W artykule przedstawiono wybrane aspekty sytemu sterowania, wizualizacji i archiwizacji danych procesowych w laboratoryjnej instalacji zgazowania węgla zbudowanej przez Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego. Kluczowym zagadnieniem dla sterowania procesem zgazowania jest temperatura i ciśnienie w gazogeneratorze oraz analiza składu gazu poreakcyjnego w czasie rzeczywistym. Znajomość tych parametrów pozwala na właściwe prowadzenie procesu zgazowania węgla. System sterowania i wizualizacji umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do istotnych z punktu widzenia prowadzenia procesu informacji procesowych oraz stanu urządzeń pracujących w instalacji.
EN
The article presents some aspects of the control system, visualization and archiving of process data in a laboratory installation of coal gasification built by the Poltegor-Institute Institute Opencast Mining. A key issue for the control gasification process is temperature and pressure modeling in gasifier and analysis of post-reaction gas composition in real time. Knowledge about process parameters allows proper handling of the coal gasification process. System of control and visualization facilitate access process information and devices functions.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule zaprezentowano wybrane aspekty modelowania procesu podziemnego zgazowania węgla w odniesieniu do chemizmu procesu. Omówiono czynniki limitujące stworzenie uniwersalnego modelu procesu. Przeprowadzono wstępną analizę wpływu warunków prowadzenia procesu na skład otrzymanego gazu. Przedstawiono wyniki obliczeń równowagowych procesu zgazowania węgla brunatnego z kopalni Sieniawa, które wykonano w celu określenia zakresu optymalnych warunków temperatury, ciśnienia i stosunku reagentów do otrzymania gazu bogatego w wodór.
EN
Selected aspects of underground coal gasification modeling with reference to chemical mechanism of the process are presented. Limitations of universal process model creation are reviewed. Preliminary analysis of process operation conditions influence on gas composition is given. Results of equilibrium computations of gasification process of lignite from Sieniawa deposit are given. Obtained data have been calculated in order to determine optimal parameters of temperature, pressure and reagents ratio for production of hydrogen enriched gas.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule omówiono rodzaj i skład gazów osłonowych używanych podczas spawania metodą MIG/MAG, jak również wyjaśniono powody występowania różnic w ich składzie w zależności od materiału spawanego i obszaru stosowania.
EN
The type and composition of shielding gases used in MIG/MAG welding are discused, as well as the reasons for the differences in their composition depending on the parent material and field of applications are explained.
4
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Omówiono rodzaj i skład gazów używanych podczas spawania stali niestopowych i niskostopowych metodą MAG (GMAW), jak również opisano wpływ poszczególnych gazów na proces spawania i jakość złączy spawanych.
EN
The type and composition of gases used in the MAG (GMAW) welding of carbon and low-alloy steels are discussed, as well as the influence of particular shielding gases on the welding process and quality of welded joints is described.
The detailed research of a gas mixture released from the thermal water, which is extracted from borehole KT-1 at Karpniki, showed the predominance of nitrogen (98.08% by volume) with subordinate Ar (1.52%) and He (0.32%) and trace amounts of CO2 (0.07%) and CH4 (0.01%). The 222Rn radionuclide is also dissolved in this water, showing an activity concentration of 245 Bq/dm3 at the outflow and 256 Bq/dm3 in the aquifer. A small value of the gas exponent (0.014), and also a value of the δ coefficient close to 1 (0.93) were calculated based on the dissolved Ar and N2 content in the water examined, as well as on concentrations of argon and nitrogen in water, assuming that atmospheric air is present above the water surface with a contemporary composition and under normal pressure. The data obtained indicate that these gases and additionally CO2 and CH4 are of atmospheric origin. These gases were either dissolved in rainwater, which infiltrated deep into the Karkonosze granite massif, orformed within the organic layer covering this exposed intrusion. This is evidenced by concentrations of these gases that can be comparable to their atmospheric equivalents. Helium is a radiogenic gas formed as a result of nuclear transformation of isotopes assigned to natural radioactive series. The radiogenic and also radioactive gas is represented by the 222Rn radioisotope which is released from reservoir rocks, in an amount of 5% of the atom poolforming in the reservoir rock, into thermal water that subsequently reaches borehole KT-1 from a distance of 34 m at most. The thermal paleoinfiltration water has been heated up as a result of the conduction, and the source of heat is the temperature of the rocks resulting from an average geothermal gradient of 2.96°C per 100 m. The results of the authors’research indicate that there are no traces of inflow of hotfluids (especially water) from the deeper layers of the crust or from the mantle. If the examined thermal water is considered as paleoinfiltration water, its static resources may be limited, non-renewable.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.