Thread Content
Bu gönderi en son 2016-11-24 10:13 tarihinde pyp222 tarafından düzenlenip sabit yatak gazlaştırmasında, işletme basıncının artmasıyla gaz bileşenlerindeki CO2 ve metan seviyelerinin belirgin şekilde yükseldiği görülmektedir. Bu değişimin oluşum mekanizmasını hep birlikte tartışalım.
CO2 ve CH4 seviyelerindeki artış, sabit yataklı fırının sıcaklığıyla doğrudan ilişkili olmalıdır. Yüksek fırın sıcaklığındaki gazın bileşimi daha iyi olur.
Bu gönderi en son 2016-11-24 11:58 tarihinde zjing80 tarafından düzenlendi. Karbondioksit seviyesinin yüksek olmasının nedenleri: Herkes gazlaştırma reaksiyon denklemlerine ve karbonun oksijenle reaksiyona girerek karbonmonoksit üretmesine dair denklemlere bakabilir. Buna göre, karbonmonoksit üretildiğinde gaz hacmi orijinal reaktan gazının 0,66 katı olurken, karbondioksit üretildiğinde gaz hacmi orijinal reaktan gazının 0,5 katı olmaktadır. Diğer üç ana ısı emici reaksiyon ise ya gaz hacminin arttığı ya da değişmediği reaksiyonlardır. Bu nedenle yüksek basınç, karbondioksit üretimi için en elverişli koşuldur; bu yüzden yüksek basınçta karbondioksit seviyesinin yüksek olması kolayca anlaşılabilir. Aynı şekilde yüksek basınç, alev tabakasının sıcaklığının da yükselmesine neden olur. Metanın yüksek olmasının nedenleri: Basıncın artması, daha fazla karbondioksit üretilmesine ve dolayısıyla daha fazla ısı açığa çıkmasına neden olur; bu da alev tabakasının sıcaklığını yükseltir. Metan esas olarak kuru damıtma işlemi sırasında üretilir. Yüksek fırın sıcaklığı, kuru damıtmaya yeterli ısı sağlar; bu yüzden düşük sıcaklıklara kıyasla daha fazla metan üretilir. Bu hesaplamalar, diğer koşullar değişmeden yapılan analizlerdir. Üretimde genellikle birden fazla koşul değişir, ancak nasıl değişirse değişsin, reaksiyon prensibi aynı kalır.
Benim görüşüm şu: Sabit yatak gazlaştırma fırınında oksidasyon katmanında karbonun tamamen yanması reaksiyonu baskındır ve bu sayede büyük miktarda CO2 oluşur. Bu yoğun miktardaki CO2 indirgeme katmanına girer; indirgeme katmanında C, CO2 ile indirgeme reaksiyonu geçirerek CO oluşturur. Ayrıca C, su buharı ile reaksiyona girerek de CO ve H2 üretir. Her iki reaksiyon da ısı alan reaksiyonlardır. Bu iki reaksiyon da hacmin arttığı reaksiyonlardır, bu yüzden basınç arttıkça reaksiyonun ilerlemesi engellenir. Bu, sabit yatakta basınç uygulandığında CO2 içeriğinin artmasının ve su buharının ayrışma oranının düşmesinin nedeni olmalıdır. Metan içeriğindeki artışa gelince, yukarıda belirtilen nedenlerin yanı sıra, basınç arttıkça C ve H2’nin metanlaşması, CO’nun dönüşüm reaksiyonları gibi yan reaksiyonların artması da etkili olabilir.
Bu gönderi en son 2016-11-24 14:41 tarihinde zjing80 tarafından düzenlendi. İlk soru: Sabit yatak gazlaştırma reaksiyonunda oksidasyon tabakası ve indirgeme tabakası, reaksiyonu analiz etmek amacıyla insanlar tarafından tanımlanmıştır; aslında fırın içinde bu reaksiyonlar aynı anda meydana gelir. Eğer önce oksidasyon reaksiyonu gerçekleşirse, oksidasyon tabakasının sıcaklığı sadece 1200 derece civarında olmaz. Gazlaştırma reaksiyonu, üç maddenin belirli bir sıcaklıkta aynı anda reaksiyona girmesi sonucudur; bu maddelerden herhangi biri eksik olduğunda bu artık bir gazlaştırma reaksiyonu değildir. Bu yüzden oksidasyon tabakası ve indirgenme tabakası olarak ayrılamaz; bu, reaksiyon tabakasıdır (sektörde “alev tabakası” olarak da adlandırılır). İkinci soru: Forum sahibinin bahsettiği, karbon ve hidrojenin yüksek sıcaklıklarda metanlaşma reaksiyonu geçirmesi konusu kesin değil, tartışmaya açık. Bence bu ihtimal pek yüksek değil; ne kadar yüksek sıcaklık ve basınç olduğuna, reaksiyon koşullarının sağlanıp sağlanamayacağına bağlı. Normal şartlarda basınç çok fazla artmadığı için bu reaksiyon meydana gelmez. Fırsat bulduğumuzda daha fazla iletişim kuralım.