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为了研究淮南矿区主要煤层的自燃特性,选取淮南矿区的五个煤样,采用热红联用仪分别在不同气氛下开展了煤自燃热分析特性及反应气态生成物的产生规律分析。结果表明:虽然各煤样来自不同的矿区,但各个煤样的实验曲线特征具有相似性,确定了各煤样自燃过程中的临界温度T1,干裂温度T2,活性温度T3,增速温度T4和着火温度T5等特征温度点;随着氧浓度的降低,煤样的TG与DSC曲线均存在滞后现象,即氧化相同质量的煤样,氧浓度越低,需要的温度越高;主要针对煤自燃氧化过程中CO,CO_2以及H_2O的气态产物进行监测,因煤样所含官能团种类相似但数量不同,气体生成物只有数量的差异,而无种类的差异。此研究对于进一步了解煤自燃机理,采取有针对性的防治措施具有一定的理论意义。 相似文献
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二氧化碳污染物和井口高压力对富CO_2型天然气资源的开发提出了重大挑战。必须深入研究瞬态条件下的高二氧化碳分压数据,设计出一种任何干扰条件下处理CO_2的控制策略。本文利用高压天然气处理的实验装置,对CO_2吸收过程进行稳态和动态建模、数据获取和实验验证。利用单乙醇胺水溶液(MEA)脱除二氧化碳,基于平衡法和速率参数法进行动态模拟,改进CO_2吸收过程的稳态平衡模型,并在动态系统中设计最优控制策略。 相似文献
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1.锅炉烟气的污染 1.1 锅炉内煤的燃烧过程。固体燃料的燃烧都包括加热干燥,干馏析出挥发物,形成焦炭燃烧和燃烬形成灰渣等4个阶段。 1.2 煤在燃烧过程中SO_2的生成。煤中的全硫分包括无机硫和有机硫。在高硫分煤中,硫主要以硫铁矿的形式存在。有机硫、游离状态的硫和硫铁矿中的硫皆为可燃性硫。硫燃烧生成SO_2,SO_3和H_2P生成H_2SO_3,其反应如下: S+O_2→SO_2 SO_2+H_2P→H_2SO_3 硫酸盐中的硫难于分解出来,为不可燃烧硫,进入灰分中。但在高温下有些金属的硫酸盐是可以分解的。 >1200℃ CaSO_4+CO_2——→CaO+CO_2+SO_2 煤在燃烧过程中产生的SO_2在锅炉和烟道内要发生一系列复杂的物理变化和化学反应;SO_2的氧化反应主要是在金属氧化物、金属盐 相似文献
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煤一直是人类大量使用的能源之一。但由于存在输送不便 ,易污染环境 ,不能直接作为内燃机的燃料等问题 ,制约着煤炭工业的发展。如何更有效地利用煤 ,促进煤炭工业的发展呢 ?气化煤田的出现 ,将为煤炭工业的发展扫清道路。气化煤田是什么 ?顾名思义 ,它就是让煤在地下气化。它的原理十分简单 :使水和炽热的碳发生化学反应 ,让煤中的有机物转化为 H2 和 CO气体 ,( C+H2 O(气 )加热 CO+H2 ↑。关于对气化煤田区燃烧情况的控制 ,可以在燃烧区域内布下大量的传感器 ,传感器将煤层中各点燃烧情况传回地面 ,工作人员根据这些信息建立一个煤层… 相似文献
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我国以煤为主的能源结构在未来相当长的时期内不会改变,探明煤炭储量中一半以上为低阶煤,但目前其利用方式(直接燃烧或气化)效率低、污染物和碳排放量大。为此,中科院依据低阶煤的组成与结构特征,提出了低阶煤清洁高效梯级利用的解决方案,即以高效热解为先导,提取煤中业已存在的油气资源,剩余半焦燃烧发电、或经气化定向转化为液体燃料和化学品。形成了"热解-油气提质-半焦燃烧-发电"、"热解-气化-合成"和"热解-气化-费托合成-油品共处理"三条技术路线。计划经过5—10年的努力,突破10项以上关键示范技术,形成适合我国资源特征的高能效、低污染、低排放和高值化的低阶煤综合利用技术体系,使系统能效提高5—8个百分点,硫、硝和重金属等污染物排放显著降低,CO2捕获成本降低30%—40%,以推动我国煤电和煤化工行业的技术进步。 相似文献
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在大唐淮南洛河发电厂工作运行中,由于配入煤质较差的汽车煤,频繁发生给煤机断煤和堵煤的异常情况,为此,本文将在自己经验的基础上,对直吹式制粉系统断煤对锅炉运行扰动问题进行探讨.本文主要从对炉内燃烧工况的扰动、锅炉汽温的变化、直吹式制粉系统的影响三个方面展开了重点论述.本文的探讨对于及时处理断煤发生时的状况具有重要的意义. 相似文献
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本文对火电站锅炉过热器用钢钢研102、T91、TP347进行了高温氧化及模拟煤燃烧时碱金属硫酸盐(Na2SO4·K2SO4)沉积在金属表面而发生的热腐蚀进行了腐蚀动力学研究,并针对200MW发电机组常用的102钢采用表面喷涂Cr,C2-NiCrAl金属涂层以提高其热腐蚀抗力。结果表明,高温氧化性能TP347钢最好,氧化速率符合抛物线规律;而102钢的氧化速率几乎呈直线规律。热腐蚀实验中,3种整体材料腐蚀后的质量增加都接近直线规律,说明它们抗热腐蚀的性能都比较差,涂层能有效的隔离腐蚀介质,防止基体氧化和腐蚀。 相似文献
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碎煤加压气化和水煤浆气化工艺组合首次在40亿Nm3/a煤制天然气项目工艺技术方案中得到采用。两种气化工艺组合弥补了传统碎煤加压气化的缺陷,为煤制天然气项目的推进提供了便利。本文主要分析了碎煤加压气化的优势和不利之处,指出块末煤平衡问题和碎煤加压气化工艺,可以解决块末煤平衡问题和碎煤加压气化工艺污水处理难题,并提出了两种气化工艺组合的系统配置选择。 相似文献