Эффективность использования газа, в особенности в высокотемпературных процессах, в значительной степени определяется его жаро — производительностью. В зависимости от жаропроизводительности различные виды газообразного — топлива можно разбить на три группы.
В первую группу входят газы с малым содержанием балласта и жаропроизводительностью выше 2000 °С, позволяющей эффективно применять их в высокотемпературных процессах.
261
Вторую группу составляют газы, содержащие от 50 до 70% балласта. Их жаропроизводительность большей частью 1500—1800 °С. Эти газы целесообразно использовать лишь в средне — и низкотемпературных процессах.
В третью группу входят газы; содержащие более 70% балласта и обладающие жаропроизводительностью ниже 1200 °С. Эту группу составляют газы, получаемые в виде побочного продукта в ряде технологических процессов. Вследствие низкой жаропроизводительности их часто выпускают в атмосферу без использования, что, естественно, вызывает большие потери горючего, а кроме того, загрязняет воздушный бассейн городов окисью углерода и углеводородами.
Энергетическая классификация различных видов газообразного топлива в зависимости от их жаропроизводительности приведена в табл. 121.
Таблица 121 Состав и теплотехнические характеристики газообразного топлива
|
Наряду с использованием горючих газов в качестве топлива их широко применяют также для химических синтезов. Современная промышленность органического синтеза в значительной степени основана на применении этилена, пропилена, бутилена — ненасыщенных углеводородов, содержащихся в нефтезаводских газах. Поэтому ненасыщенные углеводороды С2Н4—С4Н8 следует рассматривать прежде всего как потенциальное сырье для химических синтезов.
Большое значение для химической промышленности имеют также насыщенные углеводороды С2Н6, С3Н8 и С4Ню, дегидрогенизацией которых можно получать соответствующие ненасыщенные высокореакци — онноспособные газы
С3Н8=С3Н6 + Н2.
Природный газ, нефтезаводские газы и другие виды газообразного топлива являются также основным видом сырья для получения по конверсионному методу водорода по уравнению
C„Hm + 2пН20=(2* + т/2) Н2 + *С02.
Газообразное топливо в соответствии с выходам водорода (%), в процессе конверсии можно разбить на следующие три группы:
I. С высоким выходом водорода (выше 300%)
TOC o "1-3" h z Сжиженный газ 1150
Газ прямой перегонки иефти 1100
Крекииг-газы 600
Газы пиролиза 500
Нефтепромысловый газ 450
Природный газ 400
II. Со средним выходом водорода (от 80 до 300%)
Полукоксовый газ (из каменных углей) 270
Коксовый газ 160
Газы, получаемые при газификации под высоким 150 давлением
Двойной водяной газ 110
Водяной газ 90
Парокислородиый газ 85 III. С низким выходом водорода (ниже 80%)
Генераторный газ из битуминозного топлива 50
Генераторный газ из тощего топлива 40
Доменный газ 32