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多喷嘴对置式水煤浆气化炉炉渣特性研究
1
作者
宋瑞领
李静
+2 位作者
付亮亮
许义
蓝天
《洁净煤技术》
CAS
2018年第5期43-49,共7页
为实现多喷嘴对置式水煤浆气化炉炉渣资源化、减量化、无害化利用,对兖矿集团陕西未来能源化工有限公司气化炉粗渣和细渣进行分析,研究气化渣的粒度分布、烧失量、化学组成、显微结构、残碳分布、表面形态等特性,并对其综合利用方向提...
为实现多喷嘴对置式水煤浆气化炉炉渣资源化、减量化、无害化利用,对兖矿集团陕西未来能源化工有限公司气化炉粗渣和细渣进行分析,研究气化渣的粒度分布、烧失量、化学组成、显微结构、残碳分布、表面形态等特性,并对其综合利用方向提出建议。结果表明,气化细渣、粗渣烧失量均较高,粗渣为18.79%,细渣为30.57%,未燃碳是烧失量的主要成分,细渣未燃碳高于粗渣。未燃碳在粗、细渣中的分布具有一定规律性,细渣的碳含量随粒径增大而增加,粗渣碳主要分布在0.500~0.125 mm中等粒径。SEM结果表明,气化残渣中的物质由多孔不规则颗粒、黏结球形颗粒和孤立的大球形颗粒组成。其中,多孔不规则颗粒的主要成分为碳,球形颗粒主要成分为硅铝矿物。粗渣、细渣孔隙以4~10 nm介孔为主,细渣的孔结构和比表面积优于粗渣。试验炉渣可作为循环流化床掺烧燃料、废水处理吸附材料、建材掺混材料使用。
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关键词
多喷嘴对置式气化炉
粗渣
细渣
未燃碳
炉渣特性
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职称材料
基于停留时间分布的气流床气化炉通用网络模型
被引量:
7
2
作者
杨俊宇
李超
+2 位作者
代正华
于广锁
王辅臣
《华东理工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期287-292,402,共7页
气流床气化炉的数学模型是气化装置设计和操作优化的基础,气固停留时间分布是影响气流床气化炉出口组成和碳转化率的关键因素。以气固停留时间分布为依据,结合反应动力学建立气流床气化炉的通用网络模型,模拟值与工业值吻合。对于神府煤...
气流床气化炉的数学模型是气化装置设计和操作优化的基础,气固停留时间分布是影响气流床气化炉出口组成和碳转化率的关键因素。以气固停留时间分布为依据,结合反应动力学建立气流床气化炉的通用网络模型,模拟值与工业值吻合。对于神府煤,考察了氧煤比改变对气化结果的影响,结果表明:最佳氧煤比(氧气体积与煤(干基)质量之比)期望值约为0.655Nm3/kg,生产中为保证液态排渣,氧煤比应控制在0.663Nm3/kg左右。该通用网络模型计算速度快,适用于建立气化炉的动态模型。
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关键词
多喷嘴对置式气化炉
停留时间
通用网络模型
动力学模型
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职称材料
题名
多喷嘴对置式水煤浆气化炉炉渣特性研究
1
作者
宋瑞领
李静
付亮亮
许义
蓝天
机构
兖矿集团洁净煤技术工程研究中心
出处
《洁净煤技术》
CAS
2018年第5期43-49,共7页
基金
兖矿集团2018年科技计划重大项目(YK2018A01)
文摘
为实现多喷嘴对置式水煤浆气化炉炉渣资源化、减量化、无害化利用,对兖矿集团陕西未来能源化工有限公司气化炉粗渣和细渣进行分析,研究气化渣的粒度分布、烧失量、化学组成、显微结构、残碳分布、表面形态等特性,并对其综合利用方向提出建议。结果表明,气化细渣、粗渣烧失量均较高,粗渣为18.79%,细渣为30.57%,未燃碳是烧失量的主要成分,细渣未燃碳高于粗渣。未燃碳在粗、细渣中的分布具有一定规律性,细渣的碳含量随粒径增大而增加,粗渣碳主要分布在0.500~0.125 mm中等粒径。SEM结果表明,气化残渣中的物质由多孔不规则颗粒、黏结球形颗粒和孤立的大球形颗粒组成。其中,多孔不规则颗粒的主要成分为碳,球形颗粒主要成分为硅铝矿物。粗渣、细渣孔隙以4~10 nm介孔为主,细渣的孔结构和比表面积优于粗渣。试验炉渣可作为循环流化床掺烧燃料、废水处理吸附材料、建材掺混材料使用。
关键词
多喷嘴对置式气化炉
粗渣
细渣
未燃碳
炉渣特性
Keywords
multi-nozzle opposed coal-water slurry gasifier
coarse slag
fine slag
unburned carbon
characteristics of slag
分类号
TQ541 [化学工程]
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职称材料
题名
基于停留时间分布的气流床气化炉通用网络模型
被引量:
7
2
作者
杨俊宇
李超
代正华
于广锁
王辅臣
机构
华东理工大学煤气化及能源化工教育部重点实验室
华东理工大学上海煤气化工程技术研究中心
出处
《华东理工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期287-292,402,共7页
基金
国家重点基础研究发展计划("973")(2010CB227000)
中央高校基本科研业务费专项资金(WB1213004)
文摘
气流床气化炉的数学模型是气化装置设计和操作优化的基础,气固停留时间分布是影响气流床气化炉出口组成和碳转化率的关键因素。以气固停留时间分布为依据,结合反应动力学建立气流床气化炉的通用网络模型,模拟值与工业值吻合。对于神府煤,考察了氧煤比改变对气化结果的影响,结果表明:最佳氧煤比(氧气体积与煤(干基)质量之比)期望值约为0.655Nm3/kg,生产中为保证液态排渣,氧煤比应控制在0.663Nm3/kg左右。该通用网络模型计算速度快,适用于建立气化炉的动态模型。
关键词
多喷嘴对置式气化炉
停留时间
通用网络模型
动力学模型
Keywords
opposed multi-burner gasifier
residence time
general network model
kinetic model
分类号
TQ546 [化学工程—煤化学工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多喷嘴对置式水煤浆气化炉炉渣特性研究
宋瑞领
李静
付亮亮
许义
蓝天
《洁净煤技术》
CAS
2018
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于停留时间分布的气流床气化炉通用网络模型
杨俊宇
李超
代正华
于广锁
王辅臣
《华东理工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2015
7
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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