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저품질 고체 연료로부터 액체 및 기체 연료를 생산하는 공정은 D.I. Mendeleev가 개발했습니다. 세계의 선진국에서는 합성 연료 생성을 위한 국가 프로그램의 구현을 위해 많은 할당이 할당됩니다.

갈탄 -탄소 함량이 55 ~ 78 % 인 이탄에서 석탄으로의 과도기적 형태-6,7 세기 초에 국내 및 산업 목적으로 사용되는 조명 가스 생산의 원료였습니다. 현재 CO와 탄화수소를 포함하는 낮은 발열량(최대 XNUMX MJ/nm)의 가스는 갈탄을 증기 공기 분사로 처리하여 얻습니다. 고온의 수증기를 사용하면 CO, CH를 포함하는 가연성 가스가 얻어진다.4 및 H2, 최대 12,5 MJ/Nm3의 발열량으로 용광로 공정에서 환원제로 야금에 사용할 수 있습니다. 미국 전문가들에 따르면 석탄 가스화는 미분탄 발전 보일러에서 석탄을 직접 연소시키는 것보다 더 효율적입니다. 100년대에 미국 석탄 가스화 플랜트의 총 용량은 연간 약 XNUMX억 nm였습니다. 석탄 가스화 계획은 원자로의 열을 사용하여 개발되고 있습니다. 배출구에서 메탄 함량이 높은 기체 탄화수소를 생성하기 위해 증기 처리로 갈탄층의 지하 가스화 방법이 개발되고 있습니다.

합성 액체 연료의 생산은 60세기 전반에 독일에서 마스터되었습니다. 제70차 세계대전 동안 독일의 탱크, 자동차, 심지어 비행기에도 이 합성 연료가 사용되었습니다. 60년대...70년대에 가연성 유기 물질(최대 5,11...XNUMX중량%)이 풍부한 점토질 암석인 오일 셰일을 처리하기 위한 방법이 개발되었습니다. 오일 셰일 퇴적물은 Leningrad 지역에 있습니다. 높은 습도와 회분 함량으로 인해 셰일의 발열량은 XNUMXMJ/kg으로 낮습니다.

셰일을 열처리한 결과 최대 30%의 수소, 15.30%의 메탄, 약 10%의 일산화탄소, 오일 증류 제품에 가까운 액체 탄화수소의 혼합물인 셰일 오일과 귀중한 화학 물질을 포함하는 가연성 가스가 생성됩니다. 제품 - 에틸렌, 벤젠, 페놀 . XNUMX세기 말에 풍부한 석유와 천연 가스로 인해 갈탄과 셰일로부터 합성 연료를 생산하는 기술은 수익성이 없어 보였습니다. 이제 이를 갱신할 때입니다. 고체 연료를 합성 연료로 전환하면 연소 생성물의 회분 배출을 크게 줄일 수 있습니다.

태양 에너지를 적극적으로 축적하는 식물 중 하나는 사탕수수입니다. 지팡이 설탕을 에틸 알코올로 발효시켜 내연 기관에 적합한 또 다른 유형의 합성 액체 연료를 얻습니다. 80년대 브라질에는 400대의 알코올 연료 차량과 5000개의 알코올 주유소가 있었습니다. 옥탄가가 낮은 휘발유에 알코올을 20% 첨가하면 옥탄가가 증가하는데, 이 경우 고옥탄 휘발유에 사용되는 고가의 첨가제가 필요하지 않습니다.

옥수수와 그 부산물은 합성 연료 생산을 위한 원료로 사용될 수 있습니다. 옥수수 탄수화물은 곡물 알코올로 발효됩니다. 곡물 알코올을 얻는 과정은 매우 간단하며 수세기 동안 밀주 증류기에서 사용되었습니다. 에너지 연료로 적합한 알코올은 목재를 가수분해하여 얻을 수도 있습니다. 유채와 일부 다른 유지종자는 디젤 엔진의 연료로 사용할 수 있는 기름을 생산합니다.

저자: Labeish V.G.

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