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天然气一煤共气化制备合成气新工艺 总被引:2,自引:0,他引:2
天然气一煤共气化新工艺是基于天然气蒸气转化法和煤气化工艺进行耦合发展起来的新型工艺。本文分析了该工艺的技术原理,理论上可以直接制备H2/CO为1~2可调节的合成气;详细地介绍了天然气一煤共气化新工艺的主反应设备合成气制备炉的结构及工艺流程,通过对该工艺过程的热力学和动力学分析得出工艺的最优工艺参数,通过试验可以直接制备出H2/CO为1~1,5、可调节的合成气,从而证明该工艺过程的可行性,并指出天然气一煤共气化新工艺是一项值得开发的新型合成气制备技术。 相似文献
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天然气-煤共气化制备合成气新工艺 总被引:2,自引:1,他引:2
天然气-煤共气化新工艺是基于天然气蒸气转化法和煤气化工艺进行耦合发展起来的新型工艺.本文分析了该工艺的技术原理,理论上可以直接制备H2/CO为1~2可调节的合成气;详细地介绍了天然气-煤共气化新工艺的主反应设备合成气制备炉的结构及工艺流程,通过对该工艺过程的热力学和动力学分析得出工艺的最优工艺参数,通过试验可以直接制备出H2/CO为1~1.5、可调节的合成气,从而证明该工艺过程的可行性,并指出天然气-煤共气化新工艺是一项值得开发的新型合成气制备技术. 相似文献
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天然气-煤共气化制备通用合成气技术是基于天然气蒸汽转化法和煤气化过程开发的新工艺,通过技术原理分析,可以直接制备出H2/CO在1.0~2.0之间可调的粗合成气.应用移动床反应器进行热态模拟实验,主要研究了不同操作参数对火焰区温度及合成气有效成分(H2+CO)和H2/CO的影响.结果表明:天然气与氧气在同一位置喷入反应器,控制喷吹参数H2O/CH4/O2以及流量,在气化炉炉温不低于1000 ℃的条件下,煤或焦炭中挥发分基本裂解,可以直接制备出H2/CO在1.0~2.0之间,有效成分大于90.0%,残留的CH4小于2.0%的粗合成气. 相似文献
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为提高煤、天然气资源综合利用效率,优化合成气成分,进行了煤与天然气气流床共气化技术研究。介绍了煤与天然气气流床共气化的试验装置及工艺流程,考察了气化温度、压力、水煤浆浓度、CH4与煤比对共气化反应的影响。结果表明,气化温度和CH4与煤比是共气化反应的主要影响因素,较高的气化温度对共气化反应有利,气化温度为1 350℃时,共气化指标较好,有效气体积分数大于90%;随着CH4与煤比的增大,合成气n(H2)/n(CO)增高。CH4与煤比为0.9 m3/kg时,合成气中n(H2)/n(CO)约1.2。根据后续合成工艺要求,通过调节气化温度和CH4与煤比,可获得n(H2)/n(CO)在0.8~2.0的合成气。 相似文献
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介绍了固定床熔渣气化炉的结构,并从气化参数、实际运行工况、后续工艺技术等方面与碎煤加压气化工艺进行了对比,分析了固定床熔渣气化炉在煤制天然气工艺应用的可行性,指出了运行过程中可能存在的问题。 相似文献
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坑口气化法制取人工天然气或合成气 总被引:5,自引:0,他引:5
论述水煤浆气化制合成气或甲烷时,用坑口气化取代单项化工装置前气化,具有明显的优越性。通过模拟计算讨论了坑口气化的工艺路线,包括采用常规技术和重大技术难题,并分析其经济上的现实性。对于一个年产30亿Nm3的人工天然气的工厂,产品中CH4含量可达975%,年耗煤640万t,投资约182亿元,这是我国国力所能达到的。 相似文献
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通过煤—天然气气流床共气化小试研究,确定共气化中试的各个参数,再经过工程设计、现场施工,建设了一套投煤量约1 500 kg/h、天然气量750~1 500 m~3/h、入炉氧气量约2 000 m~3/h、设计压力(表压)为6.5 MPa、气化炉操作温度为1 350℃的共气化中型试验装置;中型试验结果显示,煤—天然气共气化技术可实现资源合理、高效利用,有很好的产业化应用前景。 相似文献
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大型煤制合成气技术进展 总被引:1,自引:0,他引:1
煤气化技术是洁净煤技术的重要组成部分,各种煤气化炉型和气化技术都有各自的优点和不足之处,选择适合的煤气化技术对煤化工项目至关重要。介绍了目前国内大型煤制合成气中广泛应用的Shell煤气化工艺、Texaco水煤浆气化工艺及近年来研发成功的具有自主知识产权的多元料浆加压气化技术、多喷嘴对置式水煤浆气化技术、两段式干煤粉加压气化技术和四喷嘴对置式干粉煤加压气化技术的工艺特点、应用情况。这些技术将是目前和未来大型煤制合成气的技术支撑。 相似文献
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以移动床为反应器,进行煤与天然气共气化热态模拟实验,对无烟煤、瘦煤、肥煤与焦炭进行了对比研究,考察了煤种在不同喷吹参数H2O/CH4/O2时对高温火焰区温度、合成气有效成分H2+CO和H2/CO、以及CH4与水蒸汽转化率的影响. 结果表明,相对于焦炭,煤为原料时,高温火焰区温度略高,粗合成气有效成分H2+CO体积含量较高,且H2/CO更接近于热力学平衡值. 通过不同煤种的实验,可以直接制备H2/CO在1~2之间可调、有效成分H2+CO体积含量大于92%、残留CH4小于2%的粗合成气,CH4转化率超过90%,水蒸汽转化率高达75%. 煤种中高灰分含量有利于煤与天然气共气化过程. 相似文献
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煤与天然气共气化是基于天然气蒸气转化和煤气化工艺耦合的一种新工艺,本文阐述了共气化制气的原理并对技术参数进行分析。 相似文献
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在了解褐煤煤质特性的情况下,对国内、外煤气化工艺进行分析比较,确定适合褐煤煤种的制取甲醇合成气大型煤气化工艺技术; 相似文献
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长焰煤固定床加压气化的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了一种长焰煤的固定床加压气化适应性。该煤样具有一定的粘结性,进行固定床加压气化时,安装了搅拌装置。研究表明:在配备了搅拌装置后,该种煤适合于固定床加压气化工艺。 相似文献
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介绍了固定床气化半水煤气脱硫工艺,对比了气柜前脱硫和气柜后脱硫的优缺点,分析了脱硫装置运行的阻力,提出了半水煤气脱硫系统工艺配置的优化方案。结果表明:1宜采用空塔喷淋技术,应控制脱硫工段阻力降不超过3kPa,保证造气压力在合理的范围内;2气柜前脱硫具有工艺流程简单、节能降耗的特点,可作为新建固定床造气装置的优选方案。 相似文献
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通过对天然气转化技术的比较分析,在新型煤化工煤制油项目中选择合适的天然气转化技术。 相似文献