bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Χρήσεις αερίου νερού και παραγωγού;

Χρήσεις αερίου νερού και παραγωγού

Αέριο νερού

* καύσιμο: Είναι ένα καύσιμο αέριο, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε βιομηχανικές διαδικασίες όπως:

* Θερμική επεξεργασία: Για μέταλλα σκλήρυνσης και ανόπτησης

* Glassmaking: Τήξη και διαμόρφωση γυαλιού

* κεραμικά: Αγγειοπλαστική εκτόξευση

* Χημική σύνθεση: Παραγωγή άλλων χημικών ουσιών

* Αέριο σύνθεσης: Το αέριο νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για τη σύνθεση άλλων πολύτιμων χημικών ουσιών όπως:

* μεθανόλη: Ένα βασικό συστατικό σε πολλές βιομηχανικές διαδικασίες και ένα πρόσθετο καυσίμου

* αμμωνία: Χρησιμοποιούνται σε λιπάσματα και άλλες βιομηχανικές διεργασίες

* υδρογόνο: Ένα καθαρό καύσιμο και ένα βασικό στοιχείο σε πολλές βιομηχανικές διαδικασίες

Αέριο παραγωγού

* καύσιμο: Το αέριο παραγωγού είναι ένα καύσιμο χαμηλής BTU, που χρησιμοποιείται κυρίως:

* Δημιουργία ενέργειας: Ως καύσιμο για αεριοστρόβιλους και μηχανές εσωτερικής καύσης

* Βιομηχανική θέρμανση: Φούρνοι, κλιβάνους και στεγνωτήρια

* Παραγωγή χάλυβα: Σε υψικαμίνους για μείωση του σιδηρομεταλλεύματος

* Βιομηχανικές διαδικασίες: Ο παραγωγός αέριο έχει επίσης βρει χρήση στο:

* Βιομηχανία από τούβλα: ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ

* Παραγωγή ασβέστη: Ασβεστοποίηση

* απόσταξη ξύλου: Παραγωγή χημικών ουσιών με κάρβουνο και ξύλο

Σύγκριση αερίου νερού και παραγωγού

| Χαρακτηριστικό | Αερίου νερού | Αέριο παραγωγού |

| --------------- | ------------ | -------------------

| Σύνθεση | CO και H2 | CO, H2, N2 και CO2 |

| τιμή BTU | Υψηλή | Χαμηλή |

| Παραγωγή | Αντίδραση υψηλής θερμοκρασίας του ατμού με οπτάνθρακα | Μερική καύση καυσίμου με αέρα |

| Εφαρμογές | Αέριο σύνθεσης, βιομηχανικό καύσιμο Βιομηχανικό καύσιμο, παραγωγή ενέργειας |

Βασικά σημεία

* Τόσο το αέριο νερού όσο και το αέριο παραγωγού κατασκευάζονται καύσιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε CO.

* Το αέριο νερού έχει υψηλότερη πυκνότητα ενέργειας και είναι πιο κατάλληλο για την παραγωγή αερίου σύνθεσης.

* Το αέριο του παραγωγού είναι ένα καύσιμο χαμηλότερου βαθμού, αλλά είναι πιο οικονομικά αποδοτικό για εφαρμογές βιομηχανικής θέρμανσης.

* Και τα δύο αέρια αντικαθίστανται από φυσικό αέριο και άλλες καθαρότερες εναλλακτικές λύσεις λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών.

Σημείωση: Η χρήση αυτών των αερίων μειώνεται λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε CO και της διαθεσιμότητας καθαρότερων εναλλακτικών λύσεων. Χρησιμοποιούνται ακόμα σε ορισμένες εξειδικευμένες εφαρμογές όπου οι συγκεκριμένες ιδιότητές τους είναι επωφελείς.

Χημική εξίσωση για την αντίδραση μαγειρικής σόδας και ξιδιού

Χημική εξίσωση για την αντίδραση μαγειρικής σόδας και ξιδιού

Η χημική αντίδραση μαγειρικής σόδας και ξιδιού βρίσκει χρήση σε χημικά ηφαίστεια, παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και σύνθεση οξικού νατρίου (καυτού πάγου). Είναι μια υδατική (με βάση το νερό) αντίδραση μεταξύ διττανθρακικού νατρίου και οξικού οξέος από το ξύδι. Εδώ είναι η ισορροπημένη χημική εξίσω

Διαφορά μεταξύ αμίνης και αμιδίου

Διαφορά μεταξύ αμίνης και αμιδίου

Κύρια διαφορά – Αμίνη εναντίον Αμιδίου Οι αμίνες και τα αμίδια είναι δύο τύποι ενώσεων που βρίσκονται στον τομέα της οργανικής χημείας. Αν και και οι δύο τύποι αποτελούνται από άτομα αζώτου μαζί με άλλα άτομα, υπάρχουν διακριτά χαρακτηριστικά και ιδιότητες στις αμίνες και τα αμίδια. Η κύρια διαφορά

Διαφορά μεταξύ αιθανόλης και βενζίνης

Διαφορά μεταξύ αιθανόλης και βενζίνης

Κύρια διαφορά – Αιθανόλη έναντι Βενζίνης Το καύσιμο είναι πηγή ενέργειας. Η καύση καυσίμου παράγει ενέργεια. Η αιθανόλη και η βενζίνη είναι δύο τύποι καυσίμων που χρησιμοποιούνται κυρίως στα οχήματα. Η κύρια διαφορά μεταξύ της αιθανόλης και της βενζίνης είναι ότι Η αιθανόλη αποτελείται μόνο από μόρι