Физико-химические основы процесса пиролиза торфа в присутствии природных и искусственных алюмосиликатных материалов

Исследование возможности использования процесса термодеструкции торфа для получения смеси горючих газов. Определение оптимальных условий проведения процесса, построение его кинематической модели. Разработка методики анализа состава пиролизного газа.

Рубрика Химия
Вид автореферат
Язык русский
Дата добавления 14.12.2017
Размер файла 554,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

На правах рукописи

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА ТОРФА В ПРИСУТСТВИИ ПРИРОДНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

02.00.04 - физическая химия

Алферов Вячеслав Валерьевич

Иваново 2008

Работа выполнена на кафедре биотехнологии и химии Тверского государственного технического университета

Научный руководитель:

кандидат технических наук, доцент Косивцов Юрий Юрьевич

Официальные оппоненты:

доктор технических наук Ильин Александр Павлович

доктор химических наук Кошель Георгий Николаевич

Ведущая организация:

Объединенный институт высоких температур РАН

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ивановского государственного химико-технологического университета.

Ученый секретарь

совета по защите докторских

и кандидатских диссертаций, Егорова Е.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы и общая характеристика работы.

В настоящее время все большее значение приобретают научные работы в области физико-химических исследований процессов переработки органического сырья с целью получения жидкого и газообразного топлива. Актуальность исследований по освоению нетрадиционных источников энергоснабжения связана с решением одной из крупных проблем современной экономики, науки и техники - обоснованием возможности переработки и использования для получения энергии доступных природных органических материалов каким является торф. В связи с благоприятной конъюнктурой природного газа и нефти на мировом рынке, т.е. с целесообразностью их продажи возникает угроза энергетической безопасности для регионов Р.Ф. Однако многие регионы России имеют запасы собственных энергоносителей, среди которых торф является перспективным сырьем для получения энергии.

Пламенное сжигание торфа происходит при довольно высоких температурах горения (приблизительно 13000С) с выделением в окружающую среду различных вредных веществ, загрязняющих атмосферу и прилегающие территории. Высокая температура горения налагает соответствующие требования к конструкции теплогенераторов и котлов. Актуальным является поиск новых принципов получения тепловой энергии, которые повысят эффективность использования местных ресурсов и, вместе с этим, могут привести к улучшению экологической обстановки. Одним из решений данной проблемы может быть низкотемпературная (до 7000С) термодеструкция органических соединений. Низкотемпературная деструкция (пиролиз) возможна в присутствии алюмосиликатных материалов. Добавка алюмосиликатов повышает эффективность процесса термической переработки органики (торф и другие материалы) за счет увеличения выхода горючих газов с высокой теплотой сгорания и снижения температуры пиролиза.

Применение физико-химических методов для исследования процесса пиролиза торфа в присутствии алюмосиликатных природных и искусственных материалов позволяет определить оптимальные параметры (температура, концентрация алюмосиликата) проведения процесса термической переработки сырья, а также изучить и выбрать эффективный алюмосиликатный материал. Физико-химические методы исследования дают возможность определить такие важные параметры процесса пиролиза, как состав и концентрация компонентов получаемой газовой смеси, исследовать теплотворную способность получаемых пиролизных газов, что дает возможность оценить эффективность проведения пиролиза торфа, а также определить каталитически активные кислотные центры (метод DRIFTS), элементный состав и площадь поверхности алюмосиликатных материалов.

Целью работы является установление физико-химических закономерностей процесса термодеструкции торфа с получением смеси горючих газов. термодеструкция торф горючий газ пиролизный

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании решались следующие задачи:

Изучение возможности использования процесса термодеструкции торфа для получения смеси горючих газов, установление оптимальных условий проведения процесса;

Разработка методики анализа состава пиролизного газа и его теплотворной способности;

Изучение зависимости теплоты сгорания получаемой горючей смеси от температуры процесса, вида и содержания алюмосиликатов;

Физико-химическое исследование природных и искусственных алюмосиликатных материалов с помощью методов РФА, низкотемпературной адсорбции азота, метода седиментации, метода DRIFTS;

Исследование влияния температуры, вида и концентрации алюмосиликатов на качественный состав горючей газовой смеси, получаемой в процессе термодеструкции;

Построение кинетической модели процесса термодеструкции.

Научная новизна.

Впервые проведено физико-химическое исследование термодеструкции органогенного сырья в присутствии природных и искусственных алюмосиликатных материалов; разработан комплекс лабораторных средств для аналитического обеспечения исследований процесса, изучено влияние температуры, вида и содержания алюмосиликатов на изменение концентрации углеводородных компонентов в газовой смеси, на теплоту сгорания получаемого пиролизного газа; проведен поиск оптимальных условий проведения данного процесса. Полученные экспериментальные данные были использованы для определения физико-химических параметров процесса низкотемпературного пиролиза торфа, таких как порядок реакции, кинетических параметров, кажущейся энергии активации. Проведено кинетическое моделирование процесса пиролиза торфа.

Практическая значимость.

Разработан комплекс лабораторных средств для аналитического обеспечения исследований процесса термодеструкции торфа.

Низкотемпературная деструкция (пиролиз) в присутствии алюмосиликатов позволяет повысить эффективность процесса термической переработки органики (торф и другие материалы) за счет увеличения выхода горючих газов с высокой теплотой сгорания и снижения температуры пиролиза. В работе предложено экспериментальное обоснование для разработки новой технологии переработки местного топливного сырья и биомассы.

Представленные исследования проводились в рамках реализации проекта "Энергосберегающие технологии каталитического пиролиза твердых бытовых отходов и сырья биогенного происхождения" Федеральной целевой научно-технической программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники", а также проекта "Разработка технологии и реакторного блока для проведения пиролиза органических биогенных материалов, подготовка рекомендаций по аналитическому сопровождению процесса пиролиза" по заказу ОАО "Рыбинский завод приборостроения".

Личный вклад автора. Непосредственно автором были проведены физико-химические исследования закономерностей процесса пиролиза торфа методами газовой хроматографии, калориметрии. Принято активное участие в исследовании природных и искусственных алюмосиликатов, которые использовались в работе, современными физико-химическими методами: низкотемпературная адсорбция азота, РФА, диффузное отражение инфракрасного Фурье преобразования (Diffuse Reflectance Infra-red Fourier Transform).

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались на следующих конференциях: 16-й международный конгресс по химическому и технологическому инжинирингу, CHISA 2004 (Прага, Чешская республика, 2004); 3-й Русско-китайский семинар по катализу (Новосибирск, 2004), 7-й всемирный конгресс по химической технологии (Глазго, Шотландия, 2005); 4-я международная конференция по экологическому катализу (Хейдельберг, Германия, 2005); всероссийская школа-семинар молодых ученых и специалистов «Энергосбережение - теория и практика» (Москва, 2006); 17-й международный конгресс по химическому и технологическому инжинирингу (Прага, Чешская республика, 2006); XVII-ая международная конференция по химическим реакторам, Chemreactor-17 (Athens - Crete, Grease, 2006); 14-е Региональные Каргинские чтения, областная научно-техническая конференция молодых ученых "Физика, химия и новые технологии" (Тверь, 2007), Ежегодная Польская конференция по катализу (Краков, Польша, 2008).

Публикации. По результатам настоящей работы опубликовано двадцать восемь печатных работ, в том числе, четыре в журналах перечня ВАК, получено 3 патента Российской Федерации на полезную модель и 2 патента на изобретение.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, выводов и списка литературы. Текст изложен на 152 страницах, включает 56 рисунков, 13 таблиц. Список использованных источников содержит 159 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, изложены цель, научная новизна и практическая значимость проведенных исследований.
В первой главе представлены имеющиеся в литературе научные данные по термической конверсии составляющих торфа, способы термической переработки этого сырья, а также рассмотрены основные типы каталитических систем и их влияние на протекание процессов пиролиза.
Во второй главе подробно рассмотрено строение и общетехнические свойства торфа, природных алюмосиликатов (глин) и цеолитов. Детально описана методика проведения экспериментов по термической конверсии торфа, представлены экспериментальная установка и аналитический комплекс лабораторных средств, разработанных на кафедре Биотехнологии и Химии Тверского государственного технического университета, для обеспечения исследований процесса пиролиза торфа, приведены методики выполнения анализов. Эксперименты по пиролизу торфа в присутствии алюмосиликатных природных и искусственных материалов проводились в периодическом режиме на разработанной лабораторной установке, изображенной на рис. 1. Состав газовой смеси, получаемой при проведении процесса пиролиза торфа, а также ее теплотворная способность анализировались на специально разработанном комплексе лабораторных средств, который состоял из следующих устройств:
- хроматографический анализатор концентраций газообразных углеводородов в газовых средах, реализованный на базе хроматографа «Кристалюкс 4000М»;
- анализатор низшей объемной удельной теплоты сгорания газовых сред выполненный на базе хроматографа «Кристалюкс 4000М»;

- анализатор объемной концентрации водорода в газовых средах на базе хроматографа «Газохром 2000»;

- хроматографический анализатор концентрации оксида углерода в газовых средах выполненный на базе модифицированного хроматографа «Газохром 2000»;

Размещено на http://www.allbest.ru

Табл. 1 - Элементный состав исследуемых глин

Компонент

Концентрация, %

Бентонитовая глина (Al2Si4O13H)

Ti

0,46

Mn

0,06

Fe

2,47

Ag

0,05

Каолиновая глина (Al2Si2O6H4)

Fe

0,34

Кембрийская глина (Al2Si4O6H4)

Fe

4,34

Глинистый мергель (Al2Si4O6H2)

Mn

0,07

Fe

2,20

В третьей главе “Результаты экспериментов и их обсуждение” представлены исследования по низкотемпературному каталитическому пиролизу торфа. Были изучены элементный состав природных алюмосиликатов (глин) (РФА), площадь их удельной поверхности, распределение пор по размерам, а также определены каталитически активные кислотные центры (метод DRIFTS) у природных и искусственных алюмосиликатных материалов. Представлены экспериментальные данные по седиментации изучаемых глин. Проведено исследование активности алюмосиликатов в процессе низкотемпературного пиролиза торфа.

Анализ экспериментальных данных по элементному составу природных глин позволил сделать вывод о том, что изучаемые образцы состоят в основном из глинистых минералов (монтмориллонит, каолинит) с незначительным содержанием железа (0,3-3,4 %) в зависимости от вида глины (табл.1). Помимо железа в исследуемых образцах были обнаружены следы Ag, Mn и Ti. Одним из факторов, определяющих доступность каталитических центров, является величина удельной поверхности. Как видно из данных табл. 2, площадь удельной поверхности среди представленных образцов глинистых материалов достигает наибольших значений у бентонитовой глины, а из искусственных цеолитов у H-Beta-25. Данные по площади поверхности и распределения пор по объему представлены в таблицах 2 и 3. Результаты распределения пор по размеру (табл.3) свидетельствуют о том, что в основном структура всех исследованных образцов представлена мезопорами.

Для определения размеров частиц глин в водной суспензии, которая применялась для нанесения глинистых материалов на субстрат, использовался седиментационный анализ. Анализ экспериментальных данных для изучаемых видов глин показал, что у образца каолиновой глины (1) в суспензии доминируют частицы с радиусом около 20·10-8м и 65·10-8м; у глинистого мергеля - частицы радиуса 6·10-8м; каолина (2) (кембрийская глина) - частицы радиуса 15·10-8 м; бентонитовой глины - частицы радиуса около 17·10-8м. Таким образом, полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что глины образуют с водой высокодисперсные (коллоидные) системы. Такие размеры частиц глины позволяют им легко проникать в поры торфа.

Таблица 2 - Площадь поверхности образцов глин

Вид глины

Площадь удельной поверхности S, м2/г (метод БЭТ)

Каолиновая глина

9

Бентонитовая глина

59

Кембрийская глина

30

Глинистый мергель

20

H-Beta-25

807

H-MORD

605

Изучение природных и искусственных алюмосиликатных материалов методом DRIFT показало наличие в них сильных и слабых Льюисовских кислотных центров. В H-MORD-20-IE и в Fe-H-MORD-20-IE присутствуют также сильные Бренстедовские кислотные центры, сдвиг частоты валентных колебаний C?N при адсорбции ацетонитрила на этих центрах составляет 32 см-1. Различие в каталитическом поведении искусственных цеолитов и глин может быть также связано с тем, что цеолиты имеют кристаллическую упорядоченную структуру, а глины - аморфные алюмосиликаты.

Влияние вида глинистых материалов и искусственных цеолитов на объем получаемой газовой смеси. Экспериментально показано, что в присутствии природных алюмосиликатных материалов и искусственных цеолитов пиролиз торфа приводит к увеличению объема получаемого пиролизного газа. Из данных, приведенных на рис. 4, видно, что объем газовой смеси в присутствии алюмосиликатных материалов увеличивается в 1,1-1,2 раза.

Таблица 3. Распределение пор по объему

Диаметр пор, нм

Бентонитовая глина

Каолиновая глина

Кембрийская глина

Глинистый мергель

Объем пор, мл/г

%

Объем пор, мл/г

%

Объем пор, мл/г

%

Объем пор, мл/г

%

Меньше 6

0

0

0,00271

16,40

0,0105

21,35

0

0

8-6

0

0

0,00166

10,06

0,0046

9,35

0

0

8 - 10

0

0

0,00133

8,06

0,00361

7,34

0

0

10 - 12

0,00201

0,11

0,00134

8,10

0,0034

6,92

0,00116

0,12

12 - 16

0,00968

0,51

0,00161

9,77

0,00413

8,40

0,00504

0,53

16 - 20

0,01396

0,73

0,00144

8,73

0,00366

7,45

0,01027

1,08

20 - 80

1,89008

98,65

0,00512

31,00

0,01455

29,60

0,69005

72,48

Больше 80

0,00020

0,01

0,00130

7,89

0,00471

9,58

0,24558

25,79

Всего

1,91593

100

0,01651

100

0,04916

100

0,95210

100

Влияние вида глинистых материалов и искусственных цеолитов на концентрацию углеводородов в получаемом пиролизном газе. При использовании алюмосиликатов наблюдалось заметное увеличение количества выделяющихся углеводородов в газовой смеси. Их значения более чем в 1,3-2 раза превысили величины, полученные при пиролизе образца, не содержащего алюмосиликаты (рис. 5). Наибольшее количество углеводородов было получено в присутствии бентонитовой глины и искусственного цеолита Fe-H-ZSM-5-IE, что согласуется с литературными данными, описывающими цеолит H-ZSM-5 как наиболее оптимальный алюмосиликат для процессов пиролиза. Наибольшее количество пропана наблюдалось при проведении процесса пиролиза торфа в присутствии Fe-H-ZSM-5-IE, Fe-H-Mord-20-IE и бентонитовой глины. Количество пропана в присутствии этих алюмосиликатных материалов превышало результаты процесса без алюмосиликатов в 1,8-2,4 раза. Необходимо отметить, что в присутствии выше указанных алюмосиликатных материалов, количество таких углеводородов как метан, этан, этилен также было значительно выше по сравнению с результатами, полученными при пиролизе торфа в их отсутствие. Наибольшую активность в образовании метана и этана проявляют бентонитовая глина, Fe-H-ZSM-5-IE и глинистый мергель. Количество этих компонентов в 1,4-1,7 раза для метана и в 1,5-1,9 для этана выше значений для процесса, протекающего в отсутствие указанных алюмосиликатов. Увеличение концентрации низших углеводородов, таких как метан, этан, этилен и пропан, выделяющихся в присутствии алюмосиликатных минералов, может быть связано, прежде всего, с тем, что изучаемые алюмосиликаты обладают свойствами твердых кислот, что согласуется с литературными данными. Благодаря наличию гидроксильных групп, алюмосиликаты взаимодействуют с углеводородами с образованием ионов карбония вследствие термодеструкции торфа: CnH2n + MOH > CnH2n+1+ + MO-

Рис. 4. Изменение объема газовой смеси в процессе пиролиза в присутствии различных алюмосиликатов при температуре 460?С, концентрация алюмосиликата составляла 30%

Рис. 5. Изменение количества углеводородов в процессе пиролиза торфа в присутствии различных алюмосиликатов при температуре 460?С

Ионы карбония CnH2n+1+ неустойчивы и способны распадаться на молекулы углеводородов с более короткой углеродной цепью и новый ион карбония. Такой ион достаточно легко отрывает водород в виде гидрид-иона от исходных нейтральных молекул. В результате этой реакции образуется углеводород с короткой цепью, и регенерируется ион карбония. Таким образом, развивается цепной процесс расщепления углеводородов. Происходит изменение механизма с радикально-цепного на ионный, также остающийся цепным. Газовая смесь, получаемая при пиролизе торфа, состоит главным образом из окиси и двуокиси углерода, предельных и непредельных углеводородов и некоторого количества водорода. Образование водорода при пиролизе торфа происходит вследствие термической деструкции главным образом лигнина, а также за счет процессов спекания, т.е. конденсации ароматических углеводородов. Образование СО2 и СО происходит в результате термического распада соответственно гуминовых кислот и лигнина. Наличие Fe2O3 в бентонитовой глине, согласно литературным данным, при термической обработке торфа способствует образованию углерода, который восстанавливает высокомолекулярные фенолы в углеводороды, что также приводит к образованию оксида углерода:

СН36Н4-ОН+С = СО +СН3С6Н5

Наибольшее количество окиси углерода выделяется в присутствии Fe-H-ZSM-5-IE, Fe-H-Beta-150-IE, Fe-H-Mord-20-IE, а также кембрийской и бентонитовой глины. В присутствии этих алюмосиликатных материалов количество этого компонента увеличивается в 1,4-1,7 раза и составляет 18,9-19,5% от общего количества компонентов смеси. Содержание водорода в пиролизной газовой смеси крайне невелико по сравнению с остальными ее компонентами и составляет 0,2-1,6% от общего количества газов.

Влияние вида глинистых материалов и искусственных цеолитов на теплотворную способность газовой смеси, получаемой в процессе пиролиза торфа. Теплотворная способность газовой смеси имеет прямую зависимость от состава и количества горючих компонентов. Наиболее выгодным составом и количеством горючих компонентов газовой смеси, с точки зрения теплотворной способности, обладают горючие газы, полученные в присутствии бентонитовой глины, Fe-H-ZSM-5-IE и Fe-H-Mord-20-IE.

Размещено на http://www.allbest.ru

Анализируя данные по исследованию теплотворной способности газовой смеси, полученной при пиролизе торфа в присутствии различных алюмосиликатных материалов, можно сделать вывод, что выше перечисленные алюмосиликаты действительно содействуют повышению теплоты сгорания пиролизных газов (рис. 6). Так, теплота сгорания газовой смеси в присутствии данных алюмосиликатов увеличивается в 2,3-2,9 раза по сравнению с процессом без алюмосиликатов.

Таким образом, анализируя экспериментальные данные по активности глинистых материалов и искусственных цеолитов, можно сделать вывод о том, что наиболее оптимальными являются бентонитовая глина, Fe-H-ZSM-5-IE и Fe-H-Mord-20-IE. Дальнейшее исследование влияния алюмосиликатов на процесс пиролиза торфа проводилось в присутствии бентонитовой глины, которая является наиболее дешевой, доступной и эффективной.

Влияние концентрации природных и искусственных алюмосиликатов на процесс пиролиза торфа. Концентрация алюмосиликатов является важным параметром, который оказывает влияние на скорость химических реакций, протекающих при проведении процесса пиролиза, а также на конверсию торфа. Анализ экспериментальных данных, полученных при исследовании влияния концентрации бентонитовой глины на процесс пиролиза торфа, позволяет сделать вывод о том, что с ростом концентрации этого алюмосиликатного материала объем получаемой газовой смеси увеличивается (рис. 7). С ростом концентрации бентонитовой глины в пиролизном газе также увеличивается количество углеводородов (рис. 8), диоксида углерода и водорода. Наибольшие значения объема углеводородов в газовой смеси наблюдались при внесении природных алюмосиликатных материалов в концентрации 30%, в случае искусственных цеолитов была оптимальной концентрация 2% (рис. 9, 10).

Рис. 7. Изменение объема газовой смеси в процессе пиролиза торфа в присутствии бентонитовой глины различной концентрации

Рис. 8. Изменение объема углеводородов в газовой смеси в зависимости от концентрации бентонитовой глины при пиролизе торфа

Рис. 9. Объем углеводородов в газовой смеси, полученной при пиролизе торфа с концентрацией алюмосиликатных материалов 2%

Рис. 10. Объем углеводородов в газовой смеси, полученной при пиролизе торфа с концентрацией алюмосиликатных материалов 30%

Влияние влажности на процесс пиролиза торфа. Было проведено исследование влияния влажности на процесс пиролиза торфа. Концентрация воды в торфе составляла 20, 30 и 40% от массы навески субстрата. Было выявлено, что с ростом концентрации воды до 20%, количество пиролизных газов значительно возрастает по сравнению с пиролизом неувлажненного торфа. Было установлено, что с ростом концентрации воды в торфе до 30% количество углеводородов в газовой смеси возрастает в 2,06 раза по сравнению с пиролизом неувлажненного субстрата. Известно, что в присутствии воды в реакционной смеси при пиролизе торфа происходит гидролитическое расщепление эфиров. В результате этой реакции происходит образование жирных кислот. Таким образом, рост объема углеводородов в газовой смеси с увеличением влажности торфа можно объяснить повышенным выходом жирных кислот, распадающихся под воздействием температуры с образованием низших углеводородов. При исследовании влияния влажности торфа на теплоту сгорания пиролизных газов, было выявлено, что с увеличением концентрации воды в реакционной смеси значение теплоты сгорания газовой смеси возрастает. Так, значение теплоты сгорания газовой смеси, полученной при пиролизе торфа с содержанием воды 30% на 14-й мин эксперимента, превышало в 1,4 раза данное значение, полученное при термодеструкции неувлажненного торфа.

Размещено на http://www.allbest.ru

Влияние температуры на процесс пиролиза торфа в присутствии бентонитовой глины. Температура оказывает заметное воздействие на протекание процесса пиролиза торфа, составляющие которого разлагаются с образованием твердых, жидких и газообразных продуктов. Выбор оптимального значения температуры предопределяет эффективность осуществления процесса термической переработки торфа. Исследование влияния бентонитовой глины на процесс пиролиза торфа проводилось при варьировании температуры в диапазоне 410-650?С. Анализируя полученные экспериментальные данные, можно сделать вывод, что с ростом температуры количество пиролизного газа, в газовой смеси увеличивается (рис. 12), что связано в первую очередь с более полным термическим разложением торфа.

Так по сравнению с объемом газовой смеси при температуре 460?С, объем пиролизного газа при температурах 500?С, 550?С, 600?С и 650?С увеличивается соответственно в 1,04, 1,21, 1,3 и 1,61 раза.

Количество углеводородов в получаемой газовой смеси с ростом температуры также возрастает и достигает максимума при температуре 650°С, превышая это значение соответствующее температуре 460°С в 2,31 раза (рис. 13). Такая же зависимость, как и в случае углеводородов, наблюдается при анализе экспериментальных данных по изменению количества оксида углерода и водорода в пиролизном газе. Максимальное количество оксида углерода и водорода было получено при температуре 650?С, которое превышало это значение отвечающее 460?С соответственно в 1,54 раза и 41,71 раза. Однако, было выявлено, что количество СО2 с ростом температуры уменьшается. Это может быть связано с тем, что при увеличении температуры протекает следующая реакция:

CO2+С=2СO

Размещено на http://www.allbest.ru

Было исследовано влияние температуры на теплоту сгорания газовой смеси. Анализируя экспериментальные данные, можно сделать вывод о том, что при увеличении температуры процесса пиролиза торфа, теплота сгорания получаемой газовой смеси уменьшается (рис. 14). Максимальное значение теплоты сгорания пиролизного газа соответствует температуре 460°С, что можно объяснить тем, что именно при этой температуре выделяется наибольшее количество углеводородов с высокой теплоценностью, тогда как при более высоких температурах в пиролизном газе присутствует в основном метан, а также водород и оксид углерода, что значительно снижает калорийность газовой смеси.

В четвертой главе “Кинетическое моделирование процесса пиролиза” приведены расчеты порядков, кинетических параметров, а также параметров уравнения Аррениуса в случае каталитической и некаталитической реакции термодеструкции. Для определения закономерностей получения смеси углеводородных газов с добавлением бентонитовой глины и в контрольном эксперименте без ее использования был осуществлен поиск корректного математического описания. Результаты моделирования показали, что процесс пиролиза с достаточной точностью описывается уравнением химической кинетики дробного порядка:

(1)

где [С] - суммарная концентрация продукта;

t - время процесса, мин;

k - константа скорости реакции, 1/мин;

0] - концентрация субстрата;

n - порядок реакции.

Размещено на http://www.allbest.ru

Исходя из данных, полученных для процесса, протекающего без бентонитовой глины можно постулировать псевдонулевой порядок реакции для получения каждого компонента смеси углеводородов, что согласуется с теоретическими предпосылками, так как субстрат находится в избытке. В процессе, протекающем в присутствии бентонитовой глины, реакции получения низших углеводородов описываются уравнением первого порядка, что говорит об изменении механизма реакции, на который оказывает определенное влияние данный алюмосиликат. Большой интерес представляет изучение кинетических закономерностей, обусловливающих протекание химических превращений в ходе процесса термодеструкции. Как было показано выше, процессы образования углеводородных газов, протекающие в отсутствие бентонитовой глины, подчиняются кинетическому уравнению нулевого порядка:

,

Уравнения 1-го порядка (для процессов с бентонитовой глиной) подчиняются выражению:

Таким образом, кинетические уравнения для указанных выше процессов имеют вид (табл. 4):

Табл. 4 - Кинетические уравнения процессов, протекающих как в присутствии бентонитовой глины, так и без нее.

Углеводороды

Процесс без бентонитовой глины

Процесс с бентонитовой глиной

Метан

W=0,1220

W=0,3819•С0

Этан

W=0,0002

W=0,0022•С0

Этилен

W=0,0459

W=0,0857•С0

Пропан

W=0,0091

W=0,0722•С0

Была определена кажущаяся энергия активации для экспериментов без добавления бентонитовой глины, а также для случая с использованием оптимального количества бентонитовой глины (30%). Предварительно были найдены кинетические параметры уравнения (1) для различных температур проведения процесса (табл. 5). Из данных таблицы видно, что при повышении температуры для процесса в присутствии алюмосиликатов и процессов без алюмосиликатов возрастает константа скорости реакции, что согласуется с уравнением Аррениуса.

Табл. 5. Кинетические параметры реакции (30% бентонитовая глина) при варьировании температуры

T, єС

Процесс без бентонитовой глины

Процесс с бентонитовой глиной

Метан

Этан

Этилен

Пропан

Метан

Этан

Этилен

Пропан

460єС

3,04•10-5

5,42•10-5

2,95•10-5

3,95•10-5

17,02•10-5

10,21•10-5

4,54•10-5

6,51•10-5

500єС

5,02•10-5

6,77•10-5

5,71•10-5

6,77•10-5

22,01•10-5

11,32•10-5

6,57•10-5

8,94•10-5

550єС

30,11•10-5

25,06•10-5

8,75•10-5

12,02•10-5

46,41•10-5

29,05•10-5

11,47•10-5

22,33•10-5

600єС

46,23•10-5

41,09•10-5

24,01•10-5

29,07•10-5

56,12•10-5

52,03•10-5

36,35•10-5

44,24•10-5

Полученные значения кинетических параметров были использованы для построения графиков в координатах уравнения

.

На рис. 15 представлен график для экспериментов без использования алюмосиликатов, на рис. 16 - для опытов с применением бентонитовой глины.

Размещено на http://www.allbest.ru

По экспериментальным данным с применением метода наименьших квадратов были построены прямые линии, которые позволили вычислить кажущуюся энергию активации процесса образования углеводородных газов. Результаты расчета представлены в таблице 6.

Данные таблицы показывают, что в присутствии бентонитовой глины происходит уменьшение кажущейся энергии активации процесса образования углеводородных газов, что может быть связано с изменением механизма их образования. Одновременно с этим на несколько порядков возрастает значение предэкспоненциального множителя, что говорит об увеличении числа реакционных центров.

Табл. 6 - Параметры уравнения Аррениуса

Параметры ур-я Аррениуса

Метан

Этан

Этилен

Пропан

Процесс в присутствии алюмосиликатов

Еа, кДж/моль

38

37

38

22

k0

7·106

2·109

5·104

9·108

Процесс без алюмосиликатов

Еа, кДж/моль

85

68

51

41

k0

1·102

6·104

90

3·103

ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Разработана методика анализа состава пиролизного газа и его теплотворной способности;

Проведены исследования образцов алюмосиликатов с помощью методов РФА, седиментации, низкотемпературной адсорбции азота. Установлено, что природные алюмосиликатные материалы представляют собой слоистые силикаты с мезопористой структурой, обладающие площадью удельной поверхности от 9-59 м2/г в зависимости от вида алюмосиликата. В воде изучаемые слоистые силикаты образуют коллоидные растворы с размером частиц 6·10-8-65·10-8 м.

Показано при помощи метода DRIFTS наличие кислотных центров Льюиса и Бренстеда в структуре искусственных алюмосиликатов и кислотных центров Льюиса у природных алюмосиликатов.

Исследован качественный состав получаемой горючей газовой смеси. Установлено, что основными компонентами газовой смеси являются низшие углеводородные газы (метан, этан, этилен и пропан) и монооксид и диоксид углерода.

Определено влияние температуры, влажности, природы и содержания алюмосиликатов на состав газовой смеси и ее теплотворной способности. Проведенные эксперименты показали, что с наибольшей эффективностью процесс термодеструкции протекает при температуре 460?С. Содержание бентонитовой глины в торфе в концентрации 30% от массы субстрата позволяет увеличить теплоту сгорания газовой смеси более чем в 2,8 раза.

Математическая обработка экспериментальных данных позволила определить основные кинетические параметры процесса каталитической термодеструкции торфа.

Даны рекомендации по промышленному внедрению технологии пиролиза торфа в присутствии алюмосиликатных материалов.

Получено 3 патента на полезную модель и 2 патента на изобретение.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

1. Низкотемпературная газификация торфоминеральных материалов / А.Е. Афанасьев, Э.М. Сульман, О.С. Мисников, В.В. Алферов // Горный журнал.- 2004.- специальный выпуск.- С.121-124.

2. Катализ в энергосберегающих технологиях получения топлив на основе биомассы и органических отходов / Э.М. Сульман, О.В. Кислица, В.В. Алферов, О.С. Мисников, А.Е. Афанасьев, М.Г. Сульман, А.Е Усанов // Катализ в промышленности.- 2004.- №1.- С. 43-49.

3. Каталитическая активность природных и искусственных цеолитов в процессах газификации и пиролиза торфа / В.В. Алферов, О.С. Мисников, О.В. Кислица, Э.М. Сульман, Д.Ю. Мурзин, Н. Кумар // Катализ в промышленности.- 2006.- №6.- С.42 - 46.

4. The development of the method of low-temperature peat pyrolysison the basis of alumosilicate catalytic system / E.M. Sulman a, V.V. Alferov, Yu.Yu. Kosivtsov, A.I. Sidorov, O.S. Misnikov, A.E. Afanasiev, N. Kumarb, D. Kubicka, J. Agullo, T. Salmi, D.Yu. Murzin // Chemical Engineering Journal 134 (2007).- p. 162-167.

5. Анализатор объемной удельной теплоты сгорания газовых сред / Л.В. Илясов, О.В. Кислица, В.В. Алферов, Э.М. Сульман, М.Г. Сульман, В.П Молчанов. Патент на полезную модель №38507 Приоритет полезной модели 18.02.2004.

6. Анализатор селективного определения объемной концентрации водорода в газах / Л.В. Илясов, О.В. Кислица, В.В. Алферов, Э.М. Сульман, М.Г. Сульман, Ю.Ю. Косивцов. Патент на полезную модель №38945 Приоритет полезной модели 01.03.2004

7. Устройство для газохроматографического анализа концентрации оксида углерода и метана в многокомпонентных средах / Л.В. Илясов, О.В. Кислица, В.В. Алферов, Э.М. Сульман, М.Г. Сульман, А.И. Сидоров, Т.В. Анкудинова. Патент на полезную модель №38949 Приоритет полезной модели 09.03.2004.

8. The development of the method of low - temperature peat pyrolysis on the basis of alumosilicate catalytic system / V.V. Alfyorov, E.M. Sulman, O.S. Misnikov, A.E. Afanasjev // 7th World Congress of Chemical Engineering, 10 - 14 July, 2005, Glasgow, Scotland.- Glasgow, 2005.- P. 121.

9. Study of peat low temperature pyrolysis using alumosilicate catalytic systems / V.V. Alfyorov, E.M. Sulman, Matveeva V.G., Misnikov O.S., Afanasjev A.E. // 4 th International Conference on Environmental Catalysis, 5-8 June 2005 in Heidelberg, Germany, Book of Abstracts.- Heidelberg, 2005.- P. 304.

10. Каталитический пиролиз торфа на природных и искусственных цеолитах / В.В. Алферов, В.Ю. Долуда, М.Е. Григорьев, Ю.В. Луговой // Труды третьей всероссийской школы-семинара молодых ученых и специалистов «Энергосбережение - теория и практика», Москва, 21-29 сентября 2006 г.- Москва, 2006.- С. 53 - 57.

11. The development of the method of low-temperature peat pyrolysis on the basis of alumosilicate catalytic system / E. Sulman, V. Alfyorov, O. Misnikov, A. Afanasjev, N. Kumar, D. Murzin // XVII International Conference on Chemical Reactors, Chemreactor-17, Athens - Crete, Grease, May 15-19, 2006. Book of Proceedings, PS-14.- Crete, Grease.- P. 294.

12. Studying of the influence natural and artificial alumosilicate catalytic systems on process low temperature pyrolysis of peat / V. Alfyorov, E. Sulman, O. Misnikov, A. Afanasjev, N. Kumar, D. Murzin // 17th International Congress of Chemical and Process Engineering, 27-31 August 2006, Praha, Czech Republic, Book of Proceedings, P7.048.- Praha, Czech Republic.- P.180.

13. Алферов В.В. Низкотемпературный пиролиз торфа в присутствии природных и искусственных алюмосиликатных материалов / В.В. Алферов, Ю.В. Луговой, М.Е. Григорьев // ХIV Региональные Каргинские чтения: тез. докл. областная научно-техническая конференция молодых ученых "Физика, химия и новые технологии".- Тверь, 2007.- С. 4.

14. Low-temperature catalytic pyrolysis of biomass for energy obtaining / V. Alfyorov, Yu. Lugovoy, Yu. Kosivtsov, E. Sulman, O. Misnikov, A. Afanasjev, N. Kumar, D. Murzin // Proceeding book of XL Annual Polish Conference on Catalysis, May 11-15, 2008.- Krakow, Poland.- P. 107.

15. Sulman E.M. Catalysis in energy saving technologies for fuel production from biogenic raw material and organic wastes /, E.M. Sulman, O.V. Kislitza, V.V. Alfyorov // 3-d Russia-China Seminar on Catalysis, April 17-19 2004, Novosibirsk.- Novosibirsk, 2004.- P.38-39.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Физико-химические основы процесса получения этилбензола в присутствии хлорида, технологическая схема процесса. Материальный баланс процесса производства этилбензола алкилированием в присутствии хлорида алюминия. Расчет теплового баланса алкилатора.

    курсовая работа [551,4 K], добавлен 09.08.2012

  • Торф как растительное сырье. Химический состав растений-торфообразователей. Направления химической переработки торфа. Методы анализа группового химического состава торфа. Методика проведения фракционно-группового анализа по методу Н.Н. Бамбалова.

    дипломная работа [628,9 K], добавлен 26.09.2012

  • Расчет основных характеристик газа на основании закона Дальтона, понятие парциального давления. Определение плотности смеси газов, значения молекулярной массы. Основные виды вязкости: кинематическая и динамическая. Пределы воспламенения горючего газа.

    контрольная работа [65,7 K], добавлен 11.07.2017

  • Основы процесса пиролиза. Факторы, влияющие на процесс пиролиза. Техническая характеристика исходного сырья, материалов, реагентов, полуфабрикатов и изготовляемой продукции. Материальный баланс реактора гидрирования пропан–пропиленовой фракции.

    курсовая работа [285,7 K], добавлен 05.06.2014

  • Растительность болот и классификация торфа в заказнике. Метод определения органических веществ окситермография. Реагенты, вспомогательное оборудование. Методика определения влажности и зольности, элементного состава торфа, органического углерода мха.

    курсовая работа [472,5 K], добавлен 25.05.2016

  • Исследование процесса каталитической переработки отходов пластмасс в присутствии новых катализаторов на основе природных минералов и отходов промышленных производств в жидкие топлива. Установление оптимальных режимов проведения данного процесса.

    дипломная работа [930,2 K], добавлен 24.04.2015

  • Определение состава продуктов полного сгорания газа. Расчет адиабатной температуры горения газовой смеси при постоянном объеме и при постоянном давлении. Кинетические константы реакции самовоспламенения природного газа. Предел воспламенения газовой смеси.

    курсовая работа [724,4 K], добавлен 19.02.2014

  • Характеристика химического продукта и методы его получения. Физико-химические основы процесса, описание технологической схемы, отходы производства и проблемы их обезвреживания. Перспективы совершенствования процесса получения химического продукта.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 20.06.2012

  • Проблема очистки сточных вод от загрязнений, взвешенных и коллоидно-дисперсных частиц. Кинетика, механизм и физико-химические основы процесса флокуляции, влияние различных факторов. Способ подбора сорта флокулянта для эффективности осаждения дисперсий.

    курсовая работа [57,2 K], добавлен 12.11.2014

  • Сущность и характеристика процесса пиролиза (высокотемпературного распада) этановой фракции. Расчет избыточного давления и импульса волны давления при сгорании смесей горючих газов. Расчет интенсивности теплового излучения и оценка индивидуального риска.

    контрольная работа [57,9 K], добавлен 13.03.2011

  • Исследование технологического процесса производства серной кислоты как объекта управления. Физико-химические основы получения продукта, описание схемы производства и выбор обоснования параметров контроля и управления уровня в сборниках кислоты.

    реферат [752,4 K], добавлен 25.03.2012

  • Характеристика предприятия ОАО "Газпром нефтехим Салават". Характеристика сырья, продуктов процесса и основных реагентов завода "Мономер". Процесс получения технического водорода и синтез-газа. Общая характеристика установки. Стадии и химизм процесса.

    курсовая работа [111,5 K], добавлен 03.03.2015

  • Методика получения биоэтанола из растительных отходов. Механизм трансформации целлюлозы в растворимые формы простых углеводов; факторы, влияющие на гидролиз, определение оптимальных условий для протекания процесса; получение штаммов микроорганизмов.

    дипломная работа [4,1 M], добавлен 11.10.2011

  • Молекулярная масса и влияние степени полимеризации целлюлозы на отдельные стадии технологического процесса получения искусственных волокон и пленок. Химические и физико-химические методы определения степени полимеризации целлюлозы и ее молекулярной массы.

    реферат [96,4 K], добавлен 28.09.2009

  • Физико–химические свойства серы. Механизм реакций процесса получения серы методом Клауса. Внедрение катализаторов отечественного производства на предприятии. Влияние температуры, давления, время контакта на процесс. Термическая и каталитическая ступень.

    курсовая работа [545,9 K], добавлен 17.02.2016

  • Материальный граф и баланс блока разделения установки. Физико-химические основы процесса олигомеризации. Характеристика сырья, получаемых продуктов, основного оборудования. Расчет ректификационной аппарата. Построение компьютерной модели блока разделения.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 30.05.2015

  • Хроматографический и оптический методы анализа. Определение состава смеси органических спиртов, содержания ионов металлов в растворе, содержания лактозы (сахарозы). Определение содержания карбоната и гидрокарбоната в смеси методом прямого титрования.

    методичка [418,5 K], добавлен 13.11.2009

  • Газовая хроматография - один из наиболее перспективных физико-химических методов исследования, бурно развивающийся в настоящее время. Классификация хроматографических методов. Различные характерные признаки процесса. Сущность методов хроматографии.

    реферат [30,3 K], добавлен 25.01.2010

  • Сущность технологического процесса промышленного синтеза аммиака на установке 600 т/сутки. Анализ зависимости выхода аммиака от температуры, давления и времени контактирования газовой смеси. Оптимизация химико-технологического процесса синтеза аммиака.

    курсовая работа [963,0 K], добавлен 24.10.2011

  • Физические и химические свойства аммиака. Промышленный способ получения. Физиологическое действие нашатырного спирта на организм. Выбор оптимальных условий процесса синтеза аммиака. Влияние давления, температуры и катализаторов. Пассивация и регенерация.

    реферат [318,6 K], добавлен 04.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.