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介绍了煤(焦)富氧连续气化制合成氨原料气及气体净化工艺的试验开发、工艺条理、工艺特点、工艺流程、设备选型、自动控制等,并与间歇气化在主要技术经济指标方面进行了比较。同时还介绍了变压吸附与深冷制氧的性能比较。 相似文献
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介绍国内以白煤、焦炭为原料的中小型氮肥厂的造气工艺的现状,以及近年来采用富氧连续制气工艺的应用和发展。新的富氧连续制气从根本上解决了污染环境的问题,富氧气化工艺是一项投资效果显著的洁净煤转化制合成氮原料气的新技术、值得开发推广。 相似文献
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生物质气化制取富氢合成气因其原料的清洁可再生性、产物应用方式的多样性被认为是最具发展前景的制氢方式之一。催化剂对调控生物质气化产物组成及焦油的裂解具有重要作用。本文综述了化石能源制氢、水分解制氢和生物质制氢方法,分析了生物质气化制氢的优势和局限性,以及存在的问题;重点介绍了生物质气化制氢的影响因素(气化剂、反应温度和催化剂)和用于生物质气化的主要催化剂种类(镍基、白云石和碱及碱土金属催化剂)及其特点,分析国内外生物质气化制取富氢合成气和催化剂的研究现状,探讨了催化气化制取富氢合成气的发展前景,提出有待解决的问题和研究方向。 相似文献
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介绍非深冷法煤(焦)富氧连续气化工艺技术开发最新进展和该技术用于中、小氮肥厂改造方案。 相似文献
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对催化富气压缩机的轴端密封的两种形式作了简单比较说明,突出了干气密封的先进性。 相似文献
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煤加氢气化制天然气技术具有工艺路径短、热效率高等优点,其应用基础研究备受关注。但煤中存在部分致密的芳香碳结构,加氢反应性较差,即使在苛刻的反应条件下(~1 000℃、~7 MPa H_2),仍难以转化。通过引入催化剂,进行煤催化加氢气化可在温和的反应条件下实现煤的碳转化率和CH_4收率的同步提高。论述了碱金属(K、Na等)、碱土金属(Ca)和过渡金属(Fe、Co、Ni等)催化剂对模型碳加氢气化的催化作用原理。探讨了反应温度、氢气压力、和碳结构对C-H_2催化反应的影响规律,分析了适用于原煤催化加氢气化的最佳催化剂及工艺条件,并从CH_4和轻质液体焦油等产物生成规律、煤中碳结构随着反应进行的衍变过程等角度,讨论了催化剂分别对煤加氢热解和热解半焦加氢气化的催化作用行为。提出了煤催化加氢气化联产CH_4和轻质液体焦油技术从基础走向应用的进一步研究建议。现有研究结果表明,过渡金属与碱土金属组成的二元催化剂(Fe/Co/Ni-Ca)对煤加氢气化的活性较高。过渡金属元素在反应过程中主要提供C-H_2反应所需的活性氢,并削弱C—C键的键能;碱土金属元素Ca主要促进Fe/Co/Ni的分散,防止其发生硫中毒失活,并增强Fe/Co/Ni与碳之间的相互作用。温度升高一方面为化学键断裂过程提供了更高能量,加速C-H_2反应,另一方面促进催化剂在煤结构中扩散,提升催化剂的供氢和断键效率。升高压力促进了活性氢的供应,同时CH_4浓度得到稀释,反应向生成CH_4的方向移动。以5%Co-1%Ca为催化剂,在850℃、3 MPa H_2反应条件下,30 min内可同时达到90.0%的碳转化率和77.3%的CH_4收率。Co-Ca催化剂在煤加氢热解过程中具有催化解聚和催化加氢的作用,提高焦油和CH_4收率,同时催化剂在煤加氢热解过程中对煤结构产生催化活化作用,使得生成的半焦具有较高的气化活性。煤催化加氢气化的机理研究目前仍处于推测阶段,另外,该技术气化剂、煤种的适应性,催化剂循环利用性能有待进一步阐明。 相似文献
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徐玉华 《全国煤气化技术通讯》2008,(4)
近十年来,原料煤价格不断提高,对于以煤为原料的氮肥企业来说,生存压力越来越大,迫使企业需要对间歇式造气技术来一次革命。同时,近年来我国新上的壳牌、灰粘聚、德士古等一系列粉煤气化技术,没有取得想象中的效果。而随着变压吸附、空分等制氧技术的很大提高,使氧的制造成本下降到0.3元/m^3,于是被我们遗忘了几十年的富氧连续气化技术又回到我们的视线中,并在一些厂家取得了非常不错的效果。 相似文献
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介绍以变压吸附制氧的煤(焦)富氧连续气化工艺技术及其在中、小氮肥厂的应用。 相似文献
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焦炭、气焦、白煤在富氧连续气化中的应用比较 总被引:1,自引:0,他引:1
通过造气炉分别以焦炭、气焦、白煤为原料生产半水煤气的比较 ,对气焦、白煤为原料代替焦炭造气时存在的问题加以分析 ,确定焦炭、气焦掺混使用的方案 ,不仅可以降低尿素生产成本 ,而且不影响造气炉和尿素的正常生产。 相似文献
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富氧连续气化工艺及操作问题探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
富氧连续气化技术,经过几年的应用和发展,技术方面已趋完善,但也存在一些问题,本文结合我公司生产中出现的问题加以探讨,以达到抛砖引玉的目的。1 富氧连续气化的技术特点及操作注意事项(1)具有生产连续性富氧连续气化技术是结合富氧气化技术完全上吹特点,为提高设备利用率而设计的。在正常生产过程中,可不停车下灰,保证了生产的连续性。实际生产中,由于入炉原料变化或操作原因造成炉况波动时,如何保持炉况稳定和系统高负荷稳定生产两方面平衡,一直是一个突出问题。经过长时间摸索,我们认为要解决此问题,必须以保炉况为主,兼顾系统高负… 相似文献
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