Химия

 


 

Производство

Сырье и энергия
Сера и серная кислота
Связанный азот
Удобрения и химикаты
Силикаты
Кислоты щелочи хлор
Металлы
Алюминий
Чугун и сталь
Полупроводники
Топливо
Органический синтез
Синтетические соединения
История химии
Химия земли
Химия и научно-технический прогресс



Яндекс.Метрика

Способы получения горючих продуктов

Химики давно пытались найти способы получения горючих продуктов в жидком или газообразном виде из угля. Немецкий химик-технолог Ф. Бергиус заложил основы метода получения жидких углеводородов путем гидрирования угля под давлением. Первый промышленный синтез был осуществлен в 1927 г. в Германии. В 30-е годы метод гидрирования оксида углерода (II), разработанный Ф. Фишером и Г. Тропшем, был доведен до промышленного использования. При нормальном Давлении, соответствующих катализаторах и температуре по методу Фишера — Тропша получали дизельное топливо, бензин, па-
Суть современного процесса переработки угля в синтез-газ заключается в следующем. В плазменный генератор подается смесь водяного пара и кислорода, которая разогревается до 3000°С. А затем в раскаленный газовый факел поступает угольная пыль, и в результате химических реакций образуется смесь оксида углерода (II) и водорода, т. е. синтез-газ. Из него получают метанол:
СО+2Нг—-СН3ОН
Метанол может заменить бензин в двигателях внутреннего сгорания. В плане решения экологической проблемы он выгодно отличается от нефти, газа, угля, но, к сожалению, теплота его сгорания в 2 раза ниже, чем у бензина, и, кроме того, он агрессивен по отношению к некоторым металлам, пластическим массам.
Получение синтез-газа, газов-восстановителей и водорода газификацией твердого топлива имеет большие перспективы. За рубежом и в нашей стране разрабатываются методы крупномасштабного производства метанола из синтез-газа, получаемого газификацией твердого топлива.
Уровень современной техники и науки позволяет воплотить в жизнь идеи Д. И. Менделеева о подземной газификации каменного угля. Суть их состоит в том, чтобы пробурить к угольному пласту две скважины, расположенные друг от друга на небольшом расстоянии (30 м), соединить их забои каналом газификации. В одну скважину подвести дутье, а через другую отводить образующиеся газы. К сожалению, при этом получается газ, содержащий 12 —16% водорода и 6—10% оксида углерода. Теплота сгорания этой смеси очень низкая (*J0UU— 4000 кДж/м3), поэтому ее целесообразно использовать для энергетических целей, т. е. сжигать на ТЭС. Чтобы повысить в смеси содержание водорода и оксида углерода (II), необходимо применять парокислородное и кислородное дутье. Положительным моментом подземной газификации каменного угля является сохранение поверхностных плодородных участков земли, исключение горных работ, требующих больших затрат.
История развития нефтяной индустрии короче, чем угольной Хотя нефть использовалась с античных времен для освещения и как топливо, неудержимые темпы роста ее добычи и использования тесно связаны с созданием авто- и авиатранспорта. Начиная с 1854 г. простой перегонкой нефти стали получать керосин. Масляную лампу сменила керосиновая в течение многих десятилетий остававшаяся основным источником света. Потребление керосина в осветительной технике развитие автомобильного и железнодорожного транспорта все больше нуждалось в нефтепродуктах. В начале использовались высококипящие и средние фракции: из первых полу, из вторых - керосин. Низкокипящие Фракции не использовались. Изменялись количество и качество              у раннего сгорания, а следовательно, и требования к горюче.



Меню раздела

Химия шагает в ногу
Скачок в развитии
Появление огня
Каменный век
Железный век
Бальзамирование
Алхимия
Средние века
Атомная энергетика для судов
Химия помогает овладеть энергией
Достижение научно-технического прогресса
Паровой двигатель
Технические изобретения XIX века
Успехи термодинамики
Изучение электрохимических явлений
Научно-технические и промышленные революции
В дореволюционной России
Ученые стран СНГ
Химическая наука и промышленность
Химия и глобальные проблемы современности
Сырьевая проблема
Технологии геохимически замкнутого цикла
Поверхностные залежи полезных ископаемых
Дефицит углеводородного сырья
Решение продовольственной проблемы
Мировое сельскохозяйственное производство
Удобрения
Необходимость внесения азотных удобрений
Механизм процесса фиксации азота
Направление развития удобрений
Пестициды
Химические анализы
Область применения химических средств борьбы за урожай
Химические средства борьбы с вредителями
Проблема полноценного белка в пище
Азотсодержащие добавки к кормам
Полученные биомассы путем микробиологического синтеза
Продовольственная программа России и химия
Комплексная программа химизации
Эффективность апатитового производства
Перспективы химизации
Внесение в почву азотных удобрений
Методы генной инженерии
Безотходная технология
Повышение продуктивности
Биорегуляторы
Интегрированная система защиты растений
Стратегия односторонней интенсификации
Значение селекции
Генераторы регулируемой газовой среды
Создание новых видов пищевых продуктов
Потребители органического топлива
Способы получения горючих продуктов
Производство автомобильного топлива
Конкурентоспособность электролиза
Энергия Солнца
Окисление топлива
Энергетические программы
Развитие теплоэнергетики
Долгосрочная энергетическая программа
Решение энергетической проблемы
Коррозия
Биологическая технология
Оборот отходов производства и потребления
Экологическая проблема и пути ее решения
Загрязнение
Решение проблем окружающей среды
Очистка воздуха и жидкостей
Химия создает материалы
От руды до металла
Восстановление металлов
Щелочные металлы
Благородные металлы
Хлорирующий обжиг
Гидрометаллургические методы
Путь к чистоте
Методы рафинирования металлов
Отделение металла от примесей
Зонная очистка
Интерметаллические соединения и сплавы металлов
Валентные соединения
Растворение золота и серебра в ртути
Типы сплавов цветных металлов
Химия в освоении космоса
Неорганическое материаловедение
Техника армирования цемента
Свойства кристаллического твердого тела
Коэффициент термического расширения
Композиты
Синтетические полимеры
Свойства композиционных материалов
Потребители технической керамики
Химические профессии
Химия вокруг нас
Профессии типа «человек — техника»
Аналитическая химия
Методы фотоэлектрической спектроскопии
Профессии типа «человек — природа (вещество)»
Инженеру-технологу по рекуперации вторичных материалов
Химические аспекты профессий
Работа фотографа
Профессии типа «человек — человек»
Горизонты профессий
Перспективы


 

© 2011 Химическая промышленность
Копирование материалов сайта разрешается только с указанием прямой индексируемой ссылки на источник.