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液化天然气助燃剂制造技术

技术编号:14234757 阅读:298 留言:0更新日期:2016-12-21 04:17
本发明专利技术公开了液化天然气助燃剂。该液化天然气助燃剂由以下质量份数比的组分构成:桐油20‑35份、乙醇10‑25份、正丁醇10‑30份、环戊醇10‑27份、乙二醇单丁醚12‑32份、甲基乙基酮5‑20份,硼烷四氢呋喃2‑12份。本发明专利技术的液化天然气助燃剂可以有效地提升燃气热值,可以大幅度提升天然气燃烧速度,在氧气中燃烧可获得高温,有效替代乙炔用于金属火焰焊割,降低燃料起燃点、节约燃料,实现燃料的深层次应用。

Liquefied natural gas combustion supporting agent

The invention discloses a liquefied natural gas combustion supporting agent. The liquefied natural gas combustion mass fraction ratio consists of the following components: the 20 tung oil 35 copies, 25 copies, 10 ethanol butanol 10 30 copies, 27 copies, 10 Cyclopentanol ethylene glycol monobutyl ether 12 32, methyl ethyl ketone 5 20, 2 12 borane tetrahydrofuran a. Liquefied natural gas combustion agent of the invention can effectively improve the calorific value of the combustible gas, can greatly enhance the speed of natural gas combustion, combustion in oxygen can be obtained at high temperature, effectively substitute for metal acetylene flame welding and cutting, reduce fuel ignition, fuel saving, deep application of fuel.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及能源化工
,特别涉及液化天然气助燃剂
技术介绍
当今世界面临量大全球性问题,一是石油能源危机,而是环境污染。全球石油已探明的储量为1421亿吨,接近10年平均年采量35.6亿吨,最多还可维持40年。我国石油的储量有限,石油主要以进口为主,能源对外依存度高达55%,已经进入能源预警器。天然气在氧气中燃烧由于燃烧速度缓慢,热分解需要消耗的能量较大,分解后的天然气水分子较多,在燃烧过程中消耗了较多的热量,造成天然气燃烧发热量大幅度降低,较之丙烷气及乙炔气热量小。液化天然气汽化后的温度一般在-10℃左右,北方地区冬季天气寒冷,汽化后的天然气温度在-20℃左右,通过加热低温天然气会消耗20-30%的热能,造成液化天然气燃烧温度较其他气体低很多。因此冬季使用液化天然气比夏季使用功效降低20%以上,气体消耗增加30%以上。目前,乙炔的燃烧速度快于其他燃料,曾经是最主要的工业燃气,今年来,本着节能环保的需要,逐渐以丙烷、丙烯、液化石油气或者天然气代替乙炔作为工业燃料,但天然气存在的上述的燃烧温度低、燃烧速度低等不利特点,需要进一步改善。因此,本着节能环保的需要,加入助燃剂对提高天燃气的燃烧性能至关重要。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术中存在的不足,提供一种能增加天然气燃烧热能的助燃剂,其能够提高天然气的化学反应速度、降低燃料起燃点、节约燃料,实现燃料的深层次应用。本专利技术的液化天然气助燃剂主要由以下质量份数比的组分构成:桐油20-35份、乙醇10-25份、正丁醇10-30份、环戊醇10-27份、乙二醇单丁醚12-32份、甲基乙基酮5-20份,硼烷四氢呋喃2-12份。进一步,液化天然气助燃剂优选的质量份数比的组分构成为:桐油23-28份、乙醇12-18份、正丁醇16-20份、环戊醇14-16份、乙二醇单丁醚18-22份、甲基乙基酮8-12份,硼烷四氢呋喃5-8份。进一步,液化天然气助燃剂最优的质量份数比的组分构成为:桐油25份、乙醇15份、正丁醇18份、环戊醇15份、乙二醇单丁醚20份、甲基乙基酮10份,硼烷四氢呋喃6份。助燃剂与液化天然气添加比例是每1千克天然气添加9~15g的助燃剂。进一步,助燃剂与液化天然气添加比例是每1千克天然气添加11g的助燃剂。加入了助燃剂的天然气,燃烧速度得到很大的提升通过对天然气添加助燃剂可以得到较高的燃烧速度及火焰温度,通过测定,添加助燃剂的天然气在氧气中的火焰温度达到3100℃以上,可以替代乙炔进行金属火焰焊割工艺,同时,添加助燃剂的天然气延长了使用时间,节约了燃料,同等燃烧状况下节约燃料15-25%以上,在金属火焰焊割工艺上,节约燃料达到35%以上,节约氧气达到15%以上。通过添加助燃剂,可降低了可燃物的自燃温度,提高了燃料的性能。本专利技术与现有技术相比,优点在于:本专利技术的助燃剂含有桐油,可以有效地提升燃气热值,甲基乙基酮,硼烷四氢呋喃可以大幅度提升天然气燃烧速度,在氧气中燃烧可获得3100℃高温,有效替代乙炔,用于金属火焰焊割,可提高燃气锅炉、窑炉的热利用率。本专利技术节能效率明显,在金属火焰焊割工艺上,节约燃料达到35%以上,节约氧气达到15%以上;而且使用安全,与乙炔相比,不易回火,使用安全可靠。具体实施方式下面结合具体实施例对本专利技术作进一步说明。实施例1液化天然气助燃剂的配制:取桐油23份、乙醇15份、正丁醇16份、环戊醇14份、乙二醇单丁醚19份、甲基乙基酮8份,硼烷四氢呋喃5份,将它们混合均匀后放置5小时,即得到液化天然气助燃剂。实施例2液化天然气助燃剂的配制:取桐油24份、乙醇13份、正丁醇16份、环戊醇14份、乙二醇单丁醚18份、甲基乙基酮8份,硼烷四氢呋喃7份,将它们混合均匀后放置5小时,即得到液化天然气助燃剂。实施例3液化天然气助燃剂的配制:桐油25份、乙醇12份、正丁醇16份、环戊醇14份、乙二醇单丁醚18份、甲基乙基酮9份,硼烷四氢呋喃6份。将它们混合均匀后放置5小时,即得到液化天然气助燃剂。实施例4液化天然气助燃剂的配制:桐油20份、乙醇10份、正丁醇10份、环戊醇10份、乙二醇单丁醚12份、甲基乙基酮8份,硼烷四氢呋喃5份。将它们混合均匀后放置5小时,即得到液化天然气助燃剂。实施例5液化天然气助燃剂的配制:桐油35份、乙醇25份、正丁醇30份、环戊醇27份、乙二醇单丁醚32份、甲基乙基酮20份,硼烷四氢呋喃12份。将它们混合均匀后放置5小时,即得到液化天然气助燃剂。实施例6液化天然气助燃剂的配制:桐油28份、乙醇25份、正丁醇30份、环戊醇27份、乙二醇单丁醚32份、甲基乙基酮20份,硼烷四氢呋喃12份。将它们混合均匀后放置5小时,即得到液化天然气助燃剂。实施例7液化天然气助燃剂的配制:桐油25份、乙醇15份、正丁醇18份、环戊醇15份、乙二醇单丁醚20份、甲基乙基酮10份,硼烷四氢呋喃6份。将它们混合均匀后放置5小时,即得到液化天然气助燃剂。实施例8燃烧速度对比试验:选择目前常用的几种物质进行燃烧,几种物质为:天然气、丙烷、乙炔、本专利技术液化燃气,计算器燃烧速度(cm/s),进行燃烧速度的对比结果如下表:表1通过表1中几种物质的燃烧速度对比可以看出,通过对天然气添加助燃剂可以得到较高的燃烧速度,上述试验过程中通过测定,添加助燃剂的天然气在氧气中的火焰温度达到3100℃以上,可以替代乙炔进行金属火焰焊割工艺。添加助燃剂的天然气延长了使用时间,节约了燃料,同等燃烧状况下节约燃料15-25%以上,在金属火焰焊割工艺上,节约燃料达到35%以上,节约氧气达到15%以上。实施例9可燃物的自燃温度对比,将天然气、丙烷、乙炔、本专利技术液化燃气的可燃物的自燃温度进行对比,结果如下表:表2由上表可见:通过添加助燃剂,降低了的可燃物的自燃温度,提高了燃料的性能。本文档来自技高网...

【技术保护点】
液化天然气助燃剂,其特征在于,由以下质量份数比的组分构成:桐油20‑35份、乙醇10‑25份、正丁醇10‑30份、环戊醇10‑27份、乙二醇单丁醚12‑32份、甲基乙基酮5‑20份,硼烷四氢呋喃2‑12份。

【技术特征摘要】
1.液化天然气助燃剂,其特征在于,由以下质量份数比的组分构成:桐油20-35份、乙醇10-25份、正丁醇10-30份、环戊醇10-27份、乙二醇单丁醚12-32份、甲基乙基酮5-20份,硼烷四氢呋喃2-12份。2.根据权利要求1所述的液化天然气助燃剂,其特征在于,由以下质量份数比的组分构成:桐油23-28份、乙醇12-18份、正丁醇16-20份、环戊醇14-16份、乙二醇单丁醚18-22份、甲基乙基酮8-12份,硼烷四氢呋喃5-8份。3.根据权...

【专利技术属性】
技术研发人员:张国平
申请(专利权)人:张国平
类型:发明
国别省市:江苏;32

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