煤焦
- 氧濃度對氨煤混燃高溫還原區(qū)NH3/煤焦/NO異相還原的影響
混燃體系首先發(fā)生煤焦表面NHi氧化,繼而煤焦-N 與煤焦表面殘余氧或體系內(nèi)O2異相氧化成NO。氨煤混燃過程中,在爐膛高溫還原區(qū)NH3可作為還原劑還原NO,目前應(yīng)用較為廣泛的SNCR 技術(shù),就是以NH3為還原劑的一種煙氣脫硝技術(shù),并已開展了大量研究[13-17]。KANG 等[13]通過CHEMKIN 數(shù)值計(jì)算發(fā)現(xiàn),氨氮摩爾比(NSR,即n(NH3)/n(NO))增加能有效提高SNCR 效率,NSR >1.5 時(shí),對SNCR 效率的提升逐漸降低。LIANG
煤炭學(xué)報(bào) 2023年10期2023-11-29
- 不同反應(yīng)器中褐煤熱解焦結(jié)構(gòu)特性及其氣化反應(yīng)性研究
速,而相對較慢的煤焦氣化反應(yīng)成為控速步驟。因此,煤焦氣化反應(yīng)性在氣化爐的設(shè)計(jì)過程中發(fā)揮著主導(dǎo)作用,其決定了氣化爐中煤焦的轉(zhuǎn)化程度及反應(yīng)器所需的體積[2]。因此,許多研究者將煤的熱解和氣化過程分開研究,首先對煤進(jìn)行熱解脫除煤中揮發(fā)分,然后考察煤焦的氣化反應(yīng)特性。已有研究指出,熱解終溫、升溫速率、停留時(shí)間及熱解壓力等熱解條件會對褐煤焦結(jié)構(gòu)和反應(yīng)性產(chǎn)生影響[3-5]。徐秀峰等[6]研究了制焦條件對先鋒褐煤氣化活性的影響,表明熱解溫度升高會增大碳微晶尺寸和碳基質(zhì)有
燃料化學(xué)學(xué)報(bào) 2022年9期2022-11-07
- Fe對高溫還原區(qū)煤焦/NH3還原NO的影響*
相還原,而還原區(qū)煤焦對NO的異相還原在NO的脫除中起著非常重要的作用。CHEN et al[6]研究發(fā)現(xiàn)煤焦的類型對NO的還原有重要影響,不同種類的煤焦對NO的還原能力不同。WANG et al[7]利用管式爐進(jìn)行制焦,在1 073 ℃~1 373 ℃下研究了焦炭異相還原NO的反應(yīng),結(jié)果發(fā)現(xiàn)焦炭制備溫度的升高不利于焦炭還原NO反應(yīng)的進(jìn)行。王劍[8]研究發(fā)現(xiàn)惰性氣氛條件下,煤焦異相還原NO的反應(yīng)活性隨溫度的升高而增強(qiáng)??蒲泄ぷ髡邔?span id="syggg00" class="hl">煤焦異相還原NO做了大量研究
煤炭轉(zhuǎn)化 2022年5期2022-09-23
- CO2/H2O氣氛下紅沙泉煤中堿(土)金屬的分布及其氣化反應(yīng)特性
存在能夠顯著促進(jìn)煤焦的氣相轉(zhuǎn)化,可以提高碳轉(zhuǎn)化率,因此,采用煤氣化利用高堿準(zhǔn)東煤是一種很好的方式。準(zhǔn)東煤中堿金屬鈉元素的含量較高,是導(dǎo)致準(zhǔn)東煤在熱轉(zhuǎn)化利用過程中造成受熱面黏污結(jié)渣等問題的主要原因之一[4]。AAEMs在煤焦顆粒表面的分散性將會直接影響到煤焦中活性位點(diǎn)的數(shù)量,從而影響煤焦氣化反應(yīng)速率。Tanner等[5]采用熱重分析儀研究了維多利亞褐煤焦在CO2/H2O氣氛下的氣化動力學(xué),發(fā)現(xiàn)影響煤焦-H2O氣化過程的主要因素是具有催化效應(yīng)的無機(jī)礦物質(zhì)的濃度
燃料化學(xué)學(xué)報(bào) 2022年6期2022-08-01
- 煤焦顆粒催化氣化過程中分形特性的原位研究
反應(yīng)溫度以及提高煤焦反應(yīng)性方面都存在優(yōu)勢[2,3],這促使了研究者們對煤催化氣化技術(shù)的研究。許多研究者使用固定反應(yīng)器、流化床反應(yīng)器和滴管爐等裝置,研究了煤催化熱解或氣化的影響[4-6]。還有一些研究者利用高溫?zé)崤_顯微鏡和熱重來探索催化劑催化氣化作用,如衛(wèi)俊濤等[7]對煤焦與碳酸鉀催化劑間的交互作用及其對煤焦氣化過程的影響進(jìn)行了熱臺原位研究。結(jié)果表明,碳酸鉀有利于促進(jìn)煤熱解過程孔隙的發(fā)展。Ding等[8]對氣化階段碳酸鈉與煤的交互作用進(jìn)行研究。結(jié)果發(fā)現(xiàn),催化
燃料化學(xué)學(xué)報(bào) 2022年5期2022-05-30
- 煤快速熱解過程堿及堿土金屬釋放特性及焦理化結(jié)構(gòu)演變研究
可分為煤的熱解和煤焦氣化。在煤熱解過程中,AAEMs大量釋放,溫度及熱解氣氛顯著影響AAEMs的釋放特性[9-12]。Song等[13]研究表明,高溫促進(jìn)AAEMs釋放,溫度由850 ℃升至950 ℃,Na的釋放率由15%-55%升至30%-75%。Bai等[14]分別在CO2、H2O和CO2/H2O開展熱解實(shí)驗(yàn)以探究CO2對AAEMs釋放的影響,研究結(jié)果表明,CO2有利于AAEMs的釋放。此外,AAEMs的釋放與煤焦的理化結(jié)構(gòu)演變相互影響。Yang等[1
燃料化學(xué)學(xué)報(bào) 2022年3期2022-04-22
- 基于ReaxFF MD方法的煤焦增壓富氧燃燒模擬
.5 MPa)對煤焦燃燒速率的影響,結(jié)果表明增壓顯著提高了煤焦的燃燒速率,當(dāng)壓力升高到一定值后,再加壓對煤焦燃燒速率的影響逐漸減小。盡管這些研究在一定程度上揭示了壓力對富氧燃燒的影響規(guī)律,然而由于實(shí)驗(yàn)條件的限制,大多數(shù)研究在0.1~3 MPa壓力范圍內(nèi)進(jìn)行,無法體現(xiàn)實(shí)際工況條件下(4.83~8.96 MPa)的富氧燃燒特性。此外,目前對增壓富氧燃燒的實(shí)驗(yàn)研究主要在高壓熱重分析儀、高壓固定床和高壓流化床上進(jìn)行,側(cè)重于總包反應(yīng)動力參數(shù)的獲得,難以揭示壓力對富氧
動力工程學(xué)報(bào) 2022年4期2022-04-18
- 煤液化鐵基催化劑對煤焦氣化特性影響和動力學(xué)研究
液化鐵基催化劑對煤焦氣化動力學(xué)和反應(yīng)機(jī)理的影響。研究者針對鐵基催化劑對煤焦的催化機(jī)理展開大量研究。Zhang等研究了煤液化的鐵基廢催化劑(蠟渣)對羊場灣煤的催化氣化,提出鐵基廢催化劑與氣化劑CO2的氧化還原循環(huán)促進(jìn)煤焦氣化的催化機(jī)理[3]。Zhao等從分子尺度研究了Fe對煤焦CO2氣化機(jī)理的影響[4]。根據(jù)密度泛函理論計(jì)算,活性中間體可能以C-Fe-CO的形式存在,這與堿金屬和堿土金屬催化反應(yīng)途徑不同。Liu等研究負(fù)載FeCl3煤焦結(jié)構(gòu)在熱解中的結(jié)構(gòu)演化[
燃料化學(xué)學(xué)報(bào) 2022年2期2022-02-21
- 利用拉曼光譜研究大柳塔煤熱解焦結(jié)構(gòu)及其燃燒性能
值的化學(xué)品并得到煤焦[2]。此外,煤熱解是煤轉(zhuǎn)化技術(shù)(如燃燒、氣化、液化)中必不可少的步驟[3]。因此,煤熱解行為的研究對于了解煤的物理化學(xué)結(jié)構(gòu)、后續(xù)加工利用及最佳工藝條件的確定有著重要的指導(dǎo)作用,為發(fā)展新的高效潔凈煤轉(zhuǎn)化技術(shù)提供可靠的理論支持,同時(shí)對環(huán)境保護(hù)和資源的高效利用具有重大意義。但目前煤熱解技術(shù)存在油氣收率低和系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性差等技術(shù)難題。顯微組分是煤的基本組成單元,顯微組分結(jié)構(gòu)的差異會影響煤熱解行為以及產(chǎn)物的分布和結(jié)構(gòu)。Zhao 等[4]發(fā)現(xiàn),相
燃料化學(xué)學(xué)報(bào) 2021年11期2021-12-14
- 煤熱解過程中有害微量元素遷移規(guī)律的研究
0 min,取出煤焦檢測微量元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。1.3 實(shí)驗(yàn)設(shè)備及表征采用元素分析儀(Vario EL Ⅲ型,德國Elementar公司生產(chǎn))對半焦進(jìn)行有機(jī)元素檢測分析。測試條件為:煤樣稱樣質(zhì)量為20 mg,氧化爐溫度為1 150 ℃,還原爐溫度為 850 ℃,通氧時(shí)間為90 s,CO2柱熱脫附溫度為100 ℃,每個(gè)樣品測試時(shí)間為10 min。采用電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS)(iCAP-Q型,美國Thermo Fisher Scientific),測
現(xiàn)代鹽化工 2021年4期2021-09-19
- 壓力對熱解煤焦結(jié)構(gòu)及其燃燒反應(yīng)性的影響
程將直接影響熱解煤焦的物理和化學(xué)結(jié)構(gòu),導(dǎo)致其燃燒反應(yīng)性差異。Qing等[8]在管式爐上試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),煤在揮發(fā)分析出過程中,CO2除了參與氣化反應(yīng)導(dǎo)致焦炭質(zhì)量損失增加外,還會使產(chǎn)生的煤焦芳香化程度增加,認(rèn)為添加CO2可促進(jìn)焦炭中芳香環(huán)的縮合,改變了其化學(xué)結(jié)構(gòu)。Brix等[9]通過攜帶流反應(yīng)器試驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)N2和CO2氣氛下制備的焦炭BET比表面積以及揮發(fā)分產(chǎn)物收率差異不大,可認(rèn)為空氣燃燒轉(zhuǎn)為富氧燃燒不會顯著影響脫揮發(fā)分過程。對于加壓富氧燃燒,反應(yīng)壓力和反應(yīng)氣
潔凈煤技術(shù) 2021年4期2021-09-03
- 堿金屬遷移對煤焦氣化反應(yīng)性的原位探究
化能、產(chǎn)物分布、煤焦形態(tài)演變等過程[3-5],該過程多是對氣化后的半焦產(chǎn)物,或是氣化過程中的氣相產(chǎn)物、質(zhì)量變化來探究氣化的反應(yīng)性。而煤焦顆粒在氣化過程中結(jié)構(gòu)與形貌演變影響氣化劑的擴(kuò)散與反應(yīng),進(jìn)而影響氣化反應(yīng)動力學(xué),對于認(rèn)識氣化全過程也至關(guān)重要,因此,對于煤焦顆粒原位氣化過程中結(jié)構(gòu)與形貌研究具有重要意義。煤焦的氣化反應(yīng)溫度較高,傳統(tǒng)研究方法多采用熱重法[6,7]與氣體產(chǎn)物檢測法[8]對氣化過程進(jìn)行研究。孟繁銳等[9]通過記錄氣化過程煤焦質(zhì)量與氣體組成變化分析
燃料化學(xué)學(xué)報(bào) 2021年6期2021-07-29
- 貴州老礦煤焦加壓CO2氣化反應(yīng)動力學(xué)研究
研究了高灰熔融性煤焦與水蒸氣的加壓氣化特性,得出加壓下煤焦水蒸氣氣化反應(yīng)在900 ℃以下處于動力控制區(qū),在900 ℃以上時(shí)氣化反應(yīng)受到擴(kuò)散影響。烏曉江等[10]利用高溫?zé)崽炱窖芯苛巳N高灰熔融性煤和一種低灰熔融性煤焦與CO2/水蒸氣氣化反應(yīng)的特性,得出在高溫條件下,低灰熔融性煤氣化反應(yīng)速率隨溫度升高變化不大,有時(shí)甚至略有下降;高灰熔融性煤種氣化反應(yīng)速率隨溫度升高仍繼續(xù)升高。王婧等[11]在1 100~1 400 ℃溫度范圍內(nèi)研究高灰熔融性煤焦常壓氣化反應(yīng)特
煤炭加工與綜合利用 2021年3期2021-04-29
- 工業(yè)廢堿液催化煤焦加壓水蒸氣氣化反應(yīng)的研究
用,考察負(fù)載量對煤焦氣化活性的影響,并結(jié)合N2吸附法研究BL負(fù)載量對煤焦孔隙結(jié)果的影響。同時(shí),選取純Na2CO3作為催化劑,并與BL 性能進(jìn)行對比。1 實(shí)驗(yàn)部分1.1 實(shí)驗(yàn)原料實(shí)驗(yàn)原料為內(nèi)蒙古王家塔煤(WJT),原煤經(jīng)破碎篩分得到粒徑為40-80 目的粉煤,煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)見表1。王家塔煤灰含量低,催化劑與灰中礦物質(zhì)結(jié)合失活的比例較低[17,18]。造紙黑液(BL)為山西一造紙廠廢液,BL 中分別含有4.56%Na 和0.22%K(質(zhì)量分?jǐn)?shù))。實(shí)驗(yàn)Na2CO3
燃料化學(xué)學(xué)報(bào) 2021年2期2021-02-24
- 煤焦加壓化學(xué)鏈氣化反應(yīng)特性和機(jī)理
煤氣化速率主要受煤焦的微觀結(jié)構(gòu)影響[13?16]。在加壓化學(xué)鏈氣化過程中,煤焦的微觀結(jié)構(gòu)會因?yàn)閴毫Φ脑黾佣l(fā)生改變,但壓力是如何影響反應(yīng)過程中煤焦的微觀結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步探究?,F(xiàn)有的研究主要從壓力[17?18]、操作條件等宏觀層面評價(jià)煤化學(xué)鏈氣化系統(tǒng)的反應(yīng)性能,從微觀結(jié)構(gòu)探究反應(yīng)過程中壓力對煤的反應(yīng)性與微觀結(jié)構(gòu)影響的研究較少。為此,本文在加壓固定床上對鐵基載氧體與煙煤焦的加壓化學(xué)鏈氣化特性和動力學(xué)進(jìn)行研究,并采用Raman 和BET 表征,分析壓力對煤焦結(jié)構(gòu)的
化工進(jìn)展 2021年1期2021-01-18
- 不同煤焦微觀表征及其對燃燒反應(yīng)性的影響*
著整個(gè)過程,因此煤焦的反應(yīng)活性決定了煤的燃燒效率[1]。煤焦的反應(yīng)活性受許多因素的影響,如煤的種類和熱解條件等[2-3]。研究發(fā)現(xiàn),在經(jīng)過熱處理之后,煤焦的燃燒反應(yīng)活性下降,熱處理的時(shí)間越長,熱處理溫度越高,燃燒活性下降的幅度越大[4]。XRD,Raman,HRTEM等微觀結(jié)果表明,當(dāng)熱解溫度升高或升溫速率降低的時(shí)候,碳微晶尺寸和碳基質(zhì)有序度的增加幅度呈上升趨勢,無定形碳含量進(jìn)一步降低,碳結(jié)構(gòu)變得更加有序[5]。煤焦的燃燒特性高度依賴于煤炭的初始結(jié)構(gòu)以及熱
煤炭轉(zhuǎn)化 2021年1期2021-01-11
- 灰分和氣化溫度對勝利褐煤煤焦CO2氣化反應(yīng)性和結(jié)構(gòu)特性的影響*
高,錫林浩特褐煤煤焦在相同時(shí)間內(nèi)的碳轉(zhuǎn)化率增加,煤焦的氣化時(shí)間縮短,氣化溫度對煤焦的氣化反應(yīng)性有較大的影響。為此,分別在TGA和固定床反應(yīng)器中對勝利褐煤和經(jīng)過酸洗脫灰后的勝利褐煤制得的焦炭進(jìn)行不同溫度下的等溫氣化實(shí)驗(yàn),研究氣化溫度和煤中灰分對氣化反應(yīng)性和焦樣結(jié)構(gòu)的影響。1 實(shí)驗(yàn)部分1.1 原料及焦樣制備實(shí)驗(yàn)選用內(nèi)蒙古勝利煤田的低階褐煤為研究煤樣,原煤經(jīng)過粉碎、篩分至粒度為0.074 mm。采用HCl-HF酸洗脫灰方法對煤樣進(jìn)行脫灰處理,將10 g勝利褐煤(
煤炭轉(zhuǎn)化 2020年6期2020-11-07
- 煤焦酸法脫灰對直接碳燃料電池性能的影響研究
作中,我們通過對煤焦進(jìn)行堿法結(jié)構(gòu)修飾,顯著提高了其CO2氣化性能,電池在850℃時(shí)的峰值功率密度由原樣品的62 mW·cm-2提升到220 mW·cm-2[11]。另外,碳燃料擔(dān)載催化劑是提升DC-SOFCs性能的又一重要策略[8-10]。Shao等利用擔(dān)載復(fù)合催化劑的活性炭為燃料,使DC-SOFCs在850℃時(shí)的峰值功率密度達(dá)到297 mW·cm-2 [3]。煤焦是煤的高溫干餾產(chǎn)物,主要成分為固定碳,其次為灰分,還含有少量的揮發(fā)分和水分。作為DC-SOF
- 炭化工藝對生物質(zhì)煤焦性能的影響*
壓強(qiáng)的增加生物質(zhì)煤焦的強(qiáng)度不斷增強(qiáng)。本實(shí)驗(yàn)根據(jù)升溫速率和壓強(qiáng)對生物質(zhì)煤焦的影響規(guī)律制定了三種煤焦制備工藝,并對制取的生物質(zhì)煤焦進(jìn)行性能檢測,進(jìn)而確定最佳生物質(zhì)煤焦制備工藝流程。1 實(shí)驗(yàn)部分1.1 原料制備與工業(yè)分析實(shí)驗(yàn)所用煤樣為焦煤,由唐山某燒結(jié)廠提供,作為參考目標(biāo)產(chǎn)物;生物質(zhì)為松木、花生果殼和玉米秸稈,取自唐山郊區(qū)。將煤樣用顎式破碎機(jī)粉碎后,選取徑粒小于3 mm的煤樣放入球磨制樣機(jī)中進(jìn)行細(xì)磨,篩選粒徑在75 μm~150 μm的煤樣。將生物質(zhì)放到齒爪式粉
煤炭轉(zhuǎn)化 2020年3期2020-05-12
- 1260m3釩鈦礦冶煉高爐經(jīng)濟(jì)煤比測算
在其工作條件下的煤焦置換比。1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇在高爐冶煉狀態(tài)下,噴吹煤粉的特性、高爐的工作狀況、噴吹煤量的選擇[6],均會對煤焦置換比造成不同程度的影響。因此,我們在研究對象的選取上,應(yīng)選定在高爐穩(wěn)定的冶煉周期內(nèi)煤粉理、化性能波動范圍較小的時(shí)間段內(nèi)。2020年1-5月,河鋼承鋼1260 m3高爐進(jìn)行提高煤比攻關(guān),原、燃料條件處于相對穩(wěn)定時(shí)期,并逐步將高爐煤比由130 kg/t·Fe提高至140 kg/t·Fe以上。將該時(shí)間段定為研究對象,符合上述條件。2 實(shí)
四川冶金 2020年6期2020-03-10
- 高溫?zé)煔庵?span id="syggg00" class="hl">煤焦氣化行為
作為氣化劑來氣化煤焦,不僅可以減少CO2排放,還可以制備高品質(zhì)可燃?xì)怏w,降低能耗。氣化得到的H2和CO一部分可作為化工原料,另一部分可作為燃料來發(fā)電。為實(shí)現(xiàn)上述過程,需要對煤與高溫?zé)煔獾膶?shí)際過程進(jìn)行相關(guān)研究。煤氣化反應(yīng)過程研究多采用CO2、H2O 作 為 氣 化 劑[7]。Kim 等[8]在 自 制 的 固 定 床反應(yīng)器上進(jìn)行了煤焦的CO2氣化反應(yīng),并對氣體分析,研究了煤階對氣化反應(yīng)的影響,建立了相應(yīng)的動力學(xué)模型。Fermoso 等[9]在反應(yīng)溫度為850
化工進(jìn)展 2020年1期2020-01-15
- 碳酸鹽對煤焦的催化氣化作用及動力學(xué)研究*
催化劑對不同煤階煤焦的催化氣化作用,結(jié)果表明,催化劑的負(fù)載均降低了煤焦氣化的初始溫度,最多的降低了200 ℃,催化劑活性由強(qiáng)到弱依次為K2CO3,Na2CO3,KCl,F(xiàn)e(NO3)3,CaO。DING et al[8]研究了Na2CO3負(fù)載量在5%~15%時(shí),對兩種不同煤階煤的催化作用,結(jié)果表明,遵義煤的反應(yīng)活性與Na2CO3負(fù)載量成正比,而隨著Na2CO3負(fù)載量的增加,神府煤的反應(yīng)活性先提高后降低。WANG et al[9]研究了一種Ca(OH)2和K
煤炭轉(zhuǎn)化 2019年5期2019-09-23
- 粒徑對CO2-煤焦氣化反應(yīng)速率的影響研究
的大小對CO2在煤焦表面的傳質(zhì)影響甚遠(yuǎn);顆粒越大,對CO2與煤焦之間的傳質(zhì)阻力就更大,進(jìn)而影響焦-CO2的氣化反應(yīng)速率[1,2]。同時(shí),在相同的溫度下,不同粒徑的煤熱解后所得到的焦炭顆粒的孔隙度也有很大差異[3]。因此,本文研究了粒徑對焦-CO2氣化反應(yīng)的影響,并采用隨機(jī)孔模型對焦-CO2氣化反應(yīng)動力學(xué)研究。1 實(shí)驗(yàn)原料煤樣的元素分析及工業(yè)分析如表1所示。表1 煤的工業(yè)分析和元素分析2 實(shí)驗(yàn)方法氣化實(shí)驗(yàn)熱重分析儀中進(jìn)行,具體實(shí)驗(yàn)步驟如下:取10±0.5 m
資源節(jié)約與環(huán)保 2019年8期2019-09-06
- 伊敏煤焦恒溫燃燒氮轉(zhuǎn)化特性
。本文選用伊敏褐煤焦作為試驗(yàn)焦樣,在水平管式爐中研究了溫度、氧濃度、粒徑、水汽添加量等因素對煤焦燃燒過程中焦炭氮向NO轉(zhuǎn)化的影響。1 試驗(yàn)設(shè)備與試驗(yàn)方法試驗(yàn)所用煤焦為伊敏褐煤在850 ℃、Ar惰性氣氛下熱解30 min后,繼續(xù)在熱解爐冷端、Ar氣氛下冷卻至室溫制備而成。分別制備了>100目、100~150目、150~200目和200~325目4個(gè)不同等級粒徑的焦炭用于試驗(yàn)。伊敏煤及制得煤焦的工業(yè)分析和元素分析見表1。表1 試驗(yàn)樣品煤質(zhì)分析 %煤焦燃燒氮轉(zhuǎn)化
實(shí)驗(yàn)室研究與探索 2019年8期2019-09-03
- 水蒸氣對煤焦低氧體積分?jǐn)?shù)燃燒砷釋放的影響
低時(shí),水蒸氣會與煤焦發(fā)生氣化反應(yīng),從而促使煤焦快速燃燒;HECHT等[5]通過數(shù)值模擬計(jì)算了不同水蒸氣濃度下煤焦的失重速率,同時(shí)探究了氣化反應(yīng)是如何影響煤焦的燃燒特性的,結(jié)果表明氣化反應(yīng)使煤焦顆粒表面溫度和氧化反應(yīng)速率降低,但總的來說,氣化反應(yīng)使煤焦的失重速率增加,燃盡時(shí)刻提前。王春波等[6]通過重復(fù)實(shí)驗(yàn)也發(fā)現(xiàn)了低氧下水蒸氣能加快煤焦的燃燒,縮短燃盡時(shí)間,且影響程度并非與水蒸氣濃度呈線性關(guān)系。另外,高溫下水蒸氣與煤焦在其表面反應(yīng)生成大量還原性氣體(CO和H
煤炭學(xué)報(bào) 2019年6期2019-07-11
- Fe的分散程度對煤焦催化加氫氣化的影響
新疆伊犁煤的脫灰煤焦為對象,通過對脫灰煤焦進(jìn)行預(yù)處理,獲得具有不同比表面積的脫灰煤焦,采用加壓固定床反應(yīng)器,考察煤焦比表面積變化對鐵催化劑分散程度及其催化加氫氣化能力的影響規(guī)律。借助BET、元素分析儀、拉曼光譜、H2-TPR、XRD、FT-IR等分析檢測手段對不同煤焦的性質(zhì)及煤焦中金屬催化劑金屬顆粒的粒徑和還原難易程度,分散情況進(jìn)行了考察。1 實(shí)驗(yàn)部分1.1 焦樣的制備和催化劑負(fù)載實(shí)驗(yàn)用煤樣來自新疆伊犁。將伊犁煤破碎、篩分,取20-40目煤樣,采用HCl-
燃料化學(xué)學(xué)報(bào) 2019年4期2019-04-18
- 寧東煤煤焦-CO2氣化反應(yīng)特性的原位研究
特性。目前,關(guān)于煤焦氣化反應(yīng)活性的研究報(bào)道較多。Kim等[1]研究了煤的種類和粒度對煤焦-CO2氣化的影響。Duman等[2]、Mani等[3]、Tremel等[4]和陳彥等[5]分析了比表面積對氣化反應(yīng)活性的影響。許多學(xué)者探討了炭結(jié)構(gòu)和氣化反應(yīng)活性的關(guān)聯(lián)性[6-8]。李昌倫等[9]探討了煤焦中堿金屬和堿土金屬(AAEM)含量對煤焦氣化進(jìn)程的影響。綜上可知,氣化反應(yīng)活性的影響因素眾多,但目前針對寧東煤氣化反應(yīng)特性的系統(tǒng)研究缺乏,且大部分研究對氣化反應(yīng)過程中
燃料化學(xué)學(xué)報(bào) 2019年4期2019-04-18
- 含氮煤焦還原NO反應(yīng)路徑研究
是氮氧化物吸附在煤焦表面,與煤焦發(fā)生異相還原產(chǎn)生N2的過程[1,2]。由于60%以上NOx來源于煤焦氮[3-5],因此,明確NOx在含氮煤焦表面的異相還原尤為關(guān)鍵。目前,對于煤焦氮還原NO的途徑在中國報(bào)道極少,是否與氧化過程類似,在煤焦氮還原過程中,首先生成還原性氣體HCN或NH3[6],還原性氣體再與NO發(fā)生同相還原;還是含氮煤焦直接與NO發(fā)生異相作用仍未知。Zhang等[7]采用密度泛函理論分析比較了含氮煤焦與NO在孤立和連續(xù)性活性位點(diǎn)間的反應(yīng)。Zha
燃料化學(xué)學(xué)報(bào) 2019年3期2019-04-03
- Fe2O3對煤焦熱解反應(yīng)的催化作用研究
明,F(xiàn)e2O3對煤焦-CO2氣化反應(yīng)具有較好的催化效果,能顯著提高氣化反應(yīng)速率[4-6],但其在煤焦熱解過程中的作用尤其在不同高溫條件下對煤焦熱解的影響以及自身形態(tài)的變化鮮有報(bào)道,有鑒于此,本文針對轉(zhuǎn)爐噴煤環(huán)節(jié),采用熱分析儀、滴管爐等研究了Fe2O3在煤焦熱解過程中的催化作用,并借助XRD對Fe2O3在不同反應(yīng)溫度下的形態(tài)變化進(jìn)行分析,以期為Fe2O3催化劑在實(shí)際生產(chǎn)中的進(jìn)一步應(yīng)用提供參考。1 試驗(yàn)原料和方法1.1 原料主要原料為鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司高爐噴
武漢科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2019年2期2019-03-20
- 催化劑對煤焦燃燒特性的影響研究
復(fù)合催化劑,制成煤焦,通過催化、活化、促進(jìn)氧化及化學(xué)反應(yīng)過程,以改善煤焦的燃燒特性,使煤焦燃燒更為集中,燃燒時(shí)間縮短,燃燒強(qiáng)度提高,達(dá)到促燃和節(jié)能的清潔燃燒目的,為劣質(zhì)煤在新型干法水泥工業(yè)生產(chǎn)中高效應(yīng)用提供參考。2 實(shí)驗(yàn)部分2.1 樣品選取和制備采用水泥廠工業(yè)磨機(jī)制備的煤粉,分別是無煙煤(An)和煙煤(Bi),顆粒度80 μm左右。各煤樣的工業(yè)分析數(shù)據(jù)見表1。表1 煤樣的工業(yè)分析2.2 負(fù)載樣品的制備選擇的添加劑有CuSO4、 Fe2(SO4)3、ZnCl
綠色科技 2018年24期2019-01-19
- 清徐加速推進(jìn)煤化工園建設(shè)
上周組織召開清徐煤焦化工循環(huán)園區(qū)項(xiàng)目專題推進(jìn)會。會議通報(bào)了清徐煤焦化工循環(huán)園區(qū)目前建設(shè)進(jìn)展情況,安排部署了當(dāng)前主要工作。相關(guān)負(fù)責(zé)人指出,清徐煤焦化工循環(huán)園區(qū)的建設(shè)要遵循三點(diǎn)要求。認(rèn)清形勢,搶抓機(jī)遇,進(jìn)一步提升建設(shè)園區(qū)的思想認(rèn)識理清思路,把握重點(diǎn),高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量推進(jìn)園區(qū)的規(guī)劃建設(shè);強(qiáng)化責(zé)任,擔(dān)當(dāng)作為,切實(shí)把園區(qū)建設(shè)工作落實(shí)落細(xì)。會議要求,該縣各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、企業(yè)要圍繞目標(biāo)任務(wù),進(jìn)一步統(tǒng)一思想,明確任務(wù),狠抓落實(shí),按照會議要求和安排,以實(shí)際行動推進(jìn)清
山西化工 2018年3期2018-03-28
- 焦沫和神華長焰煤共制備水煤焦漿的成漿性
華長焰煤共制備水煤焦漿的成漿性向幸福,吳彬*,關(guān)剛,唐復(fù)興,唐紅建(石河子大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院/新疆兵團(tuán)化工綠色過程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,石河子 832003)水煤漿是一種新型、清潔的以煤代油的燃料,具有很多優(yōu)點(diǎn),燃用水煤漿對煤炭的綜合利用、節(jié)約石油能源和環(huán)境保護(hù)都具有極其重大的意義。為研究用焦沫代替煤為合成氣提供碳源,并實(shí)現(xiàn)焦沫再利用和煤炭氣化的有機(jī)結(jié)合,本文以煤和焦沫為原料制備水煤焦漿,分析了不同質(zhì)量配比、粒徑分布、添加劑的用量及種類對水煤焦漿的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明制
- 煤焦異相還原N2O的反應(yīng)機(jī)理
071003)煤焦異相還原N2O的反應(yīng)機(jī)理余岳溪1,高正陽2,季鵬2,李方勇1,楊維結(jié)2(1廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力科學(xué)研究院,廣東 廣州 510080;2華北電力大學(xué)能源動力與機(jī)械工程學(xué)院,河北 保定 071003)采用兩種不同的簡化煤焦模型,利用量子化學(xué)密度泛函理論研究了煤焦異相還原N2O的反應(yīng)機(jī)理。通過計(jì)算反應(yīng)物、中間體以及過渡態(tài)的結(jié)構(gòu)和能量明確了反應(yīng)的過程,并通過熱力學(xué)分析和動力學(xué)分析深入分析煤焦異相還原N2O的反應(yīng)機(jī)理。研究結(jié)果表明:單個(gè)碳原子
化工學(xué)報(bào) 2017年1期2017-01-19
- CO2效應(yīng)對煤焦顆粒增氧燃燒影響的數(shù)值研究
)?CO2效應(yīng)對煤焦顆粒增氧燃燒影響的數(shù)值研究金旭東, 周月桂, 金圻燁, 鄭婷婷(上海交通大學(xué) 機(jī)械與動力工程學(xué)院,熱能工程研究所,上海 200240)采用考慮炭粒表面氧化還原反應(yīng)以及氣相CO-O2反應(yīng)的連續(xù)膜模型,在增氧燃燒中添加一定量的CO2并采用Ar來調(diào)節(jié)煤焦顆粒表面溫度,分析O2濃度效應(yīng)、CO2化學(xué)效應(yīng)及熱效應(yīng)對煤焦顆粒表面燃燒速率的影響.結(jié)果表明:當(dāng)增氧燃燒系統(tǒng)中O2體積分?jǐn)?shù)從21%提高到26.5%時(shí),煤焦顆粒表面溫度升高154 K,燃燒速率增
動力工程學(xué)報(bào) 2016年12期2016-12-23
- 煤焦還原法脫硝技術(shù)研究
050018)?煤焦還原法脫硝技術(shù)研究付文杰,柴 彤,徐明明,郝京華,趙瑞紅(河北科技大學(xué)化學(xué)與制藥工程學(xué)院,河北石家莊 050018)為了更有效地控制燃煤煙氣中NO的排放,通過模擬工業(yè)鍋爐燃煤煙氣,在固定床反應(yīng)器中進(jìn)行脫硝反應(yīng),研究了煤焦種類、反應(yīng)條件、煙氣成分等因素對NO轉(zhuǎn)化率的影響。結(jié)果表明:在所考察的3種煤焦中,工業(yè)蘭炭適合作為實(shí)驗(yàn)煤焦,其粒徑為0.6~1.0 mm較為適宜;隨著溫度的增加,NO轉(zhuǎn)化率逐漸增加,在溫度為700 ℃、空速為10 000
河北科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2016年3期2016-11-25
- 制焦條件和催化劑對大顆粒煤焦還原NO影響
和催化劑對大顆粒煤焦還原NO影響徐力, 韋振祖, 高建民, 王劍, 趙偉, 程健, 杜謙, 趙廣播, 吳少華(燃煤污染物減排國家工程實(shí)驗(yàn)室(哈爾濱工業(yè)大學(xué)), 哈爾濱 150001)摘要:為探索一種有效的工業(yè)鍋爐脫硝技術(shù),針對管式爐,研究制焦停留時(shí)間、制焦溫度和擔(dān)載不同催化劑對粒徑1.7~2.8 mm煤焦還原NO的影響.結(jié)果表明: 900 ℃以下時(shí),制焦停留時(shí)間越長,大顆粒煤焦對NO的還原性越差,在900 ℃時(shí),停留時(shí)間對反應(yīng)的影響則不大.隨著制焦溫度的升
哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2016年7期2016-06-28
- 甲烷在不同煤焦床層上裂解實(shí)驗(yàn)的研究
5]研究了甲烷在煤焦上的裂解,煤焦在反應(yīng)過程中表現(xiàn)出良好的催化活性。本文以煤焦作為甲烷裂解的催化劑進(jìn)行探索,簡要闡述了甲烷裂解反應(yīng)的機(jī)理,重點(diǎn)介紹煤焦作為催化劑,反應(yīng)條件、制備工藝以及預(yù)處理方式對甲烷裂解的影響,同時(shí)對煤焦的失活與再生過程進(jìn)行了敘述。1 甲烷裂解的反應(yīng)機(jī)理甲烷裂解反應(yīng)如下:CH4=C+2H2△H298=75.6kJ/mol裂解過程是一個(gè)非基元反應(yīng)。Grabke[16]研究甲烷裂解過程,首先提出了甲烷裂解是多步反應(yīng)的過程,甲烷分子經(jīng)過一系列的
- 混煤焦CO2氣化特性判定方法的研究
和參差指數(shù)表征混煤焦的氣化特性,并利用三個(gè)參數(shù)研究了摻混煤種﹑摻混比例﹑氣化溫度對混煤焦恒溫CO2氣化特性的影響。研究結(jié)果表明:渾源煤焦中摻入貴州煤焦有利于提高煤的氣化反應(yīng)性,但是會造成氣化反應(yīng)過程變得更加不平穩(wěn),同時(shí)會導(dǎo)致氣化反應(yīng)前期和后期的分離程度加大;渾源煤焦中摻入貴州煤焦和準(zhǔn)東煤焦后,判定參數(shù)明顯改變,貴州煤焦中摻入準(zhǔn)東煤焦后,判定參數(shù)改變相對較小;溫度升高有利于混煤焦的氣化反應(yīng), 并降低了氣化反應(yīng)前后期的分離程度,但是對氣化整體過程的平穩(wěn)度影響較
當(dāng)代化工 2015年6期2015-10-21
- 煤焦燃燒特性與其脫硝效率間的關(guān)聯(lián)實(shí)驗(yàn)研究
州225127)煤焦燃燒特性與其脫硝效率間的關(guān)聯(lián)實(shí)驗(yàn)研究齊永鋒*,李正明,徐 亮,張 揚(yáng),張冬冬,王妹婷(揚(yáng)州大學(xué)水利與能源動力工程學(xué)院,江蘇 揚(yáng)州225127)采用神木煙煤在高溫氮?dú)鈿夥障轮苽?span id="syggg00" class="hl">煤焦,并探討了不同的氧氣體積分?jǐn)?shù)及取樣位置下煤焦脫硝與燃燒間的關(guān)聯(lián).結(jié)果表明:煤焦脫硝效能的最大發(fā)揮主要可通過再燃區(qū)氧氣體積分?jǐn)?shù)的調(diào)控來實(shí)現(xiàn).當(dāng)再燃區(qū)氧氣體積分?jǐn)?shù)低于3.26%時(shí),控制氧氣體積濃度在煤焦表面實(shí)現(xiàn)表面氧化反應(yīng)控制下的燃燒狀態(tài),能促進(jìn)煤焦顆粒大幅升溫,同
- “收錢放黑車”:以身試法 欲壑難填
公司)下屬的聚西煤焦管理站、馬圈庠煤焦管理站、馬頭關(guān)煤焦管理站、作興煤焦銷售營業(yè)站“收黑錢放黑車”的問題進(jìn)行了嚴(yán)肅查處。經(jīng)查,2013年10月至2014年4月,上述四個(gè)煤焦站利用稽查處罰無票煤炭的職權(quán),違規(guī)放行無票證運(yùn)煤車輛,共計(jì)非法收取放車款3544.94萬元。其中,聚西煤焦管理站非法收取243.8萬元,馬圈庠煤焦管理站非法收取1245.17萬元,馬頭關(guān)煤焦管理站非法收取1506.7萬元,作興煤焦銷售營業(yè)站非法收取549.27萬元,影響十分惡劣。大同市紀(jì)
支部建設(shè) 2015年1期2015-08-15
- 馬懷蘭:傾情奉獻(xiàn)造福家鄉(xiāng)
公司)下屬的聚西煤焦管理站、馬圈庠煤焦管理站、馬頭關(guān)煤焦管理站、作興煤焦銷售營業(yè)站“收黑錢放黑車”的問題進(jìn)行了嚴(yán)肅查處。經(jīng)查,2013年10月至2014年4月,上述四個(gè)煤焦站利用稽查處罰無票煤炭的職權(quán),違規(guī)放行無票證運(yùn)煤車輛,共計(jì)非法收取放車款3544.94萬元。其中,聚西煤焦管理站非法收取243.8萬元,馬圈庠煤焦管理站非法收取1245.17萬元,馬頭關(guān)煤焦管理站非法收取1506.7萬元,作興煤焦銷售營業(yè)站非法收取549.27萬元,影響十分惡劣。大同市紀(jì)
支部建設(shè) 2015年1期2015-08-15
- 高體積分?jǐn)?shù)CO2 氣氛下NO-煤焦反應(yīng)特性
在條件下NO 在煤焦表面的異相還原過程進(jìn)行研究.采用固定床反應(yīng)器系統(tǒng),研究了煤焦異相還原NO的反應(yīng)特性,考察了反應(yīng)氣氛、CO2體積分?jǐn)?shù)、O2體積分?jǐn)?shù)、NO 初始體積分?jǐn)?shù)和熱解溫度等對煤焦還原NO 的影響及變化規(guī)律,并對高體積分?jǐn)?shù)CO2氣氛下NO-煤焦還原反應(yīng)(以下簡稱NO-煤焦反應(yīng))機(jī)理進(jìn)行了分析.1 實(shí)驗(yàn)部分1.1 煤焦的制備選用李家塔(LJT)煤和錦界(JJ)煤2種煙煤進(jìn)行研究.煤經(jīng)過破碎、篩分,篩取粒徑為75~90μm粒度的煤樣,將其放入鼓風(fēng)干燥箱中
動力工程學(xué)報(bào) 2015年7期2015-08-03
- CO2氣氛下CaO對煤焦氣化的影響
為氣化劑,進(jìn)行了煤焦的催化氣化實(shí)驗(yàn),分析了CaO對氣化過程的影響。研究表明:去離子水對氣化反應(yīng)無影響;CaO對氣化反應(yīng)的催化效果明顯,催化劑的添加飽和度為5%,高比例的CaO會造成氣化反應(yīng)活性降低;較高的反應(yīng)溫度會造成CaO催化效果降低;CaO對渾源煤焦催化效果最好,貴州煤焦次之,對準(zhǔn)東煤焦催化效果最差;CaO對制焦過程會產(chǎn)生影響,進(jìn)而影響到煤焦氣化反應(yīng);提高制焦溫度以及延長制焦恒溫時(shí)間均會造成煤焦反應(yīng)活性的降低。關(guān) 鍵 詞:CaO;浸漬法;反應(yīng)溫度;制焦
當(dāng)代化工 2015年9期2015-07-10
- 煤焦二氧化碳?xì)饣に嚨暮侠硇苑治?/a>
定100107)煤焦二氧化碳?xì)饣に嚨暮侠硇苑治稣缰緜?(河北旭陽焦化有限公司,河北保定100107)摘要:提出了二氧化碳在焦化中還原為一氧化碳,并加以利用的設(shè)想,從而將二氧化碳重新引入化工鏈。它可以作為煤清潔利用的手段,也是減少大氣中二氧化碳的一種途徑,一旦實(shí)現(xiàn),則具有很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。關(guān)鍵詞:煤焦;氣化;二氧化碳利用;一氧化碳1 引言我國有很大的煤炭儲備資源,是世界上最大的煤炭產(chǎn)出國和消費(fèi)國,但是現(xiàn)階段煤炭利用合理性不強(qiáng),利用率僅為27%[1,
安徽化工 2015年2期2015-06-29
- 煤焦中灰成分對甲烷裂解的影響
應(yīng),證明活性炭、煤焦等具有一定的催化活性。目前對甲烷裂解中煤灰的催化作用以及脫灰煤焦在甲烷裂解前后的表面性質(zhì)的改變研究較少。本文采用小龍?zhí)逗?span id="syggg00" class="hl">煤焦作為主要的催化劑,對其進(jìn)行不同的脫灰處理,詳細(xì)研究了煤焦中的灰成分對甲烷裂解的影響,并對反應(yīng)前后煤焦的形貌、比表面積、微孔面積以及平均孔徑的變化進(jìn)行了測定。1 實(shí)驗(yàn)部分1.1 實(shí)驗(yàn)方法實(shí)驗(yàn)過程中,選擇0.3~0.6 mm的小龍?zhí)睹侯w粒,在氮?dú)獾谋Wo(hù)下,升溫至1173 K,恒溫30 min,然后自然降溫得到新鮮的小龍
化工學(xué)報(bào) 2015年9期2015-04-01
- CO2氣氛下CaO對煤焦氣化的影響
2氣氛下CaO對煤焦氣化的影響張曉毅,李大正, 李玨煊(國網(wǎng)冀北節(jié)能服務(wù)有限公司, 北京 100045)在自行搭建的熱重分析儀上,采用CaO作為催化劑,CO2為氣化劑,進(jìn)行了煤焦的催化氣化實(shí)驗(yàn),分析了CaO對氣化過程的影響。研究表明:去離子水對氣化反應(yīng)無影響;CaO對氣化反應(yīng)的催化效果明顯,催化劑的添加飽和度為5%,高比例的CaO會造成氣化反應(yīng)活性降低;較高的反應(yīng)溫度會造成CaO催化效果降低;CaO對渾源煤焦催化效果最好,貴州煤焦次之,對準(zhǔn)東煤焦催化效果最
當(dāng)代化工 2015年9期2015-02-07
- 秸稈灰對煤焦氣化反應(yīng)性的影響
個(gè)基本步驟,其中煤焦的氣化反應(yīng)是整個(gè)煤氣化過程的控制步驟。對這一過程進(jìn)行催化,是加速氣化總反應(yīng)速率的必要手段。堿金屬(K、Na)和堿土金屬(Ca、Mg)被認(rèn)為是氣化反應(yīng)的有效催化劑[1-2]。然而現(xiàn)有的催化劑在使用過程中卻存在著價(jià)格較貴,易失活等不足[3]。因此,對煤焦的催化氣化而言,尋求一種廉價(jià)的催化劑,顯得尤為重要。生物質(zhì)作為一種可再生資源,日益受到人們的重視。而生物質(zhì)中高的堿金屬含量,更是導(dǎo)致生物質(zhì)焦較高反應(yīng)活性的主要因素之一[4]。因此,在煤與生物
化工進(jìn)展 2014年3期2014-10-11
- 煤焦邊緣模型異相還原NO的Mayer鍵級變化分析
102206)煤焦邊緣模型異相還原NO的Mayer鍵級變化分析信 晶,孫保民,朱恒毅,尹書劍,張振星,鐘亞峰(華北電力大學(xué)電站設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與控制教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 102206)為掌握煤焦對NO異相還原反應(yīng)規(guī)律,揭示焦炭氮遷移轉(zhuǎn)化的微觀機(jī)理,選取armchair型含氮煤焦邊緣模型和zigzag型煤焦邊緣模型作為研究對象,基于密度泛函理論計(jì)算各個(gè)鍵的Mayer鍵級,研究上述各煤焦邊緣模型化合物對NO氣體異相吸附、還原和解吸的過程。結(jié)果表明:NO氣體分子
煤炭學(xué)報(bào) 2014年4期2014-06-07
- 鈣對褐煤熱解和煤焦水蒸氣氣化反應(yīng)性的影響
寧科技大學(xué) 先進(jìn)煤焦化技術(shù)遼寧省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,遼寧 鞍山114051;2.沈陽航空航天大學(xué) 熱能工程研究所,沈陽110136)我國褐煤儲量約占煤炭總儲量的15%~18%[1],在倡導(dǎo)發(fā)展?jié)崈裘杭夹g(shù)的背景下,對其進(jìn)行高效利用和轉(zhuǎn)化勢在必行[2]。在煤炭的熱轉(zhuǎn)化過程中,熱解是必經(jīng)階段[3];在煤炭的潔凈、高效利用過程中,氣化技術(shù)是主要途徑之一,也是發(fā)展煤制油、煤制化學(xué)品、煤制烯烴、煤基多聯(lián)產(chǎn)及直接還原煉鐵等工業(yè)的基礎(chǔ)。已有文獻(xiàn)指出,堿金屬、堿土金屬及過渡金屬的添
太原理工大學(xué)學(xué)報(bào) 2013年3期2013-09-13
- 熔融溫度下礦物對煤焦物理結(jié)構(gòu)化學(xué)活性的影響
通過激光粒度測定煤焦孔結(jié)構(gòu),用熱重實(shí)驗(yàn)分析煤焦的燃燒特性,以研究礦物質(zhì)對煤焦物理結(jié)構(gòu)和化學(xué)活性的影響。相同溫度下,隨著密度級別的增大,即隨著礦物含量的增高,各煤焦的Ti、Tb及Tmax均呈現(xiàn)減小的趨勢,燃燒特性明顯改善。產(chǎn)生這一結(jié)果的原因主要是煤粉中礦物的存在促進(jìn)了煤焦的著火和燃燼;不同變質(zhì)程度的三組煤焦對比結(jié)果表明,總的來說高礦物質(zhì)煤焦反應(yīng)速率大于低礦物質(zhì)煤焦,但旗山高灰和龍巖低灰的例外;燃燒特性明顯改善。同種煤的不同密度級別灰分含量不同,所含的礦物質(zhì)和
山東工業(yè)技術(shù) 2013年9期2013-08-15
- 伊寧煤焦水蒸氣氣化影響因素及動力學(xué)分析
的控制步驟,因此煤焦的氣化部分可以看作代表了整個(gè)氣化過程。通過研究氣化溫度、熱解條件、氣化壓力等條件對煤焦氣化活性的影響可以獲得煤焦的本征動力學(xué)參數(shù),以建立氣化反應(yīng)數(shù)學(xué)模型,為氣化反應(yīng)器的設(shè)計(jì)或操作提供參數(shù)支持。但是在實(shí)驗(yàn)過程中可能存在內(nèi)擴(kuò)散、外擴(kuò)散的干擾,不利于本征參數(shù)的獲取。目前,描述煤焦氣化反應(yīng)的動力學(xué)模型已有很多[2~4],但是由于不同煤種間氣化特性相差很大,大多數(shù)模型只能描述某些特定煤種的氣化反應(yīng)。因此有必要針對某一特定煤種研究其獨(dú)特的氣化性質(zhì),
電力科學(xué)與工程 2013年5期2013-02-18
- CaO和Fe(NO3)3 復(fù)合催化錦界煤焦-CO2氣化的實(shí)驗(yàn)研究
建的固定床上制取煤焦.1 實(shí)驗(yàn)部分1.1 實(shí)驗(yàn)煤樣及裝置實(shí)驗(yàn)所用原煤為篩分后的陜北錦界煤,煤質(zhì)分析如表1所示,圖1為實(shí)驗(yàn)裝置示意圖.表1 錦界煤的煤質(zhì)分析Tab.1 Proximate and ultimate analysis of Jinjie coal%圖1 實(shí)驗(yàn)裝置示意圖Fig.1 Schematic diagram of the experimental apparatus煤焦的制備和CO2氣化實(shí)驗(yàn)都在實(shí)驗(yàn)臺上進(jìn)行.在制焦和氣化過程中,N2和CO
動力工程學(xué)報(bào) 2012年11期2012-09-21
- 山西:反腐清繳違法違紀(jì)資金逾358億
針對煤焦領(lǐng)域腐敗多發(fā)易發(fā)的特點(diǎn),山西各級監(jiān)察機(jī)關(guān)不斷加大案件查辦力度,僅今年1~5月就清理收繳35.59億元違法違規(guī)資金,累計(jì)收繳金額達(dá)358.05億元,137名違紀(jì)黨員干部受到處分。同時(shí)深入推進(jìn)對市場中介組織涉煤涉焦執(zhí)業(yè)活動中突出問題的治理整頓,初步清查出不符合條件的中介組織1200余戶。為根治煤焦領(lǐng)域腐敗頑疾,山西省著力構(gòu)建煤焦懲防體系,推出《關(guān)于在全省煤礦改造建設(shè)中加強(qiáng)紀(jì)律約束防止發(fā)生違紀(jì)問題的若干規(guī)定》等,對國有煤焦整合企業(yè)的制度建設(shè)情況進(jìn)行了全面
共產(chǎn)黨員(遼寧) 2011年17期2011-08-15
- 我省煤焦領(lǐng)域反腐敗專項(xiàng)斗爭取得顯著成效
一場全省范圍內(nèi)的煤焦領(lǐng)域反腐敗專項(xiàng)斗爭深入展開。兩年多來,加強(qiáng)了制度建設(shè),清繳了違法違規(guī)資金,查處了一批違法違紀(jì)案件,懲處了一批腐敗分子,煤焦領(lǐng)域反腐敗專項(xiàng)斗爭取得顯著成效。煤焦領(lǐng)域懲防腐敗體系框架初步確立制度建設(shè)是煤焦領(lǐng)域反腐敗專項(xiàng)斗爭的一項(xiàng)重要任務(wù),也是體現(xiàn)專項(xiàng)斗爭成果的重要內(nèi)容,為此,省委、省政府出臺了《山西省煤焦領(lǐng)域懲治和預(yù)防腐敗制度》,明確了制度建設(shè)的工作思路。目前,我省煤焦領(lǐng)域懲治和預(yù)防腐敗制度體系框架已初步確立,以教育、監(jiān)督、預(yù)防、懲治制度為
支部建設(shè) 2011年2期2011-08-15
- 我省加快構(gòu)建具有山西特色的煤焦領(lǐng)域懲治和預(yù)防腐敗體系
我省開展煤焦領(lǐng)域?qū)m?xiàng)斗爭工作以來,各級黨委、政府切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),采取積極有效措施,推動專項(xiàng)斗爭步步深入,取得了"六個(gè)一批"的重大階段性成果,有效地遏制了煤焦領(lǐng)域腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的態(tài)勢,初步建立起了煤焦領(lǐng)域反腐敗制度體系框架,為山西省煤焦產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展特別是為煤礦企業(yè)兼并重組整合創(chuàng)造了良好的政治環(huán)境和紀(jì)律保證。3月11日,全省煤焦領(lǐng)域反腐敗專項(xiàng)斗爭匯報(bào)會召開。會議強(qiáng)調(diào),要按照省委提出的繼續(xù)把煤焦領(lǐng)域反腐敗專項(xiàng)斗爭引向深入的要求,進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大已取得的成果,
支部建設(shè) 2010年8期2010-08-15
- 淮南煤焦結(jié)構(gòu)及其高溫氣化反應(yīng)性研究
的熱解和熱解產(chǎn)物煤焦的氣化兩部分。煤的熱解反應(yīng)在350~400℃開始發(fā)生,在1 000℃時(shí)基本完成,而氣化反應(yīng)則要在700℃左右才明顯開始發(fā)生。在工業(yè)氣化爐中,煤的熱解過程比焦的氣化過程快得多,如在流化床和氣流床等快速升溫裝置中,煤顆粒的升溫速率達(dá)1 000℃/s,煤的熱解幾乎在瞬間完成。雖然煤的熱解反應(yīng)迅速,但是在不同熱解條件下產(chǎn)生的煤焦,其物理和化學(xué)結(jié)構(gòu)不同[1-5],從而導(dǎo)致煤焦的氣化反應(yīng)特性不同。為此,本文對不同熱解條件下制備的淮南煤焦進(jìn)行研究,考
武漢科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2010年2期2010-01-29