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71.
考虑了块煤在熔融气化炉上部挥发分的析出和采用部分氧气燃烧析出挥发分中的焦油和碳氢化合物这一特点,利用改进的Rist操作线原理,建立了熔融气化炉操作线图,直观地体现了不同因素对炼铁过程能耗的影响.讨论了COREX熔融气化炉内上部吹氧燃烧焦油和碳氢化合物后操作线的变化,对比了加入不同块煤和半焦对上部吹氧量、能耗的影响,分析了将块煤中挥发分脱除后以半焦的形式加入炉内,熔融气化炉上部煤气氧化度、温度和煤气量的变化,以及对能耗的影响. 相似文献
72.
利用电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-AES)分析新疆五彩湾原煤及其热解提质半焦中钠的赋存形式,考察了水热脱钠前后半焦的钠含量,采用热重分析仪和Flynn-Wall-Ozawa(FWO)方法建立五彩湾煤焦燃烧反应动力学模型,获得半焦燃烧动力学参数并分析脱钠对半焦燃烧特性的影响。结果表明:五彩湾原煤及其半焦中钠的赋存形式以水溶性钠为主,半焦总脱钠率高于原煤,水溶性钠的存在不利于半焦燃烧。600 ℃热解半焦的水热脱钠率高达82.59%,在所有实验焦样中,经水热脱钠后的半焦燃烧特性指数最高,燃烧活性最好。 相似文献
73.
以油页岩半焦为原料采用水热合成法制备多孔托贝莫来石晶体。采用XRD、SEM、N2吸附脱附实验等方法探讨了晶化温度、晶化时间、残余碳组分对合成托贝莫来石晶体物相、孔特征等性能的影响。XRD实验结果表明:通过加入Ca O、Na OH水热助剂在晶化温度220℃、晶化时间7 h条件下可合成结晶良好的托贝莫来石晶体;油页岩半焦中残余碳组分在反应早期有利于托贝莫来石晶体的形成。SEM结果表明:水热合成的托贝莫来石晶体呈片状或针状,残余碳组分的存在阻碍托贝莫来石晶体的长大及团聚,增加了托贝莫来石结晶体的比表面积和孔径,这有利于托贝莫来石晶体作为吸附剂的吸附性能。比表面积实验结果表明利用油页岩半焦为原料合成的多孔托贝莫来石比表面积达到76.3 m2/g。 相似文献
74.
75.
本文建立了以铁酸镍(NiFe2O4)为载氧体的生物质半焦化学链燃烧模型,利用HSC Chemistry 5.0软件对生物质半焦和NiFe2O4载氧体之间的化学链燃烧反应进行了热力学计算,模拟载氧体被半焦还原以及载氧体被空气氧化两个步骤的氧化还原过程,得到燃料反应器的优化操作参数为:载氧体和生物质半焦的摩尔比(O/BC)为1.5,燃料反应器的温度为800℃。热力学分析显示,NiFe2O4在化学链燃烧反应中是按照NiFe2O4→Ni-Fe2O3→ Ni-Fe3O4→Ni-FeO→Ni-Fe的顺序逐级被还原的。氧化过程的模拟说明,在空气气氛中,失去的晶格氧可以恢复到初始的程度,而实验手段得到的氧化产物的X射线衍射图则证明,通过氧化,被还原的载氧体可以大部分恢复到NiFe2O4尖晶石结构。 相似文献
76.
77.
在阐述煤的工业分析指标及煤质分析基准的基础上,提出了一个新的基准状态——"干燥无挥基",并分析了不同基准之间的换算关系。利用干燥无灰基的组分之和对应收到基褐煤的产率将褐煤分为3个级别,即产率=50%为三级、产率=55%为二级、产率=60%为一级,其对应的产品分别称为三级半焦、二级半焦和一级半焦。最后对各级别褐煤及半焦指标进行了分析,结果表明:干燥无灰基(挥发分+固定碳)=50%时,应将制焦煤质的上限定为收到基(水分+灰分)不大于50%,且单一指标收到基水分上限不大于40%,收到基灰分上限不大于20%;当干燥无灰基(挥发分+固定碳)=55%时,半焦产品的产率为40%~45%;当干燥无灰基(挥发分+固定碳)=60%时,半焦产品的产率为41%~43%。 相似文献
78.
[目的]研究生物质热解制备生物油的残余半焦对水中磷的吸附性能.[方法]研究了不同温度(550、650和750 ℃)热解半焦吸附磷的动力学和等温线,分别采用准一级、准二级和颗粒内扩散3种模型及Langmuir、Freundlich等温吸附方程对实验数据进行拟合.[结果]结果表明准二级动力学模型能较好描述磷在半焦表面的吸附行为,平衡吸附量和吸附速率随着热解温度的升高而增加.此外,等温吸附过程能较好地用Freundlich吸附等温线方程描述,表明磷在半焦表面的吸附受多种机制影响.3种温度下热解所得半焦对磷的吸附活化能分别为10.86、11.27和10.95 kJ/mol,说明该吸附过程主要为物理吸附.[结论]生物质热解半焦对水中磷具有良好的吸附去除效果. 相似文献
79.
80.
通过对神木煤显微组分不同温度下(500℃,700℃)热解得到的半焦和半焦CO2活化特性进行研究,发现富惰质组半焦比表面积和孔隙结构明显优于富镜质组半焦;热解半焦均存在较宽泛的中孔、大孔,从500℃到700℃,富镜质组半焦生成的微孔多于富惰质组半焦。在实验条件下,500℃和700℃的半焦CO2活化性能均是富镜质组〉原煤〉富惰质组。热解从500℃提高到700℃,富镜质组半焦的CO2反应活性明显提高。惰质组的结构疏松,在活化过程中容易造成孔壁塌陷,形成大孔,从而导致富惰质组半焦比表面积减小。 相似文献