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相似文献
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1.
为了提高煤在分级转化中的高效洁净利用,建立了煤加压热解实验系统.以陕西黑龙沟煤为对象,研究了不同温度(500~700℃)、压力(0.1~0.5 MPa)、气氛(N2与煤气)、粒径(0~3mm与0~6 mm)对低温热解焦油、煤气产率和品质的影响规律.结果表明,随着温度升高,焦油产率先增加后减小,在温度为600℃时达到最高,煤气产率逐渐增加.随着压力的增加,焦油产率在N2气氛下降低,煤气气氛下升高;而热解煤气产率在N2气氛下升高,煤气气氛下降低;大颗粒煤热解焦油产率高于小颗粒煤的热解产率,但当压力达到0.5 MPa时,热解焦油与煤气产率几乎不受粒径影响.升高压力虽降低了热解煤气中CO与H2的含量,但促进更多轻质碳氢化合物(如CO2,CH4,C2H4,C2H6)的析出,因此提高了热解煤气热值,同时煤焦油品质也因焦油中苯、甲苯、苯酚及萘的实际收率增加而提高.  相似文献   

2.
本文归纳了在使用BCH-1型半自动碳氢测定仪中常遇到的问题及解决方法,并探讨了测定焦油类样品需注意的问题,以及为保证测值准确提出了一些建议。  相似文献   

3.
根据上吸式和下吸式气化炉特性,设计开发了喉口型双氧化层煤无焦油气化炉,并在煤无焦油气化炉实验装置上进行了煤无焦油的气化实验研究,考察了气化炉操作参数对主要气化指标的影响.结果表明,喉口型双氧化层气化炉内气化状态良好,出炉煤气中焦油含量大大降低,煤气热值明显提高,煤气中焦油含量最低仅为10 mg/m3,煤气热值高达6 466.9 kJ/m3,完全满足各种燃烧器和加热工艺要求,实现了煤无焦油气化;操作参数对气化指标的影响本质上是通过改变气化温度来实现的,气化温度的提高促进了焦油的裂解反应,从而提高了气化煤气中CO和H2的含量,降低了煤气中CO2和焦油的含量,使煤气热值升高.  相似文献   

4.
本文通过原煤样及其抽提剩余物的氧化试验,证明了煤的低温下氧化组分 ̄[1]存在于煤中低分子化合物的树脂中。然后,将原煤样和氧化后的煤样用丙酮进行萃取,将萃取液送入气相色谱质谱仪中进行测定再将原煤样与氧化样的萃取液的总离子图进行对比.测出了煤的低温氧化组分。图4,表4,参4。  相似文献   

5.
煤快速加氢热解焦油组成的分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用溶剂萃取-化学处理-柱层析相结合的预处理分离程序、色-质联用和色-红联用结合色谱保留值的定性方法,分析研究了内蒙东胜煤快速加氢热解焦油的化学成分和结构,推测鉴定出200多种化合物,并对具有代表性的19种多环芳烃进行了定量分析,讨论了快速加氢热解焦油化学成分的结构特征。  相似文献   

6.
煤中汞含量是估算燃煤排放汞量的重要数据之一,掌握淮南煤中汞的分布与赋存特征对研究华东地区煤中汞含量及减少燃煤造成的汞环境污染具有重要意义。通过对淮南9个矿区70个煤样中汞含量测试,分析其分布特征;研究煤炭洗选对煤中汞含量的影响及汞与煤中硫、灰分、铁和硒的相关关系,阐明淮南煤中汞的赋存状态。结果表明:淮南煤中汞含量算术平均值为2.22×10~(-7),与中国煤中汞平均值非常接近,略高于国外主要产煤区。矿物不是淮南煤中汞的主要赋存状态,汞主要被有机质束缚,或以极微小颗粒的形态弥散于煤的有机组分中。  相似文献   

7.
以石油醚为洗脱液,采用柱层析法对七台河煤焦油沥青中可溶缩合多环芳烃进行了分离.在定量收取的洗脱液中分别析出了白色晶体、白色粉状物质和无色晶体(分别标记为J1,J2,J3),对它们进行了气相色谱-质谱(GC-MS)分析.结果表明,J1中主要为3个环的多环芳烃和杂环化合物,以菲、荧蒽、芘、蒽为主要成分.J2中主要为4个环的多环芳烃和杂环化合物,以荧蒽、2,3-苯并芴、2-甲基荧蒽、苯并[a]蒽、9,10-苯并菲为主要成分.J3中全部为4~5个环的多环芳烃,以苯并芘、苯并荧蒽为主要成分.  相似文献   

8.
淮南煤中矿物特征与成因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
煤中无机成分主要以矿物的形式存在,矿物质作为煤中的组成部分,在煤地质、开发、洗选、燃烧、气液化等方面有十分重要的意义。运用偏光显微镜、X射线衍射(XRD和能谱扫描电镜(SEM-EDAX)等方法对淮南煤田煤中矿物做了分析。研究表明淮南煤中矿物含量占煤中显微组分的10%左右。常见矿物为硅酸盐矿物,其次为碳酸盐矿物、氧化物矿物及少量硫化物矿物等。硅酸盐矿物中主要为高岭石、伊利石、伊蒙混层等粘土矿物,少见有绿泥石和锆石,偶见钠长石和白榴石;碳酸盐矿物中除了常见的方解石和菱铁矿外,在潘一井田1 048 m的深部,发现了碳酸锶;氧化物矿物主要为石英和金红石,硫化物矿物主要有黄铁矿,磷酸盐矿物大类除磷灰石外,还鉴定出了煤中未曾发现过的磷铝钡石。结合沉积环境分析,硅酸盐矿物、磷酸盐矿物多为陆源碎屑成因,盐类矿物、氧化物矿物和碳酸盐矿物多为自生矿物,伴有铁白云石,石英与方解石的交代现象。  相似文献   

9.
卷烟焦油的傅立叶变换近红外测定技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
卷烟焦油是卷烟制品的一个重要指标.传统方法采用吸烟机和气相色谱技术对卷烟焦油进行分析,费时、仪器昂贵而且不能预测.根据传统方法测定的卷烟焦油数据和卷烟样品粉末的近红外光谱建立了卷烟焦油的近红外分析技术,能准确测定和预测卷烟焦油,与常规分析数据相比,偏差小于1.0 mg/g烟丝,并具有很好的重现性.  相似文献   

10.
采用吡啶(Py)、四氢呋喃(THF)和CS_2作为单一溶剂分别对淮南煤(HN)进行了溶胀处理。根据热解气析出速率、组成及热解半焦、焦油、热解水等产物分布,结合热重分析,系统考察了溶胀煤的热解行为。实验结果表明,溶胀煤的热解产物分布有显著改善,热解气体积和热解焦油有不同程度的增加,热解水产率降低;CS_2和THF溶胀煤的热解气析出速率明显增大,Py溶胀煤的热解焦油产率最高,比HN原煤热解时产率提高了5.99%(质量分数,干燥无灰基),这表明溶剂和煤结构间有交互作用,从而提高溶胀煤的热解焦油产率。  相似文献   

11.
三种煤配合降低淮南煤灰熔点的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了淮南煤通过配煤降低灰熔点,以探讨符合Texcao气化炉灰熔点要求的配煤方案.选用主要原煤5种:淮南煤A为高灰熔点煤,其他4种原煤(分别为B、D、E和F)为低灰熔点煤.采用高灰熔融性淮南煤A与2种低灰熔点的煤相配加形成配合煤,其中配以C煤(固定50%)调整B煤或D煤等低灰熔点煤与淮南煤的百分比.进行配煤灰熔点研究.结果表明:配合煤的灰熔点比淮南煤显著降低,配合煤灰熔点的变化与3种煤的灰熔点没有简单的比例关系,配合煤的灰熔点与煤灰组成也有关系.ACB、ACE、和ACF三种配合煤在淮南煤比例为35%时,其灰熔点都低于1380℃.符合Texcao气化工艺要求,只有ACD配合煤的灰熔点不符合Texcao气化工艺要求.  相似文献   

12.
通过对淮南矿区煤厚、煤阶、煤岩、围岩的封闭性、煤层气的含量与组分、煤层的渗透性等煤层气资源地质特征的分析 ,认为淮南矿区是具有丰富煤层气资源及良好赋存条件的地区 ;根据矿区高地应力、煤储层低渗透率的特殊性 ,提出了在该地区进行煤、气一体化开采的设想  相似文献   

13.
本文依据低温氮吸附试验的结果,探讨了下花园煤矿突出及非突出煤层在比表面积,孔隙体积及孔径分布等方面的差别,并分析了造成这种差别的原因,同时对该矿突出煤层出现的异常特征做出了解释。  相似文献   

14.
提出了一种新型的太阳能连续低温干馏炉.通过干馏炉的结构设计,干馏时间的估算以及各种干用方法的比较,论述了该炉具有干留时间短、节省能源和无任何污染等优点,并能把太阳能转化为焦油和煤气的化学能储藏起来;指出了太阳能在煤转化领域中应用的方向.  相似文献   

15.
提出了一种新型的太阳能连续低温干馏炉。通过干馏炉的结构设计,干馏时间的估算以及各种干馏方法的比较,论述了该炉具有干留时间短、节省能源和无任何污染等优点,并能把太阳能转化为焦油和煤气的化学能储藏起来;指出了太阳能在煤转化领域中应用的方向。  相似文献   

16.
配煤降低淮南煤灰熔点的研究及机理初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过配煤的方法,对高灰熔融性淮南煤与4种低灰熔融性煤进行配加,可以显著的降低淮南煤的高灰熔点。配煤灰熔点的变化不是两种单煤灰熔点简单的加和关系,而是非线性的关系,配煤灰熔点与煤灰组成之间也有很大的关系。通过灰样及熔渣的红外光谱分析,初步探讨灰熔融性变化机理。  相似文献   

17.
《安徽科技》2006,(9):29
日前,由浙江大学与淮南矿业集团共同组建的煤的热电气焦油联产联合实验室在淮南正式挂牌。  相似文献   

18.
研究了区内地质构造的特点,利用地质动力区划理论解释了淮南地区地震和煤与瓦斯突出现象的成因:分析了大量地震和煤与瓦斯突出数据,以及区内地震和煤与瓦斯突出的分布特征,结果表明二者具有同步性和重叠性;地震所反应的应力场变化符合区内、煤与瓦斯突出的动力源特征以及二者在时空分布上存在相关性,为预测矿井动力现象发生的危险区域提供了宏观上的指导。  相似文献   

19.
煤与瓦斯是共生资源,但长期以来,瓦斯是制约煤炭开采的瓶颈.淮南矿业集团在加强矿区瓦斯治理的过程中,逐步认识到瓦斯开采的重要性,初步形成了煤与瓦斯共采的理念,从加强瓦斯综合治理技术攻关、强化瓦斯开采入手,全面开展采煤方法及工艺革新,逐步走出了一条煤与瓦斯共采的发展路子.  相似文献   

20.
氮是煤中唯一完全以有机状态存在的元素。其主要由成煤植物中的蛋白质转化而来。测定煤中氮主要为了计算煤中氧的含量、估算煤炼焦时生成氨的量;煤在燃烧时约有25%的煤中氮转化为污染环境的氮氧化物,环保部门也常需要了解煤中氮的含量。煤中氮的测定原理即称取一定量的空气干燥煤样,加入混合催化剂和硫酸,加热分解,氮转化成为硫酸氢氨。加入过量的氢氧化钠溶液,把氨蒸出来并吸收在硼酸溶液中。  相似文献   

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