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生產時煤氣發生爐中煤所產生co:它的*燃燒是這樣的一種轉化,其產品不管下一步是用作能較還是作化學品都顯示出降解到了極限。碳物料與氧或與臺氧混合物反應,只是煤氣發生爐氧化反應的一些側子,氧化反應這一概念,已比原來的概念擴大了,即包括了電子轉移。關于氧化這個題目,有大量文獻,因為氧化這種現象既有普通的也有特殊的意義。 還有大量的特殊燃燒反應的文獻。在某種含義上講,可以和氧反應的仨何化臺物都是可燃物
摘引菲爾德等人關于燃燒理論工藝現狀的論述:“沒有一個教學公式可以符合試驗數據,而從試驗研究本身也得不到有任何普遍意義的經驗公式”。關于煤氣發生爐中煤燃燒的真正過程,布選特(Boudlrt)(5)提出了下列問題: “從直接研究火焰能得到真正的動力學數據嗎?”和“能用傳統化學動力學公式來處理燃燒過程嗎?" 對于**個問題,由于有計算技術和電子計算機,所提的問題可以解決。對于*三個問題,已經談到,傳統
一。什么是煤氣(coal gas),分高爐煤氣、轉爐煤氣、焦爐煤氣和城市煤氣(人工煤氣)等,均含有一定量的一氧化碳氣體。以煤為原料加工制得的含有可燃組分的氣體。根據加工方法、煤氣性質和用途分為:煤氣化得到的是水煤氣、半水煤氣、空氣煤氣 (或稱發生爐煤氣) ,這些煤氣的發熱值較低,故又統稱為低熱值煤氣;煤干餾法中焦化得到的氣體稱為焦爐煤氣,屬于中熱值煤氣,可供城市作民用燃料。煤氣中的一氧化碳和氫氣
350~4C0℃時,可燃氣體逸出,然后燃燒。這使液滴周圍的溫度升高到15仰~1600℃,液滴的顆粒增大2倍。一由于這樣形成的焦炭表面積增加,煤氣發生爐烘干機中它的燃燒速度比相同大小的煤塊的燃燒速度要快。已經發現,燃燒持續時間與液滴大小成正比,與介質曲溫度成反比。燃燒過程與液體燃料比較相似,而不同于固體燃料。 在煤一水懸浮物燃燒的其他一系列試驗中,德萊金和斯默諾娃(Smirnova)(69)采用了研
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