Какие продукты получают в результате коксования каменного угля

Кокс представляет собой твердый матово-черный, пористый продукт. Из тонны сухой шихты получают 650-750 кг кокса. Он используется главным образом в металлургии, а также для газификации, производства карбида кальция, электродов, как реагент и топливо в ряде отраслей химической промышленности. Широкое применение кокса в металлургии определяет основные предъявляемые к нему требования:

1. Кокс должен обладать достаточной механической прочностью, так как в противном случае он будет разрушаться в металлургических печах под давлением столба шихты, что увеличит сопротивление движению газов, приведет к расстройству работы доменной печи, снижению ее производительности и т.п.

2.  Кокс должен иметь теплотворную способность 31400-33500 кДж/кг.

3.  Иметь высокую реакционную способность и горючесть. Первый показатель характеризует скорость восстановления коксом диоксида углерода, второй – скорость горения кокса.

4. Качество кокса также характеризуется содержанием в нем золы, серы, влаги и выходом летучих веществ. Сера, содержащаяся в коксе, при доменной плавке переходит в чугун, ухудшая его качество. Допустимое содержание серы в коксе 1.2-1.7 %. Зола в коксе – это балласт, и содержание ее равно примерно 10.0-11.0 %. Выход летучих веществ из кокса составляет около 1.0 %. Увеличение влажности кокса понижает его теплотворную способность, в коксе допустимо до 5 % влаги.

Коксовый газ получается в количестве 310-340 м3 на 1 т сухого угля. Состав и выход коксового газа определяется главным образом температурой коксования. Из камеры, в которой происходит коксование, выходит так называемый прямой коксовый газ, содержащий газообразные продукты, пары каменноугольной смолы, сырого бензола и воды. После удаления из него смолы, сырого бензола, воды и аммиака получается так называемый обратный коксовый газ, который используется как сырье для химических синтезов. Помимо этого, коксовый газ применяется как промышленное топливо для обогрева коксовых, сталеплавильных и других печей.

Каменноугольная смола – вязкая черно-бурая, со специфическим запахом жидкость, содержащая около 300 различных веществ. Наиболее ценными компонентами смолы являются ароматические и гетероциклические соединения: бензол, толуол, ксилолы, фенол, крезол, нафталин, антрацен, фенантрен, пиридин, карбазол, кумарон и др. Плотность смолы 1.17-1.20 г/см3. Выход смолы составляет от 3 до 4 % от массы коксуемого сухого угля. Состав смолы зависит главным образом от температуры коксования, а выход – от температуры и природы исходных углей. С повышением температуры углубляется пиролиз углеводородов, что снижает выход смолы и увеличивает выход газа.

В настоящее время из каменноугольной смолы выделяют около двухсот продуктов различных наименований, куда входят смеси и индивидуальные вещества, служащие сырьем для синтеза красителей, фармацевтических препаратов, инсектофунгицидов, пластических масс, химических волокон и т.п.

Сырой бензол – это смесь, состоящая из сероуглерода, бензола, толуола, ксилолов, кумарона и других веществ. Выход сырого бензола составляет в среднем 1.1 % от количества угля. Выход зависит от состава и свойств исходного угля и температурных условий процесса. При разгонке из сырого бензола получают индивидуальные ароматические углеводороды и смеси углеводородов, служащие сырьем для химической промышленности. Сырой бензол и смола, получаемые при коксовании углей, несмотря на развитие нефтехимического синтеза служат главнейшими источниками ароматических углеводородов для химической промышленности.

Надсмольная вода представляет собой слабый водный раствор аммиака и аммонийных солей с примесью фенола, пиридиновых оснований и некоторых других продуктов. Из надсмольной воды при ее переработке выделяется аммиак, который совместно с аммиаком коксового газа используется для получения сульфата аммония и концентрированной аммиачной воды.

Разделение продуктов коксования

Сначала производят разделение прямого коксового газа. Из него конденсируют смолу и воду, улавливают аммиак, сырой бензол и сероводород. Затем подвергают разделению надсмольную воду, каменноугольную смолу и сырой бензол с получением индивидуальных веществ или их смесей (рис. 1.6).

Рис. 1.2.3.1.1. Технологическая схема переработки прямого коксового газа

Прямой коксовый газ представляет сложную смесь газообразных и парообразных веществ. Помимо водорода, метана, этилена и других углеводородов, оксида и диоксида углерода, азота, в 1 м3 газа (при 0 оС и 105 Па) содержится 80-130 г смолы, 8-13 г аммиака, 30-40 г бензольных углеводородов, 6-25 г сероводорода и других сернистых соединений, 0.5-1.5 г цианистого водорода, 250-450 г паров воды и твердых частиц. Газ выходит из коксовой печи при 700 оС. Процесс разделения прямого коксового газа начинается в газосборнике 2, в который интенсивно впрыскивается холодная вода. Из газа удаляются твердые частицы (уголь, коксовая пыль, зола) и каменноугольная смола. Смола и надсмольная вода после охлаждения в холодильнике 3 стекают в в сборник 4, где разделяются по плотности. Надсмольная вода, обогащенная хлоридом, сульфатом, роданидом, тиоцианом аммония, поступает в аппарат 5, в который сверху также подается 20 %-ный раствор гидроксида кальция, а снизу «острый» пар. Здесь идут реакции отделения аммиака:

2 NH4Cl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2 NH3  + 2 H2O

Аналогичным образом отделяют сероводород, циановодород, родановодород. Образовавшийся аммиак и аммиак, оставшийся в газе после холодильников, поступает в нейтрализатор колокольного типа 6, заполненный 10 %-ным раствором серной кислоты, которая при взаимодействии с аммиаком дает кристаллы сульфата аммония. Вместе с аммиаком в колонне 6 улавливаются пиридиновые основания с образованием сульфата пиридина. Кристаллы сульфата аммония вместе с маточным раствором выводят из колонны, отделяют от него центрифугированием в центрифуге 7 и используют как азотное удобрение.

Коксовый газ, очищенный от аммиака, направляется на улавливание сырого бензола. Наиболее распространенным методом улавливания сырого бензола является абсорбция его поглотительными маслами при 20-25 оС в скрубберах 9,10. В качестве поглотителей применяется каменноугольное или соляровое масло. Предварительно газ охлаждают водой в башне 8. При этом из газа вымываются нафталин и мельчайшие брызги серной кислоты, увлеченные из башни 6. Освобожденный от сырого бензола коксовый газ, так называемый обратный коксовый газ, в большинстве случаев очищается от сероводорода и других серосодержащих соединений и поступает потребителю. Раствор сырого бензола в поглотительном масле направляют в отпарочную колонну 12, где из него отгоняется сырой бензол, а масло после охлаждения возвращается на орошение скрубберов.

Читайте также:  Какие продукты можно есть для 8 месячного ребенка

Надсмольная вода содержит растворенный аммиак, а также аммонийные соли (NH4)2CO3, (NH4)2S, NH4CN, NH4Cl, NH4SCN, (NH4)2SO4, образующиеся в результате взаимодействия аммиака с другими компонентами коксового газа при его охлаждении. Переработка надсмольной воды заключается в выделении из нее аммиака при нагревании ее паром и обработке известковым молоком. Аммиак отгоняется из надсмольной воды острым паром и используются для получения сульфата аммония. Фенолы, содержащиеся в надсмольной воде, также отгоняются острым паром, а затем поглощаются раствором едкого натра с образованием фенолятов.

Сырой бензол представляет собой сложную смесь, основная масса которой испаряется до 180 оС. Среднее содержание основных компонентов в сыром бензоле (%): сероуглерода и легкокипящих углеводородов 1.6-3.4; бензола 59.5-78.3; гомологов бензола 12-21; сольвентов (смесь триметилбензола, этилметилбензола и др.) 3-10. Получение отдельных компонентов из сырого бензола основано на различии их температур кипения и осуществляется ректификацией.

Каменноугольная смола содержит около 300 веществ. Содержание особо важных веществ в смоле (%): нафталина 5-10; фенантрена 4-6; карбазола 1-2; антрацена 0.5-1.5; фенола 0.2-0.5; крезола 0.6-1.2; пиридиновых оснований 0.5-1.5. Помимо этого, в смоле в небольших количествах содержатся бензольные углеводороды: бензол, толуол, ксилолы; около 50-60 % от массы смолы составляют высококипящие продукты с большой молекулярной массой. Смола подвергается разгонке, а затем из фракций ректификацией выделяются бензол и его гомологи, кристаллизацией – нафталин и антрацен. Фенол получается при обработке фракций раствором едкого натра с образованием фенолята натрия С6Н5ОNa, который при дальнейшем взаимодействии с диоксидом углерода дает фенол. Пиридиновые основания удаляются из фракций промывкой разбавленной серной кислотой. Остаток после перегонки смолы – каменноугольный пек используется для изготовления электродов для электролизеров и электрических печей, в дорожном строительстве как материал для изоляции электросетей и подземных трубопроводов.

Обратный коксовых газ имеет примерно следующий состав (об. %): водорода 54-59; метана 23-28; оксида углерода 5.0-7.0; тяжелых углеводородов 2-3; азота 3.0-5.0; диоксида углерода 1.5-2.5; кислорода 0.3-0.8. Теплотворная способность газа 16700-17200 кДж/м3.

Сырой бензол подвергают ректификации в колонне 14. При этом получают фракции: сероуглерод, бензол, толуол, о-ксилол, м-ксилол, п-ксилол, в кубе колонны остается сольвент-фракция. Фракции моют водой, обезвоживают и подвергают дальнейшей ректификации с целью получения сырья для органического и нефтехимического синтеза.

Источник

  • Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  • Контакты: +7 (495) 638-4519

Коксовании каменных углей

При коксовании каменных углей получают кокс, коксовый газ, смолу, сырой бензол, аммиак, пирогенетическую воду. Основным продуктом является кокс, 80% которого идет в доменные печи для выплавки чугуна.

Большое значение для многих отраслей промышленности могут иметь также химические продукты коксования, ассортимент которых в настоящее время составляет более 175 наименований (340 сортов).

Более 70 отраслей и подотраслей народного хозяйства могут использовать продукты переработки смолы, сырого бензола, сырых пиридиновых оснований, сырых фенолов, а также коксовый газ. Следует отметить, что в результате успешного развития химии органического синтеза многие химические продукты коксования уже не имеют сбыта и, например, аммиак и сырой бензол выгоднее сжигать, чем производить из них какие-либо продукты.

Материальный баланс коксования зависит от многих факторов, но в общем может выглядеть следующим образом, масс. %:

  • кокс 76−78,5
  • смола 3,2−3,5
  • газ 13−15
  • сырой бензол 0,8−1,2
  • аммиак 0,25−0,35
  • пирогенетическая влага 2,5−3,5

В материальном балансе коксования химические продукты составляют небольшую часть, в общей же стоимости товарной продукции коксохимической промышленности доля их достигала 16%. 

Выход коксового газа составляет 340−350 нм3/т сухой шихты. Он содержит до 61% водорода и до 25% метана, имеет высокую теплоту сгорания и широко используется в металлургической промышленности и в коксохимическом производстве главным образом для обогрева коксовых печей.

ПОДЕЛИСЬ ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

MetalSpace

Опубликовано
MetalSpace

Адрес электронной почты:
info@metalspace.ru

Предлагаем сотрудничество
  • Опубликуй свои произведения в электронной форме.
  • Размести научную статью или пресс-релизы на страницах нашего портала.

ВИДЕОТЕКА

Лекции, фильмы, передачи, анимации и обучающее видео

Энциклопедия «Металлургия и время»

Источник

Коксования – процесс разложения угля при высокой температуре и отсутствии воздуха. Кокс получают на коксохимических заводах. Каменный уголь подвергают сухой перегонке (коксования) путем нагревания в специальных коксовых печах без доступа воздуха при температуре 1000ºС.

Кокс – твердая пористое вещество темно-серого цвета, содержащий 96-98% углерода по массе, а также водород, кислород и некоторые другие элементы. Его используют в качестве восстановителя в металлургии, в частности в производстве чугуна.

Читайте также:  Какие продукты повышают билирубина

Процесс коксования – это не только добычи необходимого для металлургии кокса. Не менее ценны продукты, которые образуются параллельно с коксом. Кроме кокса, при сухой перегонке каменного угля выделяется смесь газов (коксовый газ) и паров летучих продуктов, при охлаждении которых до 25-70ºС образуется каменноугольная смола и надсмольной вода.

Коксовый газ после очистки в своем составе содержит: Н2 (60%), СН4 (25%), СО (5%), N2 (4%), CO2, C2H4, аммиак, пары бензола и некоторые другие вещества. Аммиак изымают, пропуская коксовый газ, образующийся в раствор серной кислоты, а аммоний сульфат, образующийся используют в качестве азотного удобрения. Бензол поглощают органическими растворителями, а затем выделяют перегонкой. Освобожденный от аммиака и бензола коксовый газ используется в качестве топлива в промышленности (в стекловаренных, мартеновских печах), а также в качестве химического сырья для извлечения водорода.

Каменноугольная смола – густая черная жидкость со специфическим запахом. Она подвергается дробно (фракционной) перегонке, в результате чего получают несколько фракций, которые являются источником получения целого ряда органических соединений:

легкое масло (температура кипения до 170ºС), в котором содержатся ароматические углеводороды – бензол, толуол, ксилолы и другие вещества;

среднее масло (температура кипения 170-230ºС) – фенолы, нафталин и пиридинови основы;

тяжелое масло (температура кипения 230-270ºС) – нафталин и его гомологи;

антраценове масло (температура кипения 270-350ºС) – антрацен, фенатрацен, кселол, крезол;

остаток – пек, используемый в дорожном строительстве, для изготовления электродов, кровельных материалов, лака (пековый лак) – незаменим при окраске металлических и деревянных конструкций.

Надсмольной вода содержит растворенные газы – углекислый газ, сероводород, хлороводород, аммиак и соли аммония. Аммиак извлекается из раствора и направляют на производство азотных удобрений. С сероводорода добывают серу и серную кислоту.

Газификация – превращение низкосортного угля, бурого угля и торфа с помощью химических реакций на смесь газообразных и жидких углеводородов. Процесс газификации осуществляют в газогенераторных установках окислением угля недостаточным количеством кислорода, водяным паром, углекислым газом при температуре 800-900ºС. Образовавшуюся газовую смесь используют в промышленности в качестве топлива. С жидкой смеси получают смесь сходную по составу к бензину.

Гидрирования – превращение угля в жидкие и газообразные углеводороды под действием водорода при температуре 400-600ºС, определенного давления и наличия катализатора. Продукты гидрирования – это преимущественно смесь легких углеводородов, по составу аналогичных легким нефтепродуктам, образующих фракцию бензина. Поэтому этот процесс считают одним из перспективных способов добывания синтетического бензина. Гидрированием угля добывают генераторный газ (смесь СО и N2) и синтез-газ (смесь СО и Н2).

Таким образом, из угля, благодаря значительной разнообразия его состав, можно получить несравненно более широкий ассортимент продуктов, чем из нефти и природного газа.

Оценка статьи:

Загрузка…

Теги: лекции по химии, материал по химии, природа, природа химии, реферат по химии, химия, химия в жизни, химия реферат

Источник

ГПОАУ «АмАК» отделение №4 с.Тамбовка

Преподаватель химии: Нестеренко Любовь Николаевна.

Тема: Каменный уголь. Коксование и продукты коксования.

Цель: Способствовать формированию знаний о содержании и применении каменного угля, формированию исследовательских навыков, формированию умений выбора информации.

Способствовать формированию личности, развивая наблюдательность, ориентацию на самооценку учащегося, развития мышления. Создать условия для развития познавательной активности учащихся.

Формировать эмоционально-ценностное отношение к познанию окружающего мира, развивать стремление определить собственное отношение к миру, создать условия экологического воспитания.

Компетенции: учебно-познавательные, информационные, ценностно-смысловые, коммуникативные.

Тип урока: Комплексное применение знаний и умений.

Методы и приемы: беседа, работа в тетради, лабораторные исследования, работа у доски, демонстрация опытов, заполнение таблиц, кроссворд, презентация проекта.

Оборудование: лабораторная установка для демонстрации коксования каменного угля, набор химического оборудования для изучения физических свойств угля, компьютерная установка для демонстрации наглядности и поэтапных моментов урока.

Ход урока.

1.Организационный момент.

2.Целепологание.

3.Актуализация знаний и умений.

4.Закрепление.

5. Рефлексия, домашнее задание.

Какие группы углеводородов мы изучили? – алканы, алкены, алкины, алкадиены. Что является источником углеводородов – нефть, природный газ, попутный газ. Сегодня мы изучим ещё один источник углеводородов – каменный уголь, рассмотрим его физические свойства, месторождения, коксование угля и применение.

3.Актуализация знаний и умений.

«И людям стал огонь любезным братом»

Каменный уголь давно стал использоваться – как топлива для обогрева жилища, в кузницах для получения металла. Запасы каменного угля составляют 80% от всего органического топлива. Каменный уголь имеет растительное происхождение, отпечатки растений часто встречаются на пластах каменного угля. (слайд)

На территории Амурской области есть уголь. Сколько месторождений открыто в Амурской области, какой уголь? – послушаем сообщение по теме: «Месторождения угля в Амурской области» (слайды )hello_html_712191a.jpg

Тема: Месторождение угля в Амурской области.

Цель: Обобщить информацию о месторождениях угля. Какие виды угля в Амурской области найдены и какие используются амурчанами?

Длительная история геологического развития территории нашей области привела к возникновению здесь различных полезных ископаемых. За сотни миллионов лет неоднократно происходили внедрения магмы и горячих растворов, приносивших с собой металлические полезные ископаемые. В озерах и болотах накапливались растительные остатки. Они опускались на дно, покрывались песком и глиной. Возникли угли. В недрах области есть как металлические, так и нерудные ископаемые. К нерудным ископаемым относятся горючие ископаемые, строительные материалы, минеральные источники. Основное горючее ископаемое в нашей области – бурый уголь. Его месторождения находятся в южной и средней частях области и приурочены к рыхлым отложениям неогенового возраста. В южных частях находятся: Райчихенское, Свободненское, Ахаро-Богучанское, Ерковецкое и Сергеевское месторождения бурых углей. Райчихенское месторождение, детально исследованное в годы Советской власти, эксплуатируется. Мощный угольный пласт (4,5 – 5м) этого месторождения, разделенный тонкими глинистыми прослойками, лежит почти горизонтально. Сверху он покрыт лишь маломощными (30 – 35м) наносами глины и песка. Добыча угля производится открытым способом. Ещё более крупное месторождение, Свободненское, находится на юге Амурско-Зейской равнины. Разведанные его запасы составляют 1700 млн. тонн. Геологами найдено крупное месторождение бурого угля близ селения Ерковцы Ивановского района. Запасы месторождения составляют до 3,5 млрд. тонн. Бурые угли не только топливо, но и хорошее сырье для химической промышленности. В средней части области находятся Толбузинское, Деп-Ямское и Огоджинское месторождения каменного угля. Огоджинское располагается в породах мелового возраста. Угольные пласты залегают здесь также неглубоко, Сверху они покрыты твердыми горными породами – песчаниками. Это месторождение эксплуатируется. Запасы угля до 3,5млрд. тонн.

Читайте также:  Какие продукты содержат грубую клетчатку список

Рассмотрим физические свойства каменного угля. Для этого проведем лабораторные исследования:hello_html_63ac7465.jpg

Цель: сформировать знания о физических свойствах каменного угля.

Оборудование: мелкие кусочки угля, вода, пинцеты, стеклянные химические стаканы, пробирки, держатели пробирок, пробка, спиртовки.

Ход работы:

Рассмотрим уголь, который приготовленный для лабораторного исследования

  1. Рассматриваем уголь и описываем свойства (агрегатное состояние, цвет, запах,)

  2. Взаимодействие с водой(тяжелее воды, растворимость, в порах скапливаются пузырьки).

Делаем записи в тетради.

Мы рассмотрели физические свойства, а из чего состоит каменный угль? Уголь имеет сложный состав, запишем в тетрадь:

Органические циклические соединения – С,Н,О,N,S.

Неорганические соединения – Н2О; NH3; H2S.

Свободный углерод – С.(слайд)

Одним из основных способов переработки угля – это коксование – прокаливание угля без доступа воздуха, при температуре 10000С. Процесс коксования производят в коксовых печах, загружают уголь в камеры, герметично закрывают и получают основные продукты: коксовый газ, каменноугольная смола, надсмольная или аммиачная вода, кокс. Рассмотрим устройство коксовой батареи. (слайд)hello_html_e57fe8e.png

Давайте проверим в лабораторных условиях каменный уголь. Демонстрация: поджигаем спиртовку, нагреваем уголь в пробирке закрытой пробкой и наблюдаем (выделение газа, накопление жидкости.) Вывод:

В лабораторных условиях можно наблюдать процесс коксования и видеть продукты данного процесса.

Основные продукты образующиеся в результате коксования каменного угля

Применение

  1. Кокс (С – 96-98%, примеси – 2-4%)

  2. Каменноугольная смола.

  3. Аммиачная вода.

  4. Коксовый газ:H2, СH4, СО, N2, СО2, С2Н2.

Металлургия (доменные печи)

Получают ароматические УВ – фенол, нафталин и др.

Азотные удобрения

Топливо, химическое сырье

Таким образом, каменный уголь не только ценнейший источник углеводородов, но и часть уникальной кладовой невосполнимых природных ресурсов, бережное и разумное использование которых – необходимое условие прогрессивного развития человеческого общества.

Основное использование каменного угля – отопление жилищь, получение энергии т.д. В год расходуется столько, сколько природа накапливала за 1000000 лет.

Существуют ли экологические проблемы связанные с использованием угля?

Послушаем сообщение по теме: «Экологическая проблема загрязнения окружающей среды».(слайды)

Тема: «Экологическая проблема загрязнения окружающей среды».

Цель: Обобщить и проанализировать факторы экологического загрязнения окружающей среды.

«Мы считаем, что ни человек, ни мир не выживут,

Если будет продолжаться отравление нашего

Окружения и расточение природных ресурсов».

Источниками искусственного загрязнения атмосферы служат промышленные, транспортные и бытовые выбросы. Основным поставщиком загрязнений служат промышленные предприятия Они выделяют в атмосферу несгоревшие частицы топлива, пыль, сажу. золу. В индустриальных районах выпадает свыше 1т пылевых частиц на 1км2 в сутки. Главный загрязнитель атмосферы – сернистый газ (SO2), выделяющейся при сжигании каменного угля. Сернистый газ служит причиной выпадения кислотных дождей. При высокой концентрации сернистого газа, пыли, дыма во влажную тихую погоду в промышленных районах возникает белый, или влажный, смог – ядовитый туман, резко ухудшающий условия жизни людей. По агрегатному состоянию все загрязняющие вещества подразделяются на твердые, жидкие и газообразные, причем последние составляют 90% от общей массы выбрасываемых в атмосферу веществ. Большая концентрация продуктов горения в составе дыма понижает процентное содержание кислорода. При содержании кислорода в воздухе 14 – 16% наступает кислородное голодание, 9%- ное содержание кислорода опасно для жизни. Вредными для организма компонентами обладает дым: оксид углерода(11), оксид фосфора( ), формальдегид, фосген, оксиды азота, сероводород, хлороводород, пары синильной кислоты.

Выводы:

«Первое срубленное дерево явилось началом цивилизации,

А последнее – будет означать конец её….»

Если человечество не задумается, над тем, как спасти свой «дом» то эти цветы останутся только на картинках.

4.Закрепление.(слады)

1) Закончить уравнение реакций.

СН4 + О2 =

С2Н4 + О2 =

С6Н6 + О2=

С2Н2 + О2=

2) Найдите соответствие

CH4

C5H10

C3H4

C8H14

CnH2n-2

CnH2n

CnH2n+2

CnH2n-2

Алкины

Алканы

Алкены

Алкадиены

3) Составить кроссворд(слайды)

У

Г

Л

Е

Р

О

В

О

Д

О

Р

О

К

И

С

Л

О

Р

О

Основные элементы входящие в состав каменного угля

4) ВОПРОСЫ

  1. Знаете ли вы что такое дым?

  2. Какие компоненты дыма обладают токсичностью, т.е. вредными для организма человека свойствами?

  3. Почему для человека опасна большая плотность дыма?

  1. Рефлексия. Домашнее задание:

Повторить гомологические ряды алканов, алкенов, алкинов, химические свойства этих углеводородов.

Источник