bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί το CO2 είναι σημαντικό στο Furthace Blast;

Το CO2 διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υψικαμίνου, αν και δεν είναι πάντα άμεσα εγχυμένη. Ακολουθεί μια ανάλυση της σημασίας του:

1. Οδήγηση των αντιδράσεων μείωσης:

* ως αναγωγικός παράγοντας: Το CO2 δεν εμπλέκεται άμεσα στη μείωση του οξειδίου του σιδήρου. Ωστόσο, είναι το προϊόν της κρίσιμης αντίδρασης μεταξύ οπτάνθρακα και οξυγόνου:

* C + O2 -> CO2

* CO2 to CO Μετατροπή: Αυτό το CO2 αντιδρά στη συνέχεια με περισσότερη οπτάνθρακα στο υψικαμίνου, σχηματίζοντας μονοξείδιο του άνθρακα (CO):

* CO2 + C -> 2CO

* Ο ρόλος του CO: Το CO είναι ο κύριος αναγωγικός παράγοντας στο υψόμετρο. Αντιδρά με οξείδιο του σιδήρου για να σχηματίσει μεταλλικό σίδερο:

* FEO + CO -> FE + CO2

* FE2O3 + 3CO -> 2FE + 3CO2

2. Προώθηση μεταφοράς θερμότητας:

* ενδοθερμική αντίδραση: Η αντίδραση μεταξύ CO2 και οπτάνθρακα είναι μια ενδοθερμική αντίδραση, που σημαίνει ότι απορροφά τη θερμότητα. Αυτό βοηθά στον έλεγχο της θερμοκρασίας μέσα στον υψικαμίνιο.

* καυσαέρια: Το προκύπτον αέριο CO, μαζί με άλλα καυσαέρια όπως το N2, μεταφέρει θερμότητα προς τα πάνω, βοηθώντας στη θέρμανση του φορτίου (το μείγμα σιδηρομεταλλεύματος, οπτάνθρακα και ροής).

3. Έλεγχος ροής αερίου:

* επέκταση όγκου: Η μετατροπή του CO2 σε CO οδηγεί σε σημαντική αύξηση του όγκου αερίου. Αυτό βοηθά στη διατήρηση της ροής του αερίου προς τα πάνω στο πλαίσιο της υψικαμίνου, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη επαφή μεταξύ των μειωμένων αερίων και του σιδηρομεταλλεύματος.

4. Έμμεση επίδραση στην αποτελεσματικότητα:

* Κατανάλωση οπτάνθρακα: Η αποτελεσματική μετατροπή του CO2 σε CO επηρεάζει τη συνολική κατανάλωση οπτάνθρακα στο υψόμετρο. Η πιο αποτελεσματική μετατροπή σημαίνει ότι απαιτείται λιγότερος οπτάνθρακας για την παραγωγή της απαραίτητης ποσότητας CO για τις αντιδράσεις μείωσης.

Συνοπτικά, ενώ το ίδιο το CO2 δεν εγχέεται άμεσα στο υψικαμίνου, είναι ένα κρίσιμο υποπροϊόν της διαδικασίας και παίζει ζωτικό ρόλο στους ακόλουθους τρόπους:

* Διευκόλυνση της μείωσης του οξειδίου του σιδήρου

* συμβάλλοντας στη μεταφορά θερμότητας μέσα στο φούρνο

* Διατήρηση της σωστής ροής αερίου

* επηρεάζοντας την αποτελεσματικότητα της κατανάλωσης οπτάνθρακα

Διαφορά μεταξύ σταθερής κατάστασης και διάχυσης ασταθούς κατάστασης

Διαφορά μεταξύ σταθερής κατάστασης και διάχυσης ασταθούς κατάστασης

Κύρια διαφορά – Διάχυση σταθερής κατάστασης έναντι διάχυσης μη σταθερής κατάστασης Σε οποιαδήποτε θερμοκρασία που είναι διαφορετική από το απόλυτο μηδέν, όλα τα άτομα μιας ουσίας (σε αέριο, υγρό ή στερεό) βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση. Αυτές οι κινήσεις προκαλούν συγκρούσεις μεταξύ τους. Λόγω αυτών τ

Διαφορά μεταξύ αιθυλενίου και ακετυλενίου

Διαφορά μεταξύ αιθυλενίου και ακετυλενίου

Κύρια διαφορά – Αιθυλένιο εναντίον Ακετυλενίου Το αιθυλένιο και το ακετυλένιο είναι υδρογονάνθρακες. Διαφέρουν πολύ στις χημικές και φυσικές τους ιδιότητες. Το αιθυλένιο μπορεί να βρεθεί φυσικά στο αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Βρίσκεται επίσης στα φυτά ως φυτική ορμόνη που προκαλεί την ωρίμαν

Διαφορά μεταξύ δεσμευτικών και αντιδεσμικών μοριακών τροχιακών

Διαφορά μεταξύ δεσμευτικών και αντιδεσμικών μοριακών τροχιακών

Κύρια διαφορά – Συγκόλληση έναντι Μοριακών Τροχιακών Αντιδεσμών Η μοριακή τροχιακή θεωρία εξηγεί τον χημικό δεσμό μεταξύ ατόμων σε ένα μόριο. Δηλώνει ότι δύο ατομικά τροχιακά επικαλύπτονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν έναν δεσμό. Αυτή η επικάλυψη προκαλεί την ανάμειξη δύο τροχιακών, σχηματίζοντας