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借助CFD(Computational fluid dynamics)软件平台首次建立了三维喷动流化床气化动力学模型.此模型包含了以下子模型:气固流动模型,煤的挥发分析出模型,焦炭气化反应模型,气相间的均相反应模型.此模型重点考察了操作压力的变化对煤气化的影响.当压力为0.1MPa时,一氧化碳,氢气,甲烷的摩尔分数分别为8.75%,10.5%,3%,压力为0.3Mpa时,一氧化碳,氢气,甲烷的摩尔分数分别为11.2%,12.81%,4.27%.煤气质量在加压后有了明显的提高,并通过试验结果进行了验证. 相似文献
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电转气工艺技术可将富余可再生能源电能转化成可大量长期储存的合成天然气.制备合成天然气,除了需要水电解提供的氢气,还需要合适的碳源,研究碳源对电转气工艺设计和优化的影响非常关键.借助Aspen Plus软件,首先考察了采用不同碳源时,单级流化床反应器达到工艺指标所对应的操作参数.模拟结果表明:生物沼气作为碳源时,采用低压单级流化床反应器即可达到工艺指标;采用气化气或纯CO2作为碳源时,需要中高压才能实现工艺指标.为了优化工艺、降低成本,提出了一种两级流化床甲烷化工艺,采用分级进料和级间冷凝除水的方式,实现低压条件下保证合成天然气品质. 相似文献
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煤气化过程中痕量元素迁移规律与气化温度的关系 总被引:5,自引:2,他引:5
在一台常压流化床气化炉上,维持流化风量7Nm3/h、蒸汽量1.32kg/h、给煤量3.17kg/h、静止床层高度400mm等气化参数不变,详细研究了痕量元素迁移规律与气化温度之间的关系。结果表明:气化温度对痕量元素迁移规律的影响比较复杂,并非气化温度的升高都能促进所有痕量元素挥发,元素及其化合物的熔、沸点对元素挥发影响很大,但不是唯一决定因素。痕量元素在高、低温焦中受气化温度影响变化趋势相同,即随着气化温度的升高,As、Cd、Co、Cr、Cu、Mg、Ni、Pb、Se的相对富集系数增加,Zn的相对富集系数减小,Mn、Hg、V、Sr的相对富集系数变化很小。 相对于高温焦,低温焦中As、Cd、Co、Cr、Cu、Hg、Pb、Se、Zn具有较高的相对富集系数。底渣中大部分痕量元素(As、Cd、Co、Cu、Mg、Ni、Pb、Se)的相对富集系数随着气化温度的升高而减小。 相似文献
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痕量元素在气化产物中分布规律的研究 总被引:4,自引:13,他引:4
采用氢化物发生器和原子荧光光谱法联用(HG-AFS)和电感耦合等离子发射光谱法(ICP-AES),测定了常压流化床煤气化产物中As、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、 Mg 、NiHg、Pb、V、Se、Sr、Zn 14种痕量元素含量,基于质量平衡原理,得到痕量元素在气化产物中的分布规律。研究结果表明:除Mg之外,几乎所有痕量元素在布袋低温焦中的含量均高于旋风高温焦; As、Hg、V、Se质量平衡率为75%~83%,Co、Cr、Cu、Pb、Sr、Zn质量平衡率为88%~105%,Cd、Mn、Mg、Ni质量平衡率为115%~118%;Hg、Se、As、Co、Cr、Cd、Cu、Zn在煤气中的份额依次减小;除Hg、Se、As外,其它元素在旋风高温焦中份额最大;旋风除尘器和布袋除尘器对Mn、Mg、Ni、Pb、V、Sr的捕集效率接近于除尘效率,对其它元素的捕集效率小于除尘效率,大小顺序为Zn>(Cd、Cr、Cu)>(Co、Se、As)>Hg。布袋除尘器对Zn、Cd、Cr、Cu、 Co、Se、As、Hg的捕集效率低于旋风除尘器。 相似文献
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为了充分利用我国丰富的生物质资源,改善现有能源结构,实现节能减排,本文通过某350MW燃煤机组建立了一种生物质气化耦合燃煤发电机组工艺系统。基于热功转换原理,充分考虑生物质气化耦合燃煤发电系统特点,采用等效焓降法对该系统进行热经济性分析。分析结果表明,生物质气化炉产生的高温气化气进入炉膛再燃可替代大量燃煤,显著降低CO2排放量;同时,经冷却器降温后的高温气化气显热可回收至8号高压加热器,能进一步降低机组热耗,提高机组效率。因此,相较生物质直燃发电,生物质气化耦合燃煤发电是一种经济的技术改造手段,能够显著降低燃煤消耗,优化能源结构,提高生物质资源的利用效率,降低碳排放,也是我国实现并达到2030年非化石能源发电量占比不低于50%目标的重要途径。 相似文献
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提出了基于Grassmann流形的半监督图像集鉴别分析方法。该方法将子空间表示成Grassmann流形上的点,分别用一组单位正交基表示。通过Grassmann核函数,度量子空间的相似度。不同于其他基于Grassmann流形的图像集鉴别分析,引入图嵌入框架,通过保持数据局部邻域结构的同时,最大化不同类别数据的距离,得到最优投影矩阵,并在投影空间中进行图像集分类。采用半监督学习,对于未标记样本,根据其最近邻类别进行估计。实验表明,该方法取得了优于其他图像集识别算法的效果。 相似文献
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