等温气化实验条件下温度对煤气化的影响 等温气化实验条件下温度对煤气化的影响

等温气化实验条件下温度对煤气化的影响

  • 期刊名字:科技传播
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  • 论文作者:戴永燕,张美玲
  • 作者单位:鞍钢教育培训中心,辽宁冶金焦化工程技术有限公司
  • 更新时间:2020-06-15
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论文简介

Basic Scieng基础科学口cs等温气化实验条件下温度对煤气化的影响戴永燕’,张美玲21.鞍钢教育培训中心,辽宁鞍山1140312.辽宁冶金焦化工程技术有限公司,辽宁鞍山114054摘要本文利用热重分析法对褐煤进行等温气化,研究褐煤在¢02气氛下的气化特性,并且进行了相应的分析实验结果表明,在等温气化条件下,煤样气化碳转化率随温度的升高而增大,关键词褐煤;煤气化;等温热重技术;热重分析中图分类号06-3文献标识码A文章编号1674-6708(2013)89-0121-020引言℃、900℃、1000℃我国是以煤炭为主要燃料和原料的围家,煤炭作为能源消2)等温实验:恒温10min后通入CO2进行气化,时间分耗占到全同能源总耗量的72%左右"。现代煤气化技术发展别为240mm的很快,技术先进性和成熟性都是史无前例的,煤炭气化是煤5实验结果及分析炭洁净转化的龙头和关键技术51等温条件下失重与时间的关系煤炭气化技术广泛应用于工业、生活的各个领域,包括工业燃气、民用煤气、化工合成和燃料油合成原料气、冶金还原气、联合循环发电燃气、作煤炭气化燃料电池、煤炭气化制氢煤炭液化气源等。1煤气化原理煤炭气化是指煤在特定的设备内,在一定温度及压力下使煤中有机质与气化剂(如蒸汽、空气或氧气)发生一系列化学800℃反应,将固体煤转化为含有CO、H2、CH4等可燃气体和CO2、N2等非可燃气体的过程。煤炭气化时,必须具备三个条件900℃即气化炉、气化剂、供给热量,三者缺一不可。1000℃不同的气化工艺对原料的性质要求有所不同,因此在选择煤气化工艺时,考虑气化用煤的特性及其影响极为重要。气化用煤的性质主要包括煤的反应性、粘结性、结渣性、热稳定性、机械强度、粒度组成以及水分、灰分和硫含量等根据试验结果所得数据使用 origin软件做出的图像,反应2实验样品出等温气化时失重与时间有直接关系,从图像中可以看出随着21样品的制备的增加失重是减少的,同时达到最大失重的时间也缩短本实验所采用的样品为神华低阶煤,实验过程中所需要样52转化率与温度的关系品的制备过程如下:根据试验结果,当温度分别是是800℃时900℃.、1000℃时1)将样品通过密封式破碎(缩分)机粉碎;转化率达到50%所需要的时间大致为21.6h2)把粉碎后的样品用自动标准振筛机取粒径为100-200此可以看出随着温度的增加,时间明显缩短。53活化能与温度的关系3)将筛好的样品装袋,密封备用。5.3.1k值的计22样品的工业分析对 Prout-- Tompkins方程Mt=10.9%,Mad=3.64%Aar=63.21%,Aad=68.38%,Ad=70.97%Ⅴar=13.62%,Vad=14.73%,Vd=15.29%,Vdaf=52.66%3实验设备电热鼓风干燥箱BGZ-140常州诺基仪器有限公司可通过lg((或lgt)关系图,由直线斜率求k密封锤式破碎机PCI180150镇江市科瑞制样设备有公司其中:α是转化率,%;k是气化速率,t是温度,℃自动标准震筛机SCH-4上海宝蓝有限公司根据试验数据分别采用 origin软件对800℃、900℃热重分析仪 Diamond tg/DTA6300美国PE公司1000℃进行对k值的线性拟合,求出k值。800℃、900℃4实验方法和实验内容1000℃下的k值分别是2.27、2.4、3.5。可以看出随着温度的升高气化速率是增大的。1000℃时增加的幅度非常大。可见本实验采用等温热重分析法高温对气化的影响比较大1)首先通入N2升温速度为100℃/min分别升温至800中国煤化工CNMHG121V20134《科技传播》4月下v4ind12lBasic Scieng基础科学口cs三维地震数据进行处理后得到的10Hz的地震数据对于后续的[2]马朋善,王继强,刘来祥,崔世凌 Mor let小波分频断层解释有指导作用,能够减少人为因素,降低多解性和不确处理在提高地震资料分辨率中的应用[.石油物探,2007,46(3):283-287.4结论[3]陈波,魏小东,等.基于谱分解技术的小断层识别[J在构造特征复杂的研究区域,获得高品质的地震资料存在石油地球物理勘探,2010,45(6):890-894困难,这就给断层解释造成了很大影响,本文针对研究区,探4]柏冠军,赵汝敏,杨松岭,李培培,胡滨.优势频带相讨了分频技术在低序级断层解释中的作用,获得了比较好的效分析技术在A区块断层解释中的应用[J].石油物探,2011果。分频后不同频带的地震剖面对断层的显示效果不同,研究50(5):513-516.区10Hz的地震剖面上断层特征较为明显,在一定程度上降低[5]王西文,刘全新,高静怀,刘洪,李幼铭.地震资料了地震属性识别断层的多解性和不确定性在小波城的分频处理与重构[门].石油地球物理勘探,2001,36(1):78-85参考文献[6]王西文,苏明军,刘军迎,等.基于小波变换的地震相[1]高静怀,万涛,陈文超,毛剑.三参数小波及其在地千的算法及应用[J].石油物探,2002,41震资料分析中的应用[J].地球物理学报,2006,49(6):1802[门]高静怀,郑庆庆,王大兴,等.基于小波变换的地震1812.资料最佳分辨率解释[门.煤田地质与勘探,2004,32(4)上接第121页)↑什(上接第124页)6实验结论本实验通过对神华低阶煤在热重分析仪上的气化,结合药品此电极法相对标准偏差HPLC法相对标准偏差含量(%)(%)含量(%)(%)动力学参数的计算得出以下结论:在等温气化实验中,恒温00℃、900℃、1000℃下的样品失重是随着温度的增加而增加表1实际样品盐酸氟西汀胶囊的测定结果的,当煤样转化率达到50%时,随着等温温度的增加,所需3结论要的气化时间在缩短,各温度下的气化速率随着温度的升高是增大的,1000℃时增加的幅度非常大。可见高温对气化的影研究了盐酸氟西汀在氨基酸修饰电极上的电化学行为,提供了测定盐酸氟西响比较大汀的一种新方法。优化了测定条件。在最佳条件下,该参考文献[1]孙风伟煤气化技术研究与发展[J].辽宁化工,2010,修饰电极测定线性范围为2.0×10-8-50×10moL,检出限为4.0×10mol·L35(5):526-528[2]徐振刚美国洁净煤技术项目中的IGCC[J].洁净煤技参考文献术,1995(2):52-56[1]Q Wan, N Yang, H Zhang et al, Talanta. 2001[3]向英温,杨先林.煤的综合利用基本知识问答.北京冶金工业出版社,2002.1[2]马心英.化学传感器,2006,26(1):54[4]沙兴中,杨南星.煤的气化与应用[M].上海:华东理工大出版,1995:237-378[3]林祥钦,晋冠平,崔华.分析化学,2002,30(3)[5]徐秀军.计算机网络安全思考[J.今口科苑,[4]吕竹芬.广东药学,2005,15(3):1309(24):114-11上接第109页)仅造成包气带的岩土应力条件发生改变,也造成了包气带的水4结论分散失,土层在失水后干缩,形成地裂缝。日前,在我国地裂缝问题已形成了一个独立的灾种,对于3.4.3土质环境与地裂缝的发育地裂缝问题的研究已经迫在眉睫。深入的研究可以为预测、预地裂缝发育地层的岩性主要是亚砂土和亚粘土,亚粘土中防和防治地质灾害的提供科学依据。地震地裂缝是突发性的发育较少,淤泥质土发育区由于地层塑性强,地裂缝几乎不发而其他成因的地裂缝都要经历一定的过程,经过调查研究可以育得到一些信息,采取一定措施,避免给我们造成更大的危害34.4人为因素的影响参考文献目前,人为因素引起在地裂缝的比例越来越大。无论是工[1]修保琨.地裂缝的成因,几何形态与空间分布.水文业、交通、水利等的建设,采矿业的发展,以及浅层地下水的质工程地质,1993,3:43-45开采,都成为地裂缝的成因[2]田级生,等,河北平原地裂缝形成机制与防治.河北省科学院学报,2003,3:188-190.上接第131页)参考文献[3]张旭,李晨曦,张帆,等.电网调度一体化运行维护平[1]李如振,朱瑞杰,田志磊,等.一体化IP调度系统在智台的开发与实现[J].电力系统通信,2011,32(12):15-18.能变电站中的应用[J].电力系统通信,2011,32(7):71-754]叶飞,米为民,尚学伟等.模型管理技术在智能调度支撑]李屐曦,张旭电网通信调度系统一体化运行维护平台平台上的研究[J.中国电力教育,2011(3)基于软交换技术的开发与实现[C].//甘肃省电机工程学会2011[5]金海波.网格技术富向导,2010(2):133,1YHa中国煤化工技致年学术年会论文集,2011:170-175.CNMHG科技传播》

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