Способ определения сорбции кислорода углем

 

Использование: экспериментальное изучение физико-химических свойств газов и твердых тел, исследование сорбции газов углями для последующего прогноза обескислороживания рудничной атмосферы угольных шахт. Сущность изобретения: в адсорбере закрытого типа измеряется изменение концентрации кислорода во времени, определяется равновесная концентрация, а по полученным данным рассчитываются значения константы скорости сорбции и константы равновесия. 1 табл.

Изобретение относится к области экспериментального изучения физико-химических свойств газов и твердых тел, конкретно к исследованию сорбции газов углями, для последующего прогноза поглощения кислорода из атмосферы горных выработок угольных шахт.

Известен способ определения окислительной активности углей, заключающийся в том, что в реакционном сосуде создают "кипящий" слой угольных частиц размером 0,1-0,3 мм восходящим потоком воздуха, циркулирующего по замкнутому циклу, а скорость сорбции определяется по расходу газа из дополнительной емкости на поддержание постоянной концентрации кислорода в реакционном сосуде [1] Главный недостаток этого способа заключается в том, что невозможно определить сорбцию газа угля при избыточных давлениях более 0,1 МПа из-за утечек в системе, обеспечивающей циркуляцию газа. При этом утечка газа будет фиксироваться как количество сорбированного газа, что приведет к завышению истинного значения сорбции газа.

Наиболее близким техническим решением является способ определения сорбции газов [2] заключающийся в подаче исследуемого газа в адсорбер и компенсирующий сосуд, измерении температуры и давления газа, обеспечении перемещения угольных частиц диаметром не более 0,1 мм в адсорбере под действием сил тяжести, измерении периодов времени, соответствующих значениям сорбции 30 и 60% от расчетной величины равновесной сорбции, расчете кинетического коэффициента процесса сорбции из соотношения где xp сорбция газа при данном давлении, см3/г; расчетная величина равновесной сорбции, см3/г; кинетический коэффициент процесса сорбции, 1/с; t30, t60 периоды времени, соответствующие значениям сорбции 30 и 60% от расчетной величины равновесной сорбции, с.

Главный недостаток этого способа заключается в том, что не учитываются возможность искажения результатов сорбции при наличии процесса десорбции и испарения естественной влаги сорбента в адсорбере, что существенно уменьшает расчетный объем сорбированного газа, а также большая продолжительность проведения эксперимента при исследовании сорбции кислорода углями ввиду большой сорбционной емкости сорбента.

Задача изобретения снижение трудоемкости определения константы скорости сорбции кислорода углем.

Задача решается за счет того, что в известном способе определения сорбции газов, включающем подачу исследуемого газа в адсорбер и компенсирующий сосуд, измерение температуры и давления газа, обеспечение перемещения угольных частиц диаметром не более 0,1 мм в адсорбере под действием сил тяжести и расчет параметров сорбции по математической зависимости, адсорбер однократно заполняют газовой смесью, определяют концентрацию кислорода в ней, затем измеряют концентрацию кислорода с периодичностью 3-6 ч до момента времени, соответствующего равновесной сорбции кислорода углем, определяют равновесную сорбцию кислорода и концентрацию кислорода в адсорбере, соответствующую равновесной сорбции, измеряют массу угля и объем адсорбера, а константу скорости сорбции кислорода углем для фиксированных значений давления и температуры находят из соотношения где K константа скорости сорбции кислорода углем, 1/с; my масса угля, кг;
ap равновесная сорбция кислорода углем, м3/кг;
Va объем адсорбера, м3;
Cp концентрация кислорода в адсорбере, соответствующая равновесной сорбции;
n число измерений концентрации кислорода в адсорбере;
ti моменты времени, соответствующие периодичности измерений концентраций кислорода в адсорбере, с;
Ci(ti) значения концентраций кислорода в адсорбере в моменты времени ti.

Измерение концентраций кислорода в адсорбере осуществляют путем периодического отбора газовых проб из адсорбера и их анализа любым известным методом, например, методом газовой хроматографии.

Измерение времени, массы угля и объема адсорбера выполняют в соответствии с требованиями действующих Государственных стандартов.

Концентрацию кислорода в адсорбере, соответствующую равновесной сорбции, определяют из условия
Cp Ci(ti=tn),
где tn момент времени, начиная с которого концентрация кислорода в адсорбере устанавливается на постоянном уровне.

Равновесную сорбцию кислорода углем определяют как отношение суммарного объема кислорода, поглощенного углем за время tn, к массе исследуемой навески угля.

Для получения математической зависимости (1) используют математическую модель процесса сорбции кислорода в адсорбере закрытого типа, являющуюся следствием закона сохранения массы и имеющую следующий вид:

a(0) a0 const, C(0) C0 const, (3)
где a сорбция кислорода углем в момент времени t;
Г константа равновесия Генри, равная Г = apC-p1
C концентрация кислорода в адсорбере в момент времени t;
K*= myV-a1K.
Решение системы уравнений (2) относительно переменной C для условий (3) имеет вид
C(t) Cp + (C0-Cp) exp[-(K + K*Г)t] (4)
Для фиксированных моментов времени зависимость (4) можно записать следующим образом:
(Ci(ti)-Cp)(C0-Cp)-1 exp[-(K + K*Г)ti] (5)
Логарифмируя правую и левую части соотношения (5) преобразуем его к следующему виду:
[1+myap(VaCp)-1]-1 ln[(Ci(ti)-Cp)-1(C0-Cp)] Kti. (6)
Определяя константу скорости сорбции кислорода углем K из уравнения (6) с использованием метода наименьших квадратов, получим математическую зависимость (1)

Пример. Практическая реализация предлагаемого способа определения константы скорости сорбции кислорода углем осуществлена на шахтах АК "Тулауголь". Были определены значения константы скорости сорбции кислорода углем, которые использованы для расчетов количеств воздуха, необходимого для проветривания очистных и подготовительных участков шахт Подмосковного бассейна. При этом константа скорости сорбции кислорода углем использовалась в качестве обобщенного показателя, характеризующего химическую активность углей по отношению к кислороду шахтного воздуха.

Исследования выполнены для различных горно-геологических условий, при этом шахты, на которых осуществлялось определение констант скорости сорбции кислорода углями, отрабатывают угольные пласты, заметно отличающиеся друг от друга по своим физико-химическим свойствам. Результаты практической реализации предлагаемого способа, представленные в таблице, показывают, что, во-первых, предлагаемый способ позволяет получать достоверные значения константы скорости сорбции кислорода углями, и во-вторых, трудоемкость исследований по предлагаемому способу в 6-9 раз ниже по сравнению со способом-прототипом.

Следовательно, задачу изобретения можно считать решенной.


Формула изобретения

Способ определения сорбции кислорода углем, включающий подачу исследуемого газа в адсорбер и компенсирующий сосуд, измерение температуры и давления газа, обеспечение перемещения угольных частиц диаметром не более 0,1 мм в адсорбере под действием сил тяжести, определение равновесной сорбции кислорода в адсорбере и расчет параметра сорбции по математической зависимости, отличающийся тем, что однократно заполняют адсорбер газовой смесью, определяют концентрацию кислорода в ней, затем измеряют концентрацию кислорода с периодичностью 3 6 ч до момента времени, соответствующего равновесной сорбции кислорода углем, определяют концентрацию кислорода в адсорбере, соответствующую равновесной сорбции, измеряют массу угля и объем адсорбера, а в качестве параметра сорбции используют константу скорости сорбции кислорода углем, которую для фиксированных значений давления и температуры находят из соотношения

где К константа скорости сорбции кислорода углем, 1/с;
mу масса угля, кг;
ap равновесная сорбция кислорода углем, м3/кг;
Va объем адсорбера, м3;
Cp концентрация кислорода в адсорбере, соответствующая равновесной сорбции;
n число измерений концентрации кислорода в адсорбере;
ti моменты времени, соответствующие периодичности измерений концентраций кислорода в адсорбере, с;
Ci (ti) значения концентраций кислорода в адсорбере в моменты времени ti.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к определению адсорбционной емкости адсорбентов, а конкретно к определению динамической емкости цеолита NaA, используемого при криогенной очистке аргона от кислорода

Изобретение относится к области экспериментального исследования физико-химических свойств газов, жидкостей и твердых тел и позволяет повыг сить точность определения сорбции

Тензометр // 1723496
Изобретение относится к устройствам измерения величин, характеризующих доступность почвенной влаги, и может быть использовано в системах автоматического управления поливом в мелиорации

Изобретение относится к экспериментальному изучению физико-химических свойств газа и твердых тел и позволяет снизить трудоемкость определения сорбции газа углем за счет устранения диффузионных процессов

Изобретение относится к области измерительной техники, может быть использовано в горной промышленности для анализа состава рудничного воздуха и позволяет повысить точность анализа

Изобретение относится к области горного дела и позволяет повысить точность определения сорбционной емкости

Изобретение относится к материаловедению и предназначено для определения количества и состава продуктов газовыделения материалов

Изобретение относится к области исследования физических и химических свойств материалов и может быть использовано в контрольно-измерительной технике химических лабораторий для определения коэффициентов растворимости и концентраций газов в материалах, а также для прогнозирования уровней концентраций газов в герметичных объемах, в которых находятся материалы, содержащие эти газы

Изобретение относится к технологии определения удельного уноса абсорбента при осушке природного или попутного газа

Изобретение относится к области технологий моделирования многокомпонентных газовых сред, имеющих заранее заданный количественный и качественный состав, что может найти применение для объектов, хранение или эксплуатация которых производится в сложных по составу газовых средах. Способ создания многокомпонентной газовой среды, содержащей несколько легколетучих веществ, включает подачу в герметичный сосуд с размещенным в нем сорбентом, по крайней мере, одного легколетучего вещества. Затем осуществляют выдерживание сосуда до достижения равновесного состояния между адсорбированным легколетучим веществом и его газовой фазой. При этом в качестве сорбента используют силикагель. Далее в сосуд каждое легколетучее вещество подают раздельно в жидком состоянии в индивидуальной емкости, пространственно отделенной от сорбента и других веществ. Затем выдерживают сосуд до полного испарения всех веществ, количество которых определяют по формуле, в зависимости от величины свободного объема сосуда, требуемого значения концентрации легколетучего вещества в газовом пространстве сосуда и массы силикагеля: где qi - количество i-гo легколетучего вещества в жидком состоянии, моль; W - свободный объем сосуда, м3; εi - характеристика сорбции i-гo легколетучего вещества силикагелем, моль/(кг·Па); R - универсальная газовая постоянная, Па·м3/(моль·К); Т - температура, К; Мс/г - масса силикагеля, кг; ci - требуемое значение концентрации i-гo легколетучего вещества в газовом пространстве сосуда, моль/м3. Технический результат: возможность создания многокомпонентной газовой среды с заданными значениями концентраций каждого из компонентов для обеспечения возможности установления факта влияния компонентов газовой среды на различные объекты при их хранении или эксплуатации. 1 ил., 1 пр.

Изобретение относится к определению сорбционной газоемкости углей при прогнозах газоносности угольных пластов. Способ исследования сорбционных свойств углей осуществляют следующим образом. Устанавливают необходимую для исследования температуру, измеренный объем газа закачивают под давлением 1 МПа с последующим увеличением давления с интервалом 1 МПа. После чего определяют объем абсорбированного газа, по измеренным объемам при каждом значении давления рассчитывают газоемкость на тонну и на сухую беззольную массу с учетом влажности и зольности. Затем по полученным данным строят линейную функцию с указанием формулы для обеих кривых. Из формулы определяют коэффициенты для расчета объема Ленгмюра и давления Ленгмюра. Полученные значения используют в уравнении адсорбции для определения сорбционной газоемкости. Строят график зависимости измеренных и рассчитанных значений объема адсорбции от значений давления. Достигается возможность одновременного произведения исследований сорбционных свойств углей, отобранных из скважин с различной пластовой температурой. 3 табл., 4 ил.
Наверх