Большая Советская Энциклопедия (цитаты)

Топливо

Топливо (далее Т) горючие вещества, выделяющие при сжигании значительное количество теплоты, которая используется непосредственно в технологических процессах или преобразуется в др. виды энергии. Для сжигания Т служат различные технические устройства — топки, печи, камеры сгорания. Существует много горючих веществ, однако к Т относят только те, которые достаточно широко распространены в природе, причем добыча их не связана с большими затратами, а продукты сгорания практически безвредны. Таким требованиям отвечают вещества, основная составная часть которых — К ним относятся полезные ископаемые органического происхождения — бурый горючие газы, горючие сланцы, каменный нефть, торф, а также древесина и растительные отходы (солома, лузга и др.). Исключение составляет Т для ракетных двигателей (см. Ракетное топливо, Металлсодержащее топливо).

  В ядерной энергетике применяется понятие ядерного Т— вещества, ядра которого делятся под действием нейтронов, выделяя при этом энергию в основном в виде кинетической энергии осколков деления ядер и нейтронов (см. Ядерное топливо). Поэтому обычное Т, в отличие от ядерного, называется органическим. Природное органическое Т — основной источник теплоты, используемой человечеством (70-е гг. 20 в.). На сырье из природного Т почти полностью базируется нефтехимическая промышленность (см. Основной органический синтез), производство смазочных материалов и т. д. (см. Нефтепродукты).

  Первоначально для получения теплоты (огня) пользовались главным образом растительным Т (дровами и т. д.). Ископаемые Т — и нефть известны с древнейших времен, но лишь с середины 19 в. эти виды Т стали вытеснять менее калорийные растительные Т, что имело большое значение для сохранения лесов (см. Охрана природы).

  Свойства Т в значит, степени определяются их составом (в % по массе). Содержащиеся в Т элементы обозначаются соответствующими символами — С, Н, О, , ; зола и вода — соответственно А и . Влажность и зольность Т даже в пределах одного его сорта подвержены значительным колебаниям, поэтому для уточнения характеристик часто используют составы Т, отнесенные не только к рабочей массе, то есть подаваемой в топку (обозначается индексом р), но и к сухой массе (с), горючей (г), органической (о). Например, обозначение С г‑91 показывает, что горючая масса данного Т содержит 91% (по массе). Важнейшая характеристика практической ценности Ттеплота сгорания. Для сравнительных расчетов используется понятие топлива условного с теплотой сгорания 7000 ккал/кг (29308 кдж/кг). Качество каменных углей характеризуется выходом летучих веществ л, переходящих в газо- или парообразное состояние при нагревании угля без доступа воздуха. При этом образуется нелетучий остаток, по свойствам которого судят о спекаемости данного угля, то есть его пригодности для коксования. Окисляемость Т при обычных температурах определяет способы и сроки хранения Т; при высокой окисляемости Т могут самовоспламеняться. Способность Т к самовоспламенению определяют температурой воспламенения. Жидкие Т, кроме того, характеризуются температурой вспышки (способностью смеси паров Т с воздухом воспламеняться без загорания самой жидкости). Эта характеристика имеет определяющее значение при сжигании Т в двигателях внутреннего сгорания. Возможность получения высоких температур при сжигании Т зависит от жаропроизводительности Ta максимальной температуры, теоретически достигаемой при полном сгорании Т в воздухе, причем выделяемая теплота полностью расходуется на нагрев образующихся продуктов сгорания. Механическая прочность твердого Т имеет большое значение при перевозках его на дальние расстояния и многократных перегрузках. При сжигании Т в виде пыли затрата энергии на пылеприготовление характеризуется размолоспособностью Т При слоевом сжигании Т большое значение имеет также его гранулометрический состав, т.е. содержание в Т частиц различной крупности. В таблице  приведены основные характеристики некоторых Т
Основные характеристики некоторых топлив<
Вид топлива<
Состав, % (по массе)

Выход летучих л,%

(по массе)

Жаропроиз-
водительность, Та,0С

Теплота сгорания Qрн, Мдж/кг


р


Aр

р

р

р

р

р

Дрова


Фрезерный торф

Бурый (канско-ачинский)

Каменный (газовый донецкий)

Антрацитовый штыб


Мазут (высокосернистый)

Бензин

Природный газ

40

50

33

8

0,5

3





0,6

6,3

6

23

23

0,1





30,3

24,7

43,7

55,2

63,8

83

85

74

3,6

2,6

3

3,8

1,2

10,4

14,9

25

—0,1

0,2

3,2

1,6

2,8

0,05



0,4

1,1

0,6

1,0

0,6





1,0

25,1

15,2

13,5

5,8

1,3

0,7

0,05



85

70

48

40

3,5







1600

1500

1800

2050

2150

2100

2100

2000

10,2

8,1

15,7

22

22,6

39,2

44

35,6*

* Теплота сгорания природного газа дана в Мдж/м3.

Т по агрегатному состоянию подразделяют на твердые, жидкие, газообразные; по происхождению — на природные ( нефть и др.) и искусственные, получаемые в результате переработки природных Т Например, качество твердого Т может повышаться (без изменения его состава) брикетированием, обогащением, пылеприготовлением. Применяемый в доменном процессе кокс изготовляют нагреванием Т (главным образом каменного угля) до 950—1050 ° без доступа воздуха (см. Коксование, Коксохимия). Из жидкого природного Т (нефти) нефтепродукты вырабатывают дистилляцией (см. Перегонка нефти), крекингом, пиролизом. Последний — один из важнейших промышленных методов получения сырья для нефтехимического синтеза. Газообразное искусственное Т получают из твердого и жидкого газификацией топлив (см. также Подземная газификация углей, Газы нефтепереработки). О биохимической переработке раститительного Т см. в ст. Гидролиз растительных материалов.

  При современном уровне добычи (1975) разведанных запасов угля хватит на тысячи лет, прогнозных запасов нефти и газа при существующем уровне добычи — лишь на 100—150 лет, а с учетом роста темпов добычи эти запасы могут быть исчерпаны за 50—60 лет. Ограниченность ресурсов газа и нефти и значительное повышение их стоимости вызвали стремление к экономии ископаемого Т и использованию для получения энергии др. источников (см. Теплоэнергетика, Гелиотехника, Ядерная энергетика, Энергетический кризис).

  Так как почти все добываемое Т сжигается (лишь около 10% нефти и газа потребляется в виде сырья), ежегодный выброс в атмосферу Земли веществ, образующихся при сжигании Т, достигает огромных количеств: золы около 150 млн. т, окислов серы около 100 млн. т, окислов около 60 млн. т, двуокиси около 20 млрд. т. Для защиты окружающей среды разрабатываются различные методы улавливания вредных веществ из продуктов сжигания, а также такие способы сжигания, при которых эти вещества (окислы и ) не образуются.

  Лит. см. при статьях об отд. видах Т

  И. Н. Розенгауз.


Для поиска, наберите искомое слово (или его часть) в поле поиска


Новости 25.04.2024 06:53:38