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浅谈PAN纤维预氧化工艺及纤维性能改善方法
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作者 张华东 张力 +2 位作者 陈黎 张晓利 王小安 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期8-10,共3页
综述了影响聚丙烯腈(PAN)原丝预氧化工艺的关键因素以及近年来从PAN原丝预氧化前处理工艺、上油油剂、PAN原丝的改性等3个方面提高PAN基碳纤维性能的几种关键技术。
关键词 聚丙烯腈 预氧化 碳纤维 改性 油剂
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基于等转化率法的煤焦-CO_2气化动力学研究 被引量:4
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作者 曾梅 赵蒙 +4 位作者 徐红东 郑亚兰 张瑜 贺根良 门长贵 《洁净煤技术》 CAS 2017年第3期33-38,共6页
为获得可靠的煤焦-CO_2气化反应动力学参数,采用Flunm-Wall-Ozawa(FWO)等转化率法进行煤焦-CO_2气化动力学研究。在3个不同升温速率下进行了煤焦-CO_2气化热重试验,计算不同碳转化率下的反应活化能,用主曲线法分析了气化机理模型,并采... 为获得可靠的煤焦-CO_2气化反应动力学参数,采用Flunm-Wall-Ozawa(FWO)等转化率法进行煤焦-CO_2气化动力学研究。在3个不同升温速率下进行了煤焦-CO_2气化热重试验,计算不同碳转化率下的反应活化能,用主曲线法分析了气化机理模型,并采用拟合法对等转化率法的结果进行验证。结果表明,气化主反应区不同碳转化率下(α为0.2~0.8)活化能的变化较小,为(228.25±5.22)k J/mol。煤焦-CO_2气化反应为均相模型,该模型标准曲线与试验曲线重合度较好,并符合目前常用的煤气化动力学模型。拟合法计算的活化能仅与等转化率法相差0.74 k J/mol,说明等转化率法研究煤焦-CO_2动力学可行。 展开更多
关键词 等转化率法 煤焦 气化 动力学 热重
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木质素改性水煤浆添加剂研究现状及发展趋势 被引量:3
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作者 曾梅 戴爱军 +2 位作者 赵蒙 杜彦学 葛启明 《洁净煤技术》 CAS 2014年第5期49-52,共4页
为提高木质素添加剂的稳定性和分散性,采用分离提纯、复配和化学改性对木质素进行改性。论述了3种改性方法的应用现状和优缺点,重点分析了氧化、磺化、缩聚、接枝共聚4种化学改性法。最后对木质素改性水煤浆添加剂的发展趋势进行展望。... 为提高木质素添加剂的稳定性和分散性,采用分离提纯、复配和化学改性对木质素进行改性。论述了3种改性方法的应用现状和优缺点,重点分析了氧化、磺化、缩聚、接枝共聚4种化学改性法。最后对木质素改性水煤浆添加剂的发展趋势进行展望。结果表明:分离提纯和复配改性无法改变木质素的结构和表面性能,对其在煤粒表面的吸附作用没有影响,且价格较高,缺乏市场竞争力。化学改性通过在木质素分子中引入有利官能团或去掉不利官能团,能从根本上改变分子结构,改善木质素分散性能,制备出性能优良的水煤浆。今后应根据煤种特性差异,深层研究木质素反应特征,采用化学改性技术对木质素结构进行调整,开发更多的化学反应途径,通过控制反应过程,合成一系列不同性能的木质素添加剂,提高木质素的煤种适应性,扩大木质素应用范围。 展开更多
关键词 木质素 水煤浆 添加剂 分离提纯 复配 化学改性
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湿法气流床气化单废锅流程与双废锅流程比较 被引量:3
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作者 郑亚兰 林益安 +2 位作者 李春红 韦孙昌 贺根良 《洁净煤技术》 CAS 2016年第3期108-111,115,共5页
为了高效回收湿法气流床煤气化反应室出口的高温粗煤气的大量显热,提高系统的能量利用效率,采用废热锅炉间接换热回收显热。介绍了单废锅流程及双废锅流程2种湿法气流床废锅技术,从工艺过程、技术指标、热回收效率、综合能耗、投资及运... 为了高效回收湿法气流床煤气化反应室出口的高温粗煤气的大量显热,提高系统的能量利用效率,采用废热锅炉间接换热回收显热。介绍了单废锅流程及双废锅流程2种湿法气流床废锅技术,从工艺过程、技术指标、热回收效率、综合能耗、投资及运行成本、运行情况等方面对流程进行对比。结果表明:单废锅流程及双废锅流程各有优缺点,当单纯用于IGCC发电时,优先采用双废锅流程,使能量利用效率最大化,当用于化工合成联合IGCC发电时,应优先采用单废锅流程。 展开更多
关键词 湿法气流床气化 激冷流程 单废锅流程 双废锅流程
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煤-天然气气流床共气化新技术研究 被引量:2
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作者 徐宏伟 林益安 +2 位作者 邹涛 郑亚兰 韦孙昌 《洁净煤技术》 CAS 2018年第3期29-34,共6页
煤-天然气气流床共气化技术是实现不同工艺优势互补的高效能源综合转化技术。通过建立煤-天然气共气化试验装置,研究气化温度、气化压力、天然气/煤、水煤浆浓度对煤-天然气共气化主要指标的影响。通过分析合成气中主要气体组成、氢碳比... 煤-天然气气流床共气化技术是实现不同工艺优势互补的高效能源综合转化技术。通过建立煤-天然气共气化试验装置,研究气化温度、气化压力、天然气/煤、水煤浆浓度对煤-天然气共气化主要指标的影响。通过分析合成气中主要气体组成、氢碳比(H2/CO)以及CH4含量变化,优选煤-天然气共气化试验条件,最后进行煤-天然气共气化优化试验。结果表明,煤-天然气共气化较合适的反应条件为:气化温度1 300~1 400℃,天然气/煤0.75~1.50 Nm3/kg,水煤浆浓度58%~61%。以西湾煤为原料,在制浆浓度59%,入炉煤量18 kg/h,天然气/煤0.94 Nm3/kg,气化温度1 350℃、气化压力0.5 MPa的条件下,煤-天然气共气化试验装置生产的合成气产量为46.06 Nm3/h,H2+CO含量为88.64%,CH4含量为0.66%,H2/CO为1.23。说明煤-天然气气流床共气化技术是一项高效的气化技术,该技术的开发有利于实现煤与天然气共气化技术的大规模工业化应用。 展开更多
关键词 气流床 煤-天然气 共气化 氢碳比
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环状胺对天然气的脱硫效果研究 被引量:1
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作者 王登海 徐亚超 +2 位作者 王文珍 龚甍 蔺伟 《石油工业技术监督》 2019年第6期4-7,共4页
环状胺是一种六元含氮杂环化合物,具有体积小、合成快捷、价格低廉、脱硫效率高等特点,能有效脱除天然气中的H2S。选取TMT、HET和HPT 3种不同类型的环状胺,分析研究了脱硫剂体积分数以及添加剂对脱硫性能的影响。通过引入的硫容量计算... 环状胺是一种六元含氮杂环化合物,具有体积小、合成快捷、价格低廉、脱硫效率高等特点,能有效脱除天然气中的H2S。选取TMT、HET和HPT 3种不同类型的环状胺,分析研究了脱硫剂体积分数以及添加剂对脱硫性能的影响。通过引入的硫容量计算公式得出:HET脱硫剂的脱硫效果最佳,硫容量最高可达7.733g/L;对于同一种环状胺脱硫剂,随着浓度的升高,其黏度的增大影响H2S在溶液中的扩散速率,故其硫容量的变化趋势为先上升后下降;季铵盐类添加剂和氧化胺类化合物对于HET溶液脱除H2S的硫容量均有促进作用,且氧化胺类的增强效果优于季铵盐类。 展开更多
关键词 环状胺 硫容量 脱除率 H2S 脱硫性能评价
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煤—天然气气流床共气化制合成气技术研发进展 被引量:3
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作者 刘军 徐红东 +3 位作者 朱春鹏 曾梅 赵蒙 林益安 《煤炭加工与综合利用》 CAS 2020年第4期40-43,I0001,共5页
通过煤—天然气气流床共气化小试研究,确定共气化中试的各个参数,再经过工程设计、现场施工,建设了一套投煤量约1500 kg/h、天然气量750~1500 m^3/h、入炉氧气量约2000 m^3/h、设计压力(表压)为6.5 MPa、气化炉操作温度为1350℃的共气... 通过煤—天然气气流床共气化小试研究,确定共气化中试的各个参数,再经过工程设计、现场施工,建设了一套投煤量约1500 kg/h、天然气量750~1500 m^3/h、入炉氧气量约2000 m^3/h、设计压力(表压)为6.5 MPa、气化炉操作温度为1350℃的共气化中型试验装置;中型试验结果显示,煤—天然气共气化技术可实现资源合理、高效利用,有很好的产业化应用前景。 展开更多
关键词 天然气 共气化 小型试验 中型试验
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低阶煤在热解领域中的应用 被引量:3
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作者 张瑜 谢欣馨 +2 位作者 徐宏伟 韦孙昌 贺根良 《煤炭加工与综合利用》 CAS 2018年第6期73-76,共4页
从低阶煤单独热解、低阶煤与生物质共热解、低阶煤与其他物质共热解三方面简要介绍低阶煤在热解技术中的重要应用,提出未来发展道路上,需要寻找更多的废弃物与低阶煤共热解,根据不同的废弃物性质完善热解技术,实现更多的工业化应用,为... 从低阶煤单独热解、低阶煤与生物质共热解、低阶煤与其他物质共热解三方面简要介绍低阶煤在热解技术中的重要应用,提出未来发展道路上,需要寻找更多的废弃物与低阶煤共热解,根据不同的废弃物性质完善热解技术,实现更多的工业化应用,为企业带来经济效益。 展开更多
关键词 低阶煤 生物质 废弃物 共热解
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停留时间对褐煤半焦孔隙特征及水分复吸的影响 被引量:1
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作者 邹涛 刘军 +2 位作者 杜彦学 林益安 徐宏伟 《煤炭加工与综合利用》 CAS 2019年第3期60-63,I0001,共5页
利用螺旋热解装置在不同热解停留时间下制备半焦产品,研究了停留时间等对半焦孔隙结构和水分复吸的影响;结果表明,随着热解停留时间的增加,褐煤热解半焦比表面积和孔体积增大,平均孔径减小;饱和含水质量分数随着半焦比表面积的增大而增... 利用螺旋热解装置在不同热解停留时间下制备半焦产品,研究了停留时间等对半焦孔隙结构和水分复吸的影响;结果表明,随着热解停留时间的增加,褐煤热解半焦比表面积和孔体积增大,平均孔径减小;饱和含水质量分数随着半焦比表面积的增大而增大,且维持在8.9%~12.5%。 展开更多
关键词 褐煤 热解 停留时间 孔隙特征 水分复吸
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