ईंधन गैस: Difference between revisions
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[[File:Light my fire (2152952690).jpg|thumb|ईंधन [[गैस बर्नर]] की नीली लौ]][[ईंधन]] [[गैस]] कई ईंधनों में से एक है जो सामान्य परिस्थितियों में गैसीय होते हैं। अधिकांश ईंधन गैसें [[हाइड्रोकार्बन]] (जैसे [[मीथेन]] या [[प्रोपेन]]), [[हाइड्रोजन]], [[कार्बन मोनोआक्साइड]] या उनके मिश्रण से बनी होती हैं। ऐसी गैसें स्रोत [[ऊर्जा]] हैं जिन्हें पाइप के माध्यम से आसानी से प्रेषित और वितरित किया जा सकता है। | [[File:Light my fire (2152952690).jpg|thumb|ईंधन [[गैस बर्नर]] की नीली लौ]]'''[[ईंधन]] [[गैस]]''' कई ईंधनों में से एक है जो सामान्य परिस्थितियों में गैसीय होते हैं। अधिकांश ईंधन गैसें [[हाइड्रोकार्बन]] (जैसे [[मीथेन]] या [[प्रोपेन]]), [[हाइड्रोजन]], [[कार्बन मोनोआक्साइड]] या उनके मिश्रण से बनी होती हैं। ऐसी गैसें स्रोत [[ऊर्जा]] हैं जिन्हें पाइप के माध्यम से आसानी से प्रेषित और वितरित किया जा सकता है। | ||
ईंधन गैस [[तरल ईंधन]] और [[ठोस ईंधन]] के विपरीत है, हालांकि कुछ ईंधन गैसें भंडारण या परिवहन के लिए [[गैसों का द्रवीकरण]] होती हैं (उदाहरण के लिए, [[रसोई गैस]])। जबकि उनकी गैसीय प्रकृति के फायदे हैं, ठोस ईंधन के परिवहन की कठिनाई और तरल ईंधन में निहित रिसाव के खतरों से बचने के लिए, इसकी सीमा भी है। यह संभव है कि किसी ईंधन गैस का पता न चले और [[गैस विस्फोट]] हो जाए। इस कारण से, अधिकांश ईंधन गैसों में गंधक मिलाए जाते हैं। वर्तमान उपयोग में सबसे आम प्रकार की ईंधन गैस [[प्राकृतिक गैस]] है। | ईंधन गैस [[तरल ईंधन]] और [[ठोस ईंधन]] के विपरीत है, हालांकि कुछ ईंधन गैसें भंडारण या परिवहन के लिए [[गैसों का द्रवीकरण]] होती हैं (उदाहरण के लिए, [[रसोई गैस]])। जबकि उनकी गैसीय प्रकृति के फायदे हैं, ठोस ईंधन के परिवहन की कठिनाई और तरल ईंधन में निहित रिसाव के खतरों से बचने के लिए, इसकी सीमा भी है। यह संभव है कि किसी ईंधन गैस का पता न चले और [[गैस विस्फोट]] हो जाए। इस कारण से, अधिकांश ईंधन गैसों में गंधक मिलाए जाते हैं। वर्तमान उपयोग में सबसे आम प्रकार की ईंधन गैस [[प्राकृतिक गैस]] है। | ||
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निर्मित ईंधन गैसें निम्नलिखित होती है <ref name=Ullmann>{{cite book |doi=10.1002/14356007.a12_169.pub3|chapter=Gas Production, 1. Introduction |title=[[Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry]] |year=2011 |last1=Hiller |first1=Heinz |last2=Reimert |first2=Rainer |last3=Stönner |first3=Hans-Martin |isbn=978-3527306732 }}</ref> | |||
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20वीं सदी में, प्राकृतिक गैस, मुख्य रूप से मीथेन से बनी, ईंधन गैस का प्रमुख स्रोत बन गई, क्योंकि विभिन्न प्रक्रियाओं में निर्मित होने के बजाय, इसे पृथ्वी | |||
20वीं सदी में, प्राकृतिक गैस, मुख्य रूप से मीथेन से बनी, ईंधन गैस का प्रमुख स्रोत बन गई, क्योंकि विभिन्न प्रक्रियाओं में निर्मित होने के बजाय, इसे पृथ्वी के भंडार से निकाला जा सकता था। [[एचसीएनजी]] के रूप में जाना जाने वाला मिश्रण बनाने के लिए प्राकृतिक गैस को हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जा सकता है। | |||
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प्रारंभिक उपयोगों में से एक [[गैस प्रकाश]] व्यवस्था थी, जिसने शहरों में [[सड़क का दीपक|मार्ग प्रकाश]] को व्यापक रूप से अपनाने और भवनों को प्रकाशित किया। गैस बर्नर में ईंधन गैस का भी उपयोग किया गया था, विशेष रूप से प्रयोगशाला सेटिंग में उपयोग किए जाने वाले [[लेम्प बर्नर]] इसका उपयोग [[गैस हीटर]], कैंपिंग स्टोव और यहां तक कि बिजली वाहनों के लिए भी किया जा सकता है, उनका उच्च कैलोरी मान होता है। | |||
वर्तमान में, ईंधन गैसों, विशेष रूप से सिनगैस का उपयोग उर्वरकों के लिए अमोनिया के उत्पादन और कई डिटर्जेंट और विशेष रसायनों की तैयारी के लिए किया जाता है।<ref name=Ullmann/> | वर्तमान में, ईंधन गैसों, विशेष रूप से सिनगैस का उपयोग उर्वरकों के लिए अमोनिया के उत्पादन और कई डिटर्जेंट और विशेष रसायनों की तैयारी के लिए किया जाता है।<ref name=Ullmann/> | ||
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Latest revision as of 12:56, 29 August 2023
ईंधन गैस कई ईंधनों में से एक है जो सामान्य परिस्थितियों में गैसीय होते हैं। अधिकांश ईंधन गैसें हाइड्रोकार्बन (जैसे मीथेन या प्रोपेन), हाइड्रोजन, कार्बन मोनोआक्साइड या उनके मिश्रण से बनी होती हैं। ऐसी गैसें स्रोत ऊर्जा हैं जिन्हें पाइप के माध्यम से आसानी से प्रेषित और वितरित किया जा सकता है।
ईंधन गैस तरल ईंधन और ठोस ईंधन के विपरीत है, हालांकि कुछ ईंधन गैसें भंडारण या परिवहन के लिए गैसों का द्रवीकरण होती हैं (उदाहरण के लिए, रसोई गैस)। जबकि उनकी गैसीय प्रकृति के फायदे हैं, ठोस ईंधन के परिवहन की कठिनाई और तरल ईंधन में निहित रिसाव के खतरों से बचने के लिए, इसकी सीमा भी है। यह संभव है कि किसी ईंधन गैस का पता न चले और गैस विस्फोट हो जाए। इस कारण से, अधिकांश ईंधन गैसों में गंधक मिलाए जाते हैं। वर्तमान उपयोग में सबसे आम प्रकार की ईंधन गैस प्राकृतिक गैस है।
प्रकार
ईंधन गैसों के दो व्यापक वर्ग हैं, जो उनकी रासायनिक संरचना पर नहीं, बल्कि उनके स्रोत और उनके उत्पादन के तरीके पर आधारित हैं: जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और जो अन्य सामग्रियों से निर्मित होते हैं।
निर्मित ईंधन गैस
निर्मित ईंधन गैसें ठोस, तरल पदार्थ या अन्य गैसों के रासायनिक परिवर्तनों द्वारा उत्पादित होती हैं। इन्हे जब ठोस से प्राप्त किया जाता है तो इस रूपांतरण को गैसीकरण कहा जाता है और सुविधा को गैस-कारख़ाना के रूप में जाना जाता है।
निर्मित ईंधन गैसें निम्नलिखित होती है [1]
- कोयला गैस, कोयले के पायरोलिसिस से प्राप्त
- जल गैस, काफी हद तक अप्रचलित, मुख्य रूप से कोक (ईंधन) से प्राप्त
- उत्पादक गैस, काफी हद तक अप्रचलित, मुख्य रूप से कोक (ईंधन) से प्राप्त
- सिनगैस, प्रमुख वर्तमान प्रौद्योगिकी, मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जाती है
- लकड़ी गैस, मुख्य रूप से लकड़ी से प्राप्त, एक बार लोकप्रिय थी और जैव ईंधन के लिए प्रासंगिक थी
- बायोगैस, लैंडफिल से प्राप्त
- ब्लास्ट फर्नेस गैस
कुएं या खदान से निकाली गई ईंधन गैसें
20वीं सदी में, प्राकृतिक गैस, मुख्य रूप से मीथेन से बनी, ईंधन गैस का प्रमुख स्रोत बन गई, क्योंकि विभिन्न प्रक्रियाओं में निर्मित होने के बजाय, इसे पृथ्वी के भंडार से निकाला जा सकता था। एचसीएनजी के रूप में जाना जाने वाला मिश्रण बनाने के लिए प्राकृतिक गैस को हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जा सकता है।
प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम से प्राप्त अतिरिक्त ईंधन गैसें:
- प्रोपेन
- ब्यूटेन
- पुनर्गैसीकृत तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
उपयोग
प्रारंभिक उपयोगों में से एक गैस प्रकाश व्यवस्था थी, जिसने शहरों में मार्ग प्रकाश को व्यापक रूप से अपनाने और भवनों को प्रकाशित किया। गैस बर्नर में ईंधन गैस का भी उपयोग किया गया था, विशेष रूप से प्रयोगशाला सेटिंग में उपयोग किए जाने वाले लेम्प बर्नर इसका उपयोग गैस हीटर, कैंपिंग स्टोव और यहां तक कि बिजली वाहनों के लिए भी किया जा सकता है, उनका उच्च कैलोरी मान होता है।
वर्तमान में, ईंधन गैसों, विशेष रूप से सिनगैस का उपयोग उर्वरकों के लिए अमोनिया के उत्पादन और कई डिटर्जेंट और विशेष रसायनों की तैयारी के लिए किया जाता है।[1]
संदर्भ
- ↑ 1.0 1.1 Hiller, Heinz; Reimert, Rainer; Stönner, Hans-Martin (2011). "Gas Production, 1. Introduction". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. doi:10.1002/14356007.a12_169.pub3. ISBN 978-3527306732.