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  • GE 水煤浆气化捞渣机故障分析及改造

    针对 GE 水煤浆气化工艺中捞渣机运行过程中出现的问题,进行了详细的分析,并采取了相应的技术改造措施,改造后设备运行稳定,检修频率下降,并对各项改造进行了介绍。...

    2020-06-12 14:37:24浏览:1427 GE气化捞渣机故障改造gasificationslagconveyermalfunctionmodification

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  • 淮南煤用于德士古水煤浆加压气化技术研究

    概述了德士古水煤浆加压气化的局限性,介绍了淮化在高灰熔点淮南煤气化方面的研究成果....

    2020-06-12 14:36:49浏览:1397 德士古气化高灰熔点

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  • 低阶煤气化水煤浆添加剂的评价研究

    在低阶煤燃料水煤浆专用添加剂技术的基础上,根据气化用水煤浆的特点与要求,通过调整主体添加剂的分子结构和复配物组分,研制出了性价比高的低阶煤气化用水煤浆专用添加剂,并进行了成浆性试验研究....

    2020-06-12 14:36:45浏览:1389 低阶煤气化水煤浆添加剂

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  • 提高内蒙古低阶煤气化水煤浆浓度的实验研究

    低阶煤的内水高、合氧官能团多、可磨性差等特点导致其成浆浓度低,不利于后续以低阶煤水煤浆为原料的气化.为了解决上述问题,以内蒙古l号,2号煤样为研究对象,对比了采用普通制浆工艺与分级研磨制浆工艺制备的水煤浆的各种性能.结果表明:分级研磨制浆工艺不仅显著提高了2种煤浆-0.075 mm粒级含量.且当固定浆体表观黏度为1200 mPa·s、粗粉与细粉质量比为70:30时,2种煤样所制水煤浆的最高成浆浓度分别为61.39%和58.52%,比普通制浆工艺所制水煤浆的最高成浆浓度分别提高了3.92%和3.94%,成浆浓度的显著提高有利于后续的水煤浆气化....

    2020-06-12 14:35:48浏览:1414 低阶煤分级研磨水煤浆气化制浆工艺low-rankcoalpreliminarygrindingwaterslurry

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  • 气化用水煤浆配浆提浓工程应用

    兖矿鲁南化肥厂为提高气化用水煤浆浓度,在原水煤浆生产系统增加了一套煤浆超细磨副线,抽取原中间槽的煤浆细磨后再配浆,通过多峰值煤浆颗粒配比及粘度的优化调整,有效提高了水煤浆浓度....

    2020-06-12 14:35:36浏览:1401 水煤浆气化提浓工程应用

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  • GE水煤浆气化全流程模拟

    GE水煤浆气化工艺是目前广泛采用的煤气化技术.通过对GE水煤浆气化全过程的模拟,可以加深对工艺包的理解,对气化炉进行优化控制,同时为工艺设计和生产操作提供指导.文中根据GE水煤浆气化的工艺特点,将水煤浆气化过程分为煤的裂解与气化、激冷与排渣、碳洗、闪蒸与灰水处理等基本单元过程,在对单元过程模型反复核算、改进的基础上采用Aspen Plus建立了GE水煤浆气化全流程的计算模型.通过校核计算与设计计算2种方式分别进行了模型验证,2种计算结果均与工艺包数据较为吻合,证明所建立的模型适用于GE气化过程的计算,可以对GE气化炉的气化过程作出相对合理的预测....

    2020-06-12 14:34:42浏览:1466 AspenPlus水煤浆气化激冷灰水处理碳洗模拟

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  • 褐煤制气化水煤浆实验研究

    为提高褐煤制气化水煤浆的制浆浓度,采用传统制浆工艺与分级研磨制浆工艺分别对某化工企业提供的3种煤样进行水煤浆成浆性实验,并在此基础上进行配煤制浆实验。结果表明:东明煤、扎赉诺尔煤、宝矿提质煤传统制浆工艺的最高浓度分别为48.54%、51.76%、56.08%,分级研磨制浆最高浓度分别为51.72%、54.82%、59.21%,3种煤样分级研磨制浆工艺水煤浆浓度提高3%以上。按照东明煤、扎赉诺尔煤质量比1∶1或东明煤、宝矿提质煤质量比2∶1配煤时所制水煤浆浓度分别为53.12%、54.21%,满足水煤浆浓度设计要求。...

    2020-06-12 14:34:35浏览:1397 褐煤煤质分析水煤浆配煤气化lignitecoalpropertyAnalysiswaterslurryblending

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  • 生物质在流化床中的热解和气化研究

    在水蒸气及氮气流态化条件下,对不同生物质原料进行了热解气化实验,研究气体产物产率、成分随反应温度的变化规律.在一个常压鼓泡流化床实验台上,对五种生物质原料热解气化综合过程的气体产物产率及成分进行了测定.文中重点分析了原料SD201(Eucalyptus Globulus锯末)与SD202(Pinus Radiata锯末)在水蒸气及氮气流化和不同温度条件下的热解气化特性,同时还分析了两种流化介质条件下生物质热解气化实验结果的差别....

    2020-03-24 09:20:17浏览:1411 生物质流化床热解气化

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  • 谷壳热解/气化的热重-红外联用分析

    利用热重分析(TGA)和傅里叶红外光谱(FTIR)联用技术对典型生物质热解和气化特性及其气体产物的释放规律进行了研究,并确定了其热解和气化机理.研究表明,谷壳在N2和GO2气氛下的热解失重主要集中在220~600℃,并且具有相似的热解特性;在800℃以后谷壳在N2和CO2气氛下反应所对应的热重曲线出现了较大的差异.气体产物主要在240~600℃析出,主要成分为H2O、CO、CH4、CxHy(x>1)和一些有机碳水化合物,其中H2O的析出温度较低,而CH4和CO析出温度相对较高;由于谷壳气化过程中存在CH4和CO2重整反应,使得H2O析出呈现双峰形式,并且CH4,含量相对于热解时偏小,CH4的析出特性曲线仅有一个峰,CO的析出特性曲线是双峰形式,且CO的释放曲线和谷壳反应速率曲线有着相似的特征温度和变化趋势.谷壳的热解服从两步反应机理,低温段的热解机理函数为f(α)=(1-α)2/3,高温段的热解机理函数为f(α)=(1-α)2.5;而气化机理函数为f(α)=(1α)2/3....

    2020-03-24 09:17:32浏览:1395 谷壳热解气化TG-FTIR

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  • 热分析在煤燃烧和热解及气化动力学研究中的应用

    论述了煤的燃烧、热解、气化反应动力学的常用的单一升温速率法、多重扫描速率法、动力学补偿效应以及分布活化能动力学模型等热分析研究方法,分析了现用热分析动力学方法的局限性;并对反应控制热分析、微热分析技术、微波热分析以及热分析技术与其他分析技术的联用,热分析技术间的联用等热分析新技术在煤的燃烧、热解、气化反应动力学研究上的应用进行了展望....

    2020-03-24 09:17:00浏览:1411 热分析煤炭动力学燃烧热解气化

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  • 热解和气化过程中焦油裂解的研究

    介绍了在热解、气化过程中关于焦油裂解的研究 ,讨论了温度、压力、气氛、停留时间和加热速率对焦油裂解的影响.同时讨论了氧化钙对焦油裂解的影响,并对不同催化剂的催化剂活性进行了比较....

    2020-03-24 09:15:47浏览:1400 焦油裂解热解气化

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  • 造纸黑液热解机理研究进展

    介绍了国内外关于黑液热解机理方面的研究,包括动力学实验与模型研究,黑液中各种有机组分对热解气体、焦油、焦炭产物形成的贡献,以及硫和钠两种重要过程元素在黑液热解过程的热化学行为.对黑液热解研究方向提出了建议....

    2020-03-24 09:06:42浏览:1416 黑液热解气化动力学

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  • 生物质热解油的热解气化实验研究

    采用固定床生物油气化系统对生物油在不同气化温度、停留时间、气化剂等条件下对生物质流化床快速热解油的热解气化特性进行了研究,并对合成气的组成特性进行了分析.研究发现随着热解气化温度的升高,合成气中CO和H2的量快速增加,并在800℃取得最大值;停留时间的过度延长不利于合成气品质的提高,由于生物油的含氧量较高,气化剂O2的加入对合成气中可燃气含量的提高不利....

    2020-03-24 09:05:26浏览:1417 生物油气化合成气温度

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  • 玉米秸秆快速热解

    在不同传热状态下进行了玉米秸秆粉料的热解气化实验,探索了玉米秸秆快速热解制生物油的工艺条件. 结果表明:在480℃左右的温度下,实收45%左右的液体产品. 采用改进的固体热载体循环流化技术,秸秆粉料也能实现连续高温热解,不用富氧和蒸汽作流化剂,在700℃以上获得了热值大于11 MJ/Nm3的生物煤气....

    2020-03-24 09:05:03浏览:1386 生物质秸秆快速热解气化流化床

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  • 液化天然气站场的技术进展

    以液化天然气应急储备调峰站为例,从天然气净化、液化、液化天然气储存、气化等方面探讨液化天然气的技术进展....

    2020-03-24 08:49:19浏览:1410 液化天然气应急储备调峰站净化液化储存气化

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