products of gasification contain a small amount of carbon dioxide. When mass concentration of oxygen in a steam oxygen oxidizer is more than 0.15, a synthesis of gas consisting of hydrogen and carbon monoxide occurs; with further increase of oxygen volume, the volume fraction of hydrogen begins to decrease, and carbon dioxide continues to grow. The increase in the volume fraction of coke, more oxygen must be added to the water vapor in order to obtain a synthesized gas of the same composition. It was found that with the certain concentration values of oxygen in the steam-oxygen oxidizer, it is possible to obtain synthesis gas with a specified percentage of combustible components. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Вестник Башкирского университета  |f Башкирский государственный университет  |d 1996- 
463 |t Т. 23, № 3  |v [С. 635-639]  |d 2018 
510 1 |a Analysis of the influence of the additives oxygen in the vapor oxidant to the composition of the synthesis gas from solid fuel conversion  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a синтез-газ 
610 1 |a газификация 
610 1 |a конверсия 
610 1 |a окислители 
610 1 |a кокс 
700 1 |a Попова  |b Е. С.  |g Елена Семеновна 
701 1 |a Субботин  |b А. Н.  |c специалист в области теплотехники  |c доцент Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук  |f 1945-  |g Александр Николаевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\28095 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа энергетики  |b Научно-образовательный центр И. Н. Бутакова (НОЦ И. Н. Бутакова)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23504 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20190227  |g RCR 
856 4 |u https://elibrary.ru/item.asp?id=36476519 
942 |c CF