Газификация древесного угля в колбе с использованием HHO. Реакция получения водяного газа
В этом видео содержатся платные ссылки, по которым я получаю 6% комиссионных, если вы перейдете по ссылке и купите какой-либо товар на этом сайте. Посетите мой веб-сайт http://www.nobox7.com/ Посетите мой магазин https://www.amazon.com/shop/nobox7 Поддержите этот канал на Patreon https://www.patreon.com/user?u=3620781 Посетите мой магазин https://www.amazon.com/shop/nobox7 Поддержите этот канал на Patreon https://www.patreon.com/user?u=3620781 РЕАКЦИЯ ВОДЯНОГО ГАЗА. Газификация древесного угля в колбе. Этот тест в основном предназначен для определения возможности использования горелки HHO для воспламенения камеры сгорания газификатора. Газификация древесного угля в колбе. Кислородно-водород воспламеняется при достижении температуры самовоспламенения. Для стехиометрической смеси 2:1 водород:кислород при нормальном атмосферном давлении самовоспламенение происходит при температуре около 570 °C (1065 °F).[5] Минимальная энергия, необходимая для воспламенения такой смеси искрой, составляет около 20 микроджоулей.[5] При стандартной температуре и давлении кислородно-водородная смесь может гореть, если содержание водорода по объему составляет от 4% до 95%.[5] При воспламенении газовая смесь превращается в водяной пар и выделяет энергию, которая поддерживает реакцию: 241,8 кДж энергии (низшая теплотворная способность) на каждый моль сгоревшего H2. Количество выделяемой тепловой энергии не зависит от способа сгорания, но температура пламени изменяется.[6] Максимальная температура около 2800 °C (5070 °F) достигается при точно стехиометрической смеси, что примерно на 700 °C (1292 °F) выше, чем температура водородного пламени в воздухе.[7][8][9] Когда любой из газов смешивается в соотношении, превышающем это значение, или когда он смешивается с инертным газом, таким как азот, тепло должно распространяться на большее количество вещества, и температура будет ниже.[6] Производство[редактировать] Чистую стехиометрическую смесь можно получить электролизом воды, который использует электрический ток для диссоциации молекул воды: электролиз: 2 H2O → 2 H2 + O2 сгорание: 2 H2 + O2 → 2 H2O Уильям Николсон первым разложил воду таким образом в 1800 году. Энергия, необходимая для образования кислорода и водорода, всегда превышает энергию, выделяемую при его сгорании, даже при максимальной эффективности; входная энергия замкнутой системы всегда будет равна выходной энергии, как гласит первый закон термодинамики. (См. Электролиз воды#Эффективность). Применение[редактировать] В кальцинированных лампах использовалось кислородно-водородное пламя в качестве высокотемпературного источника тепла. Освещение[редактировать] Описано множество форм кислородно-водородных ламп, таких как кальцинированная лампа, которая использовала кислородно-водородное пламя для нагрева куска извести до раскаленного белого свечения.[10] Из-за взрывоопасности кислородно-водородных ламп кальцинированные лампы были заменены электрическим освещением. Кислородно-водородная паяльная трубка[редактировать] Кислородно-водородная паяльная трубка XIX века с мехами, включая два различных типа пламегасителя. Кислородно-водородная паяльная трубка была разработана английским минералогом Эдвардом Дэниелом Кларком и американским химиком Робертом Хэром в начале XIX века. Она производила пламя, достаточно горячее, чтобы расплавить такие тугоплавкие материалы, как платина, фарфор, огнеупорный кирпич и корунд, и была ценным инструментом в нескольких областях науки.[11] Он используется в процессе Вернейля для производства синтетического корунда.[требуется ссылка] Кислородная горелка[редактировать] Кислородная горелка — это горелка, работающая на кислородно-газовой смеси, которая сжигает водород (топливо) с кислородом (окислитель). Она используется для резки и сварки[12], металлов, стекла и термопластов.[10] Из-за конкуренции со стороны ацетиленовых резаков и дуговой сварки кислородно-водородная горелка сегодня используется редко, но она остается предпочтительным режущим инструментом в некоторых нишевых областях применения — см. кислородно-топливная сварка и резка. Кислород когда-то использовался для обработки платины, поскольку в то время такая горелка была единственным устройством, способным достичь температуры, необходимой для плавления металла, — 1768,3 °C (3214,9 °F).[6] Эти методы были вытеснены электродуговой печью. https://www.youtube.com/watch?v=L0h42... https://www.youtube.com/watch?v=Va3uK... https://www.youtube.com/watch?v=YErKn... https://www.youtube.com/watch?v=odfJu... https://www.youtube.com/watch?v=uti3v... https://www.youtube.com/watch?v=EtM4E... https://www.youtube.com/watch?v=e70jQ... https://www.youtube.com/watch?v=AZk0E... https://www.youtube.com/watch?v=c76yT... https://www.youtube.com/watch?v=4V5ZC... https://www.youtube.com/watch?v=nFl_8... https://www.youtube.com/watch?v=a17oI...
Название:
Газификация древесного угля в колбе с использованием HHO. Реакция получения водяного газа
Категория:
Разное