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哈密煤液化残渣焦气化反应活性
引用本文:黄宇宸,龚岩,张志清,卫俊涛,郭庆华,于广锁.哈密煤液化残渣焦气化反应活性[J].煤炭学报,2020,45(5).
作者姓名:黄宇宸  龚岩  张志清  卫俊涛  郭庆华  于广锁
作者单位:华东理工大学资源与环境工程学院,上海200237;上海市煤气化工程技术研究中心,上海200237;华东理工大学资源与环境工程学院,上海200237;上海市煤气化工程技术研究中心,上海200237;宁夏大学省部共建煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室,宁夏银川750021
基金项目:国家重点研发计划;国家自然科学基金;上海煤气化工程技术研究中心资助项目
摘    要:液化残渣是煤炭液化过程的重要副产物,将其作为气化原料进行利用有助于提高煤炭综合利用效率。基于高频炉开展不同温度条件下(1 000,1 300℃)快速热解实验制取哈密淖毛湖长焰煤焦及其液化残渣焦,采用热重分析仪考察不同气化温度(1 000,1 100,1 200,1 300℃)下煤焦和液化残渣焦的气化反应活性,并借助扫描电子显微镜、物理吸附仪和激光拉曼光谱仪对样品的理化特性(孔隙结构与碳结构)进行系统表征以关联解释焦样气化反应活性。结果表明,哈密煤焦及其液化残渣焦的气化反应活性受气化温度、孔隙结构和碳结构的共同影响。相同热解和气化温度下煤焦气化反应活性高于液化残渣焦,主要由于煤焦和液化残渣焦孔隙结构和碳结构的差异:前者孔隙结构较后者更为发达,且碳结构有序度低于后者、无定形碳结构数量高于后者;气化温度从1 000℃升至1 300℃时,煤焦与液化残渣焦的反应性指数分别从0.43和0.38提高到0.81和0.79,反应指数比值从0.88提高到0.98,表明提高气化温度可以促进气化反应进行,但孔隙结构与碳结构对气化反应活性的影响减弱;气化温度为1 300℃时,温度成为影响气化反应活性的主要因素,液化残渣焦的气化反应活性接近煤焦,这表明从气化反应活性角度而言,液化残渣可以作为气流床气化原料加以利用。

关 键 词:煤焦  液化残渣  气化反应活性  理化结构
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