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gas de alto horno

Uno de los primeros motores de combustión interna de alrededor de 1900, impulsado por gas de horno.

El gas de alto horno (BFG) [1] es un subproducto de los altos hornos que se genera cuando el mineral de hierro se reduce con coque a hierro metálico . Tiene un poder calorífico muy bajo , aproximadamente 93  BTU /pie cúbico (3,5 MJ/m 3 ), [2] porque se compone de aproximadamente un 51 % en volumen de nitrógeno y un 22 % en volumen de dióxido de carbono , que no son inflamables. El resto asciende a alrededor de un 22% en volumen de monóxido de carbono , que ya tiene un poder calorífico bastante bajo, y un 5% en volumen de hidrógeno . [3] Por cada tonelada de acero producida a través de la ruta del alto horno, se producen de 2,5 a 3,5 toneladas de gas de alto horno. Se utiliza comúnmente como combustible en las acerías , pero se puede utilizar en calderas y centrales eléctricas equipadas para quemarlo. Puede combinarse con gas natural o gas de horno de coque antes de la combustión o se puede proporcionar un soporte de llama con gas o petróleo más rico para sostener la combustión. Se eliminan las partículas para que puedan quemarse de forma más limpia. En ocasiones, el gas de alto horno se quema sin generar calor ni electricidad .

El gas de alto horno se genera a mayor presión y a aproximadamente 100 a 150 °C (212 a 302 °F) en un alto horno moderno. Esta presión se utiliza para operar un generador (una turbina de recuperación de presión de gas superior (TRT)), que puede generar energía eléctrica hasta 35 kWh/t de arrabio sin quemar combustible. Los TRT de tipo seco pueden generar más energía que los TRT de tipo húmedo.

El punto de autoignición del gas de alto horno es de aproximadamente 630 a 650 °C (1166 a 1202 °F) y tiene un límite explosivo inferior (LEL) del 27 % y un límite explosivo superior (UEL) del 75 % en aire. mezcla de gases a temperatura y presión normales.

La alta concentración de monóxido de carbono hace que el gas sea peligroso.

Ver también

Fuentes

  1. ^ Caldera de alto horno a gas para Eregli Iron & Steel Works (Erdemir), Turquía Archivado el 30 de septiembre de 2011 en Wayback Machine.
  2. ^ "93 BTU%2Fcbft en MJ%2Fm%5E3 - Wolfram | Alpha".
  3. ^ De Ras, Kevin; Van De Vijver, Rubén; Galvita, Vladimir V.; Marín, Guy B.; Van Geem, Kevin M. (1 de diciembre de 2019). "Captura y utilización de carbono en la industria del acero: desafíos y oportunidades para la ingeniería química" (PDF) . Opinión Actual en Ingeniería Química . 26 : 81–87. doi :10.1016/j.coche.2019.09.001. hdl :1854/LU-8635595. ISSN  2211-3398. S2CID  210619173.