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1.
利用茂名油页岩沸腾燃烧产汽发电装置现场操作数据和装置设计数据,对沸腾炉进行物料平衡和热平衡核算。结果表明,茂名页岩沸腾炉热效率偏低,其值为73.86%,减少页岩进炉前的含水量、减小页岩进料粒径、提高炉子的操作温度可以提高炉子热效率。  相似文献   
2.
昭通褐煤及其低温热解产物的性质研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
昭通褐煤储量大、埋藏浅、易开采,对其进行低温热解后,可以得到多种用途的产品。对昭通褐煤及其热解产物性质的实验研究表明,煤焦油含氧高,含硫低,轻柴油馏分高达60%,可直接用作燃料油,或用于生产轻柴油;热解煤气热值约为18MJ/m^3,属中热值煤气,可用作城市煤气或工业锅炉的燃料;半焦着火点低,热值约为20MJ/kg,可作为清洁燃料用于发电或民用;褐煤灰的主要组分是氧化钙和氧化硅,可用于生产水泥或建材。  相似文献   
3.
含水条件下正己烷与硫酸镁热化学还原反应体系模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用高压釜反应装置,在高温高压含水条件下对正己烷与硫酸镁热化学还原反应体系进行模拟,通过气相色谱仪、微库仑仪、毛细管气相色谱/脉冲火焰光度检测器、红外光谱仪及X射线衍射仪对气、油、固3相产物分别进行分析,并进行动力学研究.结果表明,反应体系在温度425~525℃内可以发生热化学还原反应,主要生成氧化镁、硫、焦炭、硫化氢、二氧化碳以及硫醇、硫醚和噻吩类等一系列有机硫化物,反应活化能为56.404 kJ/mol.  相似文献   
4.
将油页岩通过酸处理和低温灰化,获得高纯度的有机质和矿物质,利用程序升温装置与二氧化硫在线分析仪.在升温速率为5℃/min的条件下,分别研究了在燃烧过程中茂名油页岩及其有机质与矿物质释放二氧化硫的本征动力学.结果表明,有机硫释放二氧化硫的温度范围为210~470℃,并按两段处理得到了其动力学参数.黄铁矿硫释放二氧化硫的温度范围为290~510℃.文中对油页岩中硫的燃烧转化机理进行了初步的探讨.  相似文献   
5.
盐水介质中煤的早期热解生烃特征和动力学   总被引:3,自引:1,他引:2  
利用高压釜反应装置,在水介质下对繁峙褐煤进行了低演化阶段的热压模拟实验,考察了碳酸钠盐水介质对热解产物生成过程的影响,探讨了产物的生成特征及动力学.盐水介质的存在,对褐煤热解生烃过程具有一定的催化作用,提高了气态产物和热解沥青的收率,而对热解沥青的进一步热解生油过程几乎没有影响.动力学计算结果表明,在100 ℃的地质温度下,碳酸钠介质的存在,可使气态产物和热解沥青的生成速率提高50%~100%.碳酸钠碱性水介质的催化作用,可借助于溶剂效应和电子诱导效应理论进行初步的解释.  相似文献   
6.
利用高压釜反应装置,在水介质下对繁峙褐煤进行了低演化阶段的热压模拟实验,考察了碳酸钠盐水介质对热解产物生成过程的影响,探讨了产物的生成特征及动力学。盐水介质的存在,对褐煤热解生烃过程具有一定的催化作用,提高了气态产物和热解沥青的收率,而对热解沥青的进一步热解生油过程几乎没有影响。动力学计算结果表明,在100℃的地质温度下,碳酸钠介质的存在,可使气态产物和热解沥青的生成速率提高50%~100%.碳酸钠碱性水介质的催化作用,可借助于溶剂效应和电子诱导效应理论进行初步的解释。  相似文献   
7.
利用压力热重仪对抚顺和茂名页岩颗粒进行了快速燃烧实验,以此来模拟油页岩在沸腾炉内的燃烧过程。考察了粒径、温度、压力等因素对燃烧过程的影响.所用的样品粒径为3~11mm,燃烧温度700~900℃,压力为0.1~0.9MPa,利用总包一级燃烧反应模型对实验数据进行了处理,得到了较为满意的结果。  相似文献   
8.
利用实验室小型流化床反应器,考察了含惰性物石灰石固硫的性能,建立了固硫过程的数学模型,模型预报值和实验结果吻合良好。模型的计算结果表明,固硫剂中惰性物体积分数约为0.4时,在固硫速度、固硫容量和钙利用率等方面,固硫剂的综合利用效果最佳。  相似文献   
9.
传热Biot数的大小是判别颗粒内部温度均匀性的依据,计算了颗粒油页岩在流化床燃烧条件下脱挥发分过程和半焦燃烧过程的Biot数。结果表明,脱挥发分过程中颗粒油页岩内部存在着较大的温度梯度,半焦燃烧过程的Biot数小于0.1,可将颗粒视为等温.讨论了相关的动力学处理方法。  相似文献   
10.
矿物质对干酪根热解生烃过程的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用热模拟实验 ,从热解生烃组成特征、生烃量、生烃动力学等方面探讨了矿物质对东营凹陷烃源岩干酪根热解生烃过程的影响。结果表明 ,矿物质改变了干酪根热解产物的组成 ,提高了干酪根热解总生烃量。低生烃率时 ,矿物质使干酪根热解过程的视频率因子增加 ;高生烃率时 ,矿物质使干酪根热解过程的表观活化能降低 ,活化能分布范围变窄 ,反应速度加快。矿物质对干酪根热解生烃过程的催化作用可借助于正碳离子反应机理进行解释。  相似文献   
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