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  • SH/T 0032-1990石油焦总水分测定法

    本标准参照采用国际标准ISO 579-1981《焦炭总水分测定法》。<br>1 主题内容与适用范围<br>本标准规定了石油焦总水分的测定方法。<br>本标准适用于延迟石油焦(生焦)。...

    2022-06-05 17:33:35浏览:28 水分测定石油焦石油

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  • 石油焦energy-argus-petroleum-coke2017

    方法概述2市场5商品规格6质量和折扣机制6焦炭和煤炭6焦炭运价7<p></p>Methodology overview 2 The market 5 Commodity specifications 6 Quality and discounting mechanisms 6 Coke and coal 6 Coke freight rates 7...

    2021-09-09 07:35:13浏览:24 Petroleum石油焦energy-

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  • 水焦浆添加剂最佳用量的实验研究

    为了优化石油焦的成浆效果并确定水焦浆添加剂的最佳用量,实验研究了某石油焦在分别加入3种不同类型添加剂后的成浆特性,考察了添加剂用量对水焦浆成浆性、流变性和稳定性的影响.结果表明:当添加剂用量为石油焦干基质量的0.8%时,3种添加剂下石油焦均能获得较好的成浆性;NSM(亚甲基萘磺酸钠-苯乙烯磺酸钠-马来酸钠)和NC(亚甲基萘磺酸盐甲醛缩合物)添加剂使水焦浆呈胀流性,而LS(木质素磺酸盐)添加剂使水焦浆呈假塑性,添加剂用量的多少对水焦浆流变性的影响不大;当添加剂用量为石油焦干基质量的0.6%—0.8%之间时,水焦浆具有相对较好的稳定性.因此,添加剂用量为石油焦干基质量的0.8%时,水焦浆的综合成浆品质最优....

    2020-12-13 23:00:42浏览:43 石油焦水焦浆添加剂用量成浆性流变性稳定性PetroleumcokePCWSadditivedosageslurryability

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  • 煤、石油焦混合燃料掺混石灰石燃烧特性的热重分析研究

    应用常压高温热天平,对煤、石油焦混合燃料掺混石灰石的燃烧特性进行了细致的研究,探明了CO2分压和Ca/S摩尔比对混合燃料燃烧及脱硫特性的影响规律.试验结果为大型工业循环流化床锅炉混烧石油焦并添加石灰石脱硫时的运行提供了可靠的试验依据....

    2020-09-02 20:01:33浏览:51 混合燃料石油焦石灰石燃烧特性热重

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  • 不同升温速率下石油焦燃烧特性的热重分析

    利用热天平(TGA)对石油焦的燃烧特性进行研究,根据不同升温速率下石油焦燃烧特性曲线,分析了石油焦在不同升温速率下的燃烧特性,计算出石油焦燃烧反应动力学参数,为该石油焦的燃烧提供了较为可靠的基础数据.由于石油热值高,尽管其着火较难,但一旦着火燃烧剧烈,燃烧过程处在动力区的时间很短.实验表明,石油焦的化学动力控制区在900 K以下.在TGA上测量石油焦的化学动力学参数时,推荐采用较低的升温速率以延长在动力区的燃烧时间....

    2020-08-31 10:42:30浏览:35 石油焦升温速率化学动力学燃烧特性热重分析

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  • 石油焦与煤混烧特性及动力学

    以石油焦与煤的混合燃料为研究对象,采用TG-DTG-DSC联用实验技术对混合试样进行了燃烧热重实验.分析了混烧特性曲线,计算了各个燃烧特性指数,并采用差减微分法Freeman-Carroll计算了燃烧反应动力学参数.结果表明:各混合试样均只出现一个位于高温区段的DTG曲线峰和方向向下的DSC曲线的热量释放峰,混合试样的燃烧过程主要是高温阶段焦炭的着火燃烧过程;混合试样S2,S3及S5热量释放相对较少且不集中,燃烧时间长且不完全;混合试样S4及S6的热量释放集中且时间短,燃烧释放的热量相对较多;烟煤含量最多的混合试样S6的着火特性、燃尽特性指数及综合燃烧特性参数均高于其它混合试样以及石油焦的各个相应值,且试样S6的可燃特性指数也大于石油焦的可燃特性指数;混合试样活化能均小于石油焦燃烧的活化能,混合试样比石油焦更易着火燃烧;只要石油焦与煤的混合比例适当,石油焦掺烧烟煤后的燃烧特性优于石油焦单独燃烧特性,此为解决石油焦难以单独燃烧利用提供了方法....

    2020-08-31 10:42:30浏览:40 石油焦燃烧动力学热重试验Petroleumcokecoalcombustionkineticsthermogravimetric

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  • 煤焦浆气化炉用耐火材料的选择

    采用回转抗渣法进行氧化锆砖、高纯刚玉砖、铬刚玉砖、86高铬砖和90高铬砖等不同材质耐火材料抗石油焦渣侵蚀能力的对比试验,并采用扫描电镜和X衍射等分析方法对侵蚀试验砖的显微结构进行了观察与分析,研究了不同材质耐火材料抗石油焦渣侵蚀能力的差异.结果显示:90高铬砖抗石油焦渣侵蚀能力最好,试验前后厚度几乎无变化;氧化锆砖最差,侵蚀厚度达14 mm;不同材质耐火材料抗侵蚀性能优劣的顺序为:90铬砖>85铬砖>铬刚玉砖>刚玉砖>氧化锆砖....

    2020-07-12 21:36:56浏览:82 气化炉石油焦耐火材料侵蚀

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  • 高硫石油焦掺配LY煤气化实验研究

    文章选择了RZ石油焦和LY煤为实验原料,将RZ高硫石油焦与LY煤进行配煤并添加KZ1#助熔剂,借助哈氏可磨性测定仪、智能灰熔融性测定仪、高温旋转粘度计以及热分析仪,进行灰熔融性、煤灰粘温特性、哈氏可磨性、热重分析等方面进行研究,结果表明:RZ石油焦和LY煤按照一定的配比混配后,可磨性指数减小;添加KZ1#助熔剂后,灰熔融温度可以降至1350~1400℃;在气化炉正常操作温度1400℃以上能够达到顺利排渣;且添加助熔剂后反应性指数明显升高等特性,均验证了高硫石油焦作为气化原料的可行性....

    2020-07-12 21:36:56浏览:82 石油焦高硫配煤煤气化

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  • 煤浆粒度分布对气化系统的影响

    煤浆粒度分布合适与否不仅影响到煤浆浓度,还会对雾化效果、熔渣的形成、系统的水质等产生影响。结合生产实际阐述煤浆粒度偏离工艺指标时系统的波动状况,进而分析煤浆粒度分布对气化装置的影响,以期为同类型装置的稳定运行提供一定的参考和帮助。...

    2020-06-15 14:14:00浏览:1412 水煤浆气化装置石油焦煤浆粒度分布雾化效果渣样形成细灰含量影响

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  • 石油焦高温气化反应性

    常压,1200℃~1500℃,在自制管式反应器中,以二氧化碳为气化介质,研究了石油焦以及石油焦与后布连煤焦掺混后形成的混合焦的气化反应性,借助于XRD分析了高温处理后石油焦与煤焦在碳结构有序化方面的区别.研究结果表明,当碳转化率高于0.7,气化超过1300℃,石油焦的反应速率出现急骤下降,气化温度越高,相应石油焦速率下降越快.混合焦气化反应性既不同于纯石油焦也不同于纯煤焦.随石油焦掺入比变化而改变的拐点主要源于石油焦与煤焦的反应性之间差异.较高转化率下出现的拐点,主要源于石油焦本身随气化温度提高导致气化速率下降.XRD测定显示,高温处理后石油焦中碳有序化程度要明显高于煤焦.高气化温度下石油焦碳结构发生明显有序化是导致其反应活性急剧下降的重要原因....

    2020-06-12 16:20:33浏览:1411 石油焦高温气化XRD碳结构

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  • 水煤浆气化原料的成浆性研究

    在实验室条件下研究了从低煤化度烟煤到高煤化度无烟煤,以及石油焦等不同气化原料煤的成浆性.为提高低煤化度烟煤的成浆浓度,在保证其混合原料灰熔融特征温度满足液态排渣前提下,将低煤化度烟煤与一种或两种煤化度较高的煤或者石油焦配比,考察了它们的成浆性.结果表明,煤化度适中的QD煤单独制浆浓度达到70%,黏度536 mPa·s,流动性为A;通过不同煤种的级配,三种原料配合的料浆浓度为62%时,黏度在340 mPa·s~550 mPa·s之间,可以获得符合液态排渣气化要求的混合料水煤浆,扩大了气化原料来源....

    2020-06-12 14:34:22浏览:1406 水煤浆成浆性配煤无烟煤石油焦

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  • 水煤浆气化原料的成浆性研究

    在实验室条件下研究了从低煤化度烟煤到高煤化度无烟煤,以及石油焦等不同气化原料煤的成浆性.为提高低煤化度烟煤的成浆浓度,在保证其混合原料灰熔融特征温度满足液态排渣前提下,将低煤化度烟煤与一种或两种煤化度较高的煤或者石油焦配比,考察了它们的成浆性.结果表明,煤化度适中的QD煤单独制浆浓度达到70%,黏度536 mPa·s,流动性为A;通过不同煤种的级配,三种原料配合的料浆浓度为62%时,黏度在340 mPa·s~550 mPa·s之间,可以获得符合液态排渣气化要求的混合料水煤浆,扩大了气化原料来源....

    2020-03-23 18:44:13浏览:1415 水煤浆成浆性配煤无烟煤石油焦

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  • 煤浆粒度分布对气化系统的影响

    煤浆粒度分布合适与否不仅影响到煤浆浓度,还会对雾化效果、熔渣的形成、系统的水质等产生影响。结合生产实际阐述煤浆粒度偏离工艺指标时系统的波动状况,进而分析煤浆粒度分布对气化装置的影响,以期为同类型装置的稳定运行提供一定的参考和帮助。...

    2020-03-23 17:58:33浏览:1409 水煤浆气化装置石油焦煤浆粒度分布雾化效果渣样形成细灰含量影响

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  • 石油焦高温气化反应性

    常压,1200℃~1500℃,在自制管式反应器中,以二氧化碳为气化介质,研究了石油焦以及石油焦与后布连煤焦掺混后形成的混合焦的气化反应性,借助于XRD分析了高温处理后石油焦与煤焦在碳结构有序化方面的区别.研究结果表明,当碳转化率高于0.7,气化超过1300℃,石油焦的反应速率出现急骤下降,气化温度越高,相应石油焦速率下降越快.混合焦气化反应性既不同于纯石油焦也不同于纯煤焦.随石油焦掺入比变化而改变的拐点主要源于石油焦与煤焦的反应性之间差异.较高转化率下出现的拐点,主要源于石油焦本身随气化温度提高导致气化速率下降.XRD测定显示,高温处理后石油焦中碳有序化程度要明显高于煤焦.高气化温度下石油焦碳结构发生明显有序化是导致其反应活性急剧下降的重要原因....

    2020-03-23 17:52:09浏览:1398 石油焦高温气化XRD碳结构

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