Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Энергетика в химической промышленности
В химической промышленности применяются разнообразные виды энергии: электрическая, тепловая, ядерная, химическая, энергия плазмы и света. Электрическая энергия широко применяется для различных физических операций (дробление, смешение, перекачивание), а также для проведения электрохимических (ЭХ) и электромагнитных (ЭМ) процессов. Так, например, на производство различных видов продуктов тратится: Al – 18000 кВт•ч•Т-1 P – 13000 кВт•ч•Т-1 NH3 – 3000 кВт•ч•Т-1 H2SO4 – 100 кВт•ч•Т-1 NH4NO3 – 10 кВт•ч•Т-1 Электроэнергия вырабатывается на ГЭС, ТЭС, АЭС и МГД-генераторах. Тепловая энергия применяется для разнообразных фазовых процессов (выпаривание, плавление, сушка и т.д.) и для нагрева реагентов. Тепло вырабатывается при сжигании топлива при проведении экзотермических реакций или регенерируется. Атомная (ядерная) энергия применяется для производства электроэнергии, а также различных изотопов, для радиационно-химических процессов. Химическая энергия применяется в гальванических элементах, превращаясь в электроэнергию и ТЭ. Энергия плазмы и света используется для проведения химических реакций. Солнце ежесекундно выделяется 2, 86•1033 кВт, на Землю попадает примерно 1026 кДж. В настоящее время самой дешёвой является гидроэлектроэнергия (срок работы 100–150 лет), но будущее принадлежит ядерной и термоядерной энергии или солнечной энергии. Остановимся несколько подробно на ядерной энергетике, плазме, топливных элементах и МГД-генераторах. Ядерную энергию получают в атомных генераторах – устройствах, в которых поддерживается управляемая ценная реакция деления. В соответствии с типом реакции различают реакторы на медленных (< 1 эВ), промежуточных (1–1000 эВ) и быстрых нейтронах (> 10 кэВ). Составными частями любого реактора являются: a) Активная зона, окруженная отражателем. b) Теплоноситель. c) Система регулирования. d) Радиационная биологическая защита. e) Пульт управления. При работе реактора происходят следующие процессы: 1) Выделение тепла за счёт реакции деления 2) Выгорание и воспроизводство горючего 3) Отравление активной зоны и защита продуктами деления. Основная характеристика реактора – мощность. 1МВт соответствует 3•1016 актов деления в секунду. Типичная схема реактора следующая:
В активной зоне расположены ядерное горючее (U238 с 3% U235) и замедлитель – графит. Отражатель – тоже графит, он должен замедлять нейтроны и устойчив к нагреву и γ -излучению. Теплоноситель должен обладать большой теплоёмкостью, слабо поглощать нейтроны, слабую химическую активность. Обычно используют воду, а также газы (N2, CO2) и жидкие металлы (Na, K) на быстрых нейтронах. Управление протеканием ядерной реакции происходит при помощи управляющих стержней, которые изготавливают из Cd или В4С. Защиту реактора делают из свинца и бетона. Реактор будет устойчиво работать, если коэффициент разложения нейтронов будет составлять точно 1, 0000. Тогда количество энергии, выделяемое в единицу времени, будет неизменным. При запуске реактора Кэф> 1 (~1, 007, ρ = ) и реакция быстро развивается. По достижении требуемой мощности вводят управляющие стержни, чтобы Кэф=1, 0000. По прошествии определённого времени (от трёх месяцев и больше) реактор останавливают и меняют горючее. Для отвода тепла от реактора и превращения его в электрическую энергию применяется система двух контуров. В I контуре циркулирует вода под давлением 100 атм. при 280°С. Эта вода отдаёт тепло II контуру (она является радиоактивной). Во II контуре циркулирует вода, проходя через парогенератор она превращается в пар с характеристиками р=12, 5 атм. и t=255-260°С который и вырабатывает электроэнергию: 235U + n → 91Kr + 142Ba + 3n 1 кг 235U эквивалентен 2•106 кг угля. Основным ядерном топливом в реакторах служит 235U в виде UO2 либо фторидов. Он получается путём обогащения природного 238U. При содержании 0, 7% 235U содержание повышается до 3%. Ядерным топливом могут служить 239Pu и 233U. Атомная энергетика снижает загрязнение окружающей среды, вызываемое сжиганием угля, однако в процессе их работы накапливается большое количество радиоактивных отходов. Поэтому, наряду с защитой реакторов, имеет значение и утилизация отходов.
Топливные элементы Топливные элементы – это гальванические элементы, в которых реакция окисления топлива и восстановления кислорода протекает электрохимическим путём, т.е. химическая реакция непосредственно превращается в электрическую. К.П.Д. топливного элемента составляет 60-70% практически, тогда как лучшие тепловые машины имеют ~40%. В простейшем топливном элементе протекает следующая реакция: Схема Т.Э.: H2, M | KOH | M, O2 Пример: Ni (H2) | KOH (40%) | (O2) Ni C C 2 H2 + 4OH– = 4H2O + 4e O2 + 2H2O + 4e = 4OH– –––––––––––––––––––––––––– 2H2 + O2 = 2H2O E0 = В Водородно-кислородный топливный элемент работает при нормальных условиях. Высокотемпературные Т.Э. могут окислять метан, углеводороды, CO, NH3 и т.д. Электролитами служат расплавы солей или твёрдые электролиты. Высокотемпературные Т.Э. более эффективны.
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-05-11; Просмотров: 240; Нарушение авторского права страницы