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1.
流化床条件下煤的一次爆裂特性的实验研究   总被引:12,自引:2,他引:10  
流化床锅炉中煤的爆裂特性对锅炉运行的炉内传热、碳转化率和细微颗粒的排放等许多方面有重要影响。本文在一台小型常压流化床反应器中研究了了种烟煤的一次爆裂烟煤的。对此烟煤不同宏观煤岩类型(亮煤和暗煤)的一次爆裂特性进行了比较研究。实验发现颗粒的一次爆裂率和爆裂程度很大程度上取决于颗粒粒径以及煤颗粒的组成,亮煤具有与暗煤不同的一次爆裂特性,同一粒径的煤颗粒爆裂后形成具有一定特点的粒径分布。针对不同煤岩类型  相似文献
2.
热处理对煤焦反应性及微观结构的影响   总被引:9,自引:1,他引:8       下载免费PDF全文
用热天平和XRD考察了热处理对二种煤(河北蔚县褐煤、四川湔江烟煤)镜质组半焦微观结构和反应活性的影响。TGA结果表明,热处理温度增加,蔚县煤镜质组(YXV)与湔江煤镜质组(JJV)焦炭的反应性降低;YXV焦炭的反应性随着热处理时间的增加而急剧下降,但一定热处理时间(60min)后,其下降趋势变缓;热处理时间对JJV,焦炭的影响较小。XRD结果表明,在热处理温度为900℃,初焦热处理时间为60min时,YXV焦炭晶格结构发生明显改变,900℃以上,’YXV焦炭芳香堆垛高度Lc随着热处理时间的增加而增加;热处理时间对JJV焦炭的影响不如YXV显著,而只有在较高的热处理温度(1200℃)下,碳的微观结构才出现明显的有序化。热处理导致的焦炭微观碳结构趋于有序化是焦炭反应性下降的主要原因。  相似文献
3.
石油焦与煤混合燃料热重分析研究   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
石油焦与煤混合燃烧是高效处理石油焦的有效方法,作者对选用的石油焦和煤不同配比的混合燃料进行了热重分析研究。使用常压高温热天平研究、分析了各配比混合燃料的热解特性和燃烧特性。并根据化学动力学方法计算了各过程的化学动力学参数,即活化能E和频率因子A0。结果表明,各混合燃料热解起始温度大致相同,随煤焦比减小,挥发分析出速率变缓,最大释放速度所对应的温度升高,最终失重率减小,挥发分释放特性指数减小;随煤焦比增大,混合燃料着火温度和燃尽温度逐渐降低,最大燃烧速率所对应的温度降低,燃烧特性指数增大:随煤焦比减小.活化能和频率因子增大。  相似文献
4.
高温下热解温度对煤焦孔隙结构的影响   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
利用高温沉降炉在1500K~1800K制备京西无烟煤煤焦,使用化学吸附法测定不同热解温度下煤焦比表面积及孔容积与孔径的分布特征,并采用SEM观察煤焦颗粒表面的形态,分析了高温下热解温度对煤焦孔隙结构的影响规律。结果表明,煤焦的比表面积主要由孔径小于10nm的微孔和中孔构成,而其孔容积则主要由孔径为2nm~50nm的中孔构成。高温下煤焦比表面积和孔容积随热解温度的升高,呈现先增大后减小的非单调变化现象,转折温度约为1600K。出现这种变化的主要原因是煤焦在热解温度超过1600K后开始烧结,产生较为光滑致密的表面结构,部分孔隙封闭。  相似文献
5.
压降法测量煤灰的初始粘结温度   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
在自制的实验装置上,以特定的压力将3g~5g的混合煤灰在内径8mm~10mm电熔刚玉管内压制成柱状,采用2℃/min~4℃/min的温升速率和10mL/min~40mL/min的空气流量,通过测量灰柱两端的压降随温度的变化关系,绘制压差温度曲线。曲线中最大压差点所对应的温度就是混合煤灰的初始粘结温度。利用此方法测量了IHI(Ishikawajima HarimaHeavyIndustriesCO.LTD)循环流化床锅炉飞灰和秦皇岛北山热电厂循环流化床锅炉飞灰的初始粘结温度分别为900℃±10℃和1300℃±10℃,从一个侧面解释了IHI循环流化床锅炉结焦严重,无法正常运行的原因。  相似文献
6.
N2O是大气中不可忽视的污染物.目前,世界上所排放的N2O主要有三个来源:一是硝酸工业等化工生产;二是流化床锅炉等煤燃烧设备;三是汽车发动机.由于N2O会导致温室效应和破坏臭氧层,而近年来大气层中N2O的氧气体积分数逐年上升,N2O排放的控制技术受到越来越多的关注[1~4].……  相似文献
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