Quelle est la chaleur spécifique de combustion de la tourbe. Propriétés thermiques du bois. Etude des propriétés thermophysiques de la tourbe

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L'obstacle initial associé au transport à grande échelle des champs aux points de consommation a été surmonté avec la fabrication et le soudage de tuyaux capables de résister hautes pressions, ce qui a permis de donner naissance à des gazoducs pour le transfert continental de cette énergie primaire. Ceci a été réalisé aux États-Unis durant l'entre-deux-guerres, permettant l'exploitation de ses vastes ressources en gaz naturel, dont les qualités lui ont permis d'être rapidement adopté. La découverte des riches gisements de gaz de l'Alberta au Canada a servi à stimuler la croissance de la consommation et l'expansion géographique dans une grande partie de l'Amérique du Nord, où elle contribuera jusqu'à 30 % de la demande mondiale d'énergie primaire.

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En revanche, l'Europe est restée complètement à l'écart de l'utilisation du gaz naturel jusqu'à la seconde moitié du siècle. Plusieurs raisons expliquent ce retard, tout d'abord par le manque de production en interne, qui persiste jusqu'au second après-guerre ; deuxièmement, l'impossibilité d'un transfert intercontinental de gaz par voie maritime ; troisièmement, parce que le rôle du gaz naturel dans la consommation domestique et à d'autres fins commerciales sera joué par lui pendant près de cent ans, le gaz résultant obtenu à partir de la distillation des charbons est généralement distribué dans presque tous les pays européens.

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L'importance du pétrole de la Seconde Guerre mondiale conduira à une grande vague d'enquêtes sur le sol européen, avec des résultats bien plus brillants en termes de détection des sacs à gaz que dans le cas du pétrole brut. Évolution de la production et des réserves commerciales mondiales de gaz naturel.

C'est du combustible solide. origine végétale. À des époques géologiques lointaines, en particulier pendant la période carbonifère, de grandes expansions de la planète étaient couvertes d'une végétation abondante qui poussait dans les marécages. Beaucoup de ces plantes étaient des types de fougères, dont certaines étaient aussi grandes que des arbres. Lorsque les plantes sont mortes, elles ont coulé dans l'eau et se sont progressivement décomposées. Lorsque cette décomposition a eu lieu, la matière végétale a perdu des atomes d'oxygène et d'hydrogène, laissant un résidu avec un pourcentage élevé de carbone.

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Au fil du temps, du sable et des boues d'eau se sont accumulés dans certaines de ces tourbières. La pression des couches supérieures, ainsi que les mouvements de la croûte terrestre, et parfois la chaleur volcanique, compriment et solidifient les sédiments pour former du charbon. Différentes sortes les charbons sont classés selon leur teneur fixe en carbone. La tourbe, première étape de la formation du charbon, a une faible teneur en carbone fixe et un indice d'humidité élevé. Le lignite, un charbon de qualité inférieure, a une teneur en carbone plus élevée.

Le charbon bitumineux a une teneur encore plus élevée, de sorte que sa valeur calorifique est également plus élevée. L'anthracite est le carbone avec la plus haute teneur en carbone et le maximum Valeur calorifique. Une pression et une chaleur supplémentaires peuvent transformer le carbone en graphite, qui est essentiellement du carbone pur. En plus du carbone, le charbon contient des hydrocarbures volatils, du soufre et de l'azote, ainsi que divers minéraux qui restent sous forme de cendres lorsqu'ils sont brûlés.

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Certains produits de la combustion du charbon peuvent avoir un effet néfaste sur l'environnement. Lorsque le carbone est brûlé, du dioxyde de carbone se forme parmi d'autres composés. De nombreux scientifiques pensent qu'en raison de l'utilisation généralisée du charbon et d'autres combustibles fossiles, la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre peut augmenter à des niveaux qui provoquent des changements dans le climat de la Terre. D'autre part, le soufre et le dioxyde de carbone forment des oxydes lors de la combustion, ce qui peut contribuer à la formation de pluies acides.

Tous les types de charbon ont une utilité. La tourbe a été utilisée pendant des siècles comme combustible pour les feux à ciel ouvert et, plus récemment, des briquettes de tourbe et de lignite ont été fabriquées pour être brûlées dans des fours. L'industrie sidérurgique utilise du charbon métallurgique ou du coke, un combustible distillé qui est presque du carbone pur. Le processus de production de coke fournit de nombreux produits secondaires substances chimiques, tels que le goudron de houille, qui sont utilisés pour fabriquer d'autres produits. La production de combustibles gazeux et d'autres produits à partir du charbon a diminué à mesure que la disponibilité du gaz naturel augmentait.

Le tableau montre les propriétés thermophysiques de la tourbe et des produits à base de tourbe en fonction de la température dans la plage de -71 à 20°C. Les propriétés suivantes de la tourbe sont données : masse volumique apparente en kg/m 3 , conductivité thermique en W/(m deg) et kcal/(m h deg) et diffusivité thermique en unités de 10 8 m 2 /s et 10 4 m 2 / heure.

Les propriétés sont spécifiées pour la tourbe concassée, la tourbe grumeleuse, broyée, briquetée et les dalles de tourbe. Pour la masse volumique, la conductivité thermique et la diffusivité thermique sont données à des températures négatives. La densité de la tourbe peut varier de 200 à 890 kg/m 3. La tourbe briquetée a une densité élevée, contrairement à la tourbe grumeleuse légère. La densité de la tourbe est indiquée à la pression atmosphérique.

La liquéfaction du charbon couvre tous les besoins pétroliers de l'Afrique du Sud. Les réserves mondiales de charbon sont énormes. La quantité de charbon récupérable, d'un point de vue technique et économique, dans les conditions actuelles fournira cinq fois plus d'énergie que les réserves de pétrole brut ; Puisqu'il existe de nombreuses réserves de charbon précieuses, la quantité qui sera économiquement récupérable à mesure que les prix de l'énergie augmenteront pourrait fournir plus de 20 fois plus d'énergie que les réserves de pétrole.

Même sur le marché de l'énergie thermique, le pétrole et le gaz détenaient des parts plus importantes, et la contribution du charbon au paysage énergétique mondial s'est effondrée. L'exploitation minière souterraine peut provoquer la silicose chez les mineurs, l'affaissement des terres au-dessus des mines et la fuite d'acide dans les aquifères. L'exploitation à ciel ouvert nécessite une restauration minutieuse environnement pour que la terre redevienne productive et que le paysage se rétablisse. De plus, la combustion du charbon provoque l'émission de particules de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote et d'autres impuretés. On croit que les pluies acides et autres précipitations avec relativement un degré élevé les acides, qui endommagent les lacs et les forêts dans de nombreuses régions du monde, sont en partie liés à ces émissions.

La conductivité thermique de la tourbe varie entre 0,06 et 0,45 W/(m deg). La tourbe briquetée et les dalles de tourbe sont les plus conductrices de la chaleur. La diffusivité thermique de la tourbe est comprise entre 12·10 -8 et 60·10 -8 m 2 /s.

Densité et conductivité thermique de la tourbe et des dalles de tourbe

Le tableau montre les valeurs de conductivité thermique de la tourbe et des dalles de tourbe avec différentes densités en fonction de la température à 0, 50 et 100°C. La densité de la tourbe et des dalles est de 180 à 190 kg/m 3 . La dimension de la conductivité thermique au numérateur en W / (m deg); au dénominateur - en kcal / (m heure deg). Selon le tableau, on peut voir que lorsque la tourbe et les dalles de tourbe sont chauffées, leur conductivité thermique augmente.

Résoudre ces problèmes coûte cher et la question de savoir qui doit payer est discutable. Cela signifie qu'il est probable que la consommation de charbon continue de croître à un rythme plus lent que prévu initialement. Cependant, d'énormes réserves de charbon, des améliorations dans les technologies de réduction de la pollution et des progrès dans la gazéification du charbon indiquent que le marché du charbon va croître dans les années à venir.

En général, ces technologies sont plus propres, plus efficaces et moins coûteuses que les procédés conventionnels. Il existe de nombreuses technologies propres, mais la plupart d'entre elles modifient la structure de base du charbon avant, pendant ou après la combustion. Cela réduit les émissions d'impuretés telles que le soufre et l'oxyde d'azote et augmente l'efficacité de la production d'énergie.

Conductivité thermique des copeaux de tourbe

Les valeurs de conductivité thermique des copeaux de tourbe sèche avec différentes densités apparente à une température de 20°C sont indiquées. La densité des copeaux de tourbe varie de 77 à 250 kg/m 3 . Avec une augmentation de la densité apparente de la mie, sa conductivité thermique augmente également et pour la mie la plus dense elle peut atteindre une valeur de 0,076 W/(m deg).

Localisation des gisements. Le charbon se trouve dans presque toutes les régions du monde, mais à l'heure actuelle les seuls gisements d'importance commerciale sont l'Europe, l'Asie, l'Australie et l'Amérique du Nord. L'Europe occidentale possède d'importants gisements de charbon dans la région française d'Alsace, en Belgique et dans les vallées allemandes de la Sarre et de la Ruhr. En Europe centrale, il existe des gisements en Pologne, en République tchèque et en Hongrie. Le gisement de charbon le plus étendu et le plus précieux de l'ex-Union soviétique est situé dans le Donbass, entre les fleuves Dniepr et Don ; D'importants gisements sont également exploités dans le bassin houiller de Kuznetsk en Sibérie occidentale.