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相似文献
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1.
对全氧发生炉煤气热工参数进行了理论计算,为玻璃窑炉使用全氧煤气提供一定依据,同时对进行燃烧技术研究提出了展望。  相似文献   

2.
玻璃行业煤气发生站选择对比分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
从几个方面、不同角度,简要分析了可用于玻璃生产企业的以一段式煤气发生炉、两段式煤气发生炉和干馏式煤气发生炉为气化炉型的不同类型煤气发生站,为玻璃生产企业选择煤气发生站提供了相关参考.  相似文献   

3.
在原φ3000煤气发生炉设计的基础上,对炉底的灰盘与底盘、齿轮传动部分及防尘密封结构进行了改进设计,新炉底结构的φ3300煤气发生炉能提高生产效率、降低能主延长设备使用寿命。  相似文献   

4.
我公司现年产24万t氨醇,10万t甲酸,制气采用固定床煤气发生炉工艺,其中6台炉采用富氧焦炭连续气化制取高浓度CO,所用炉箅大部分为邳州骏豪铸造厂产品。现在又有4台富氧炉正在施工,2010年10月将投产,届时将形成年产20万t甲酸的生产能力。  相似文献   

5.
戚为钢 《燃料与化工》1996,27(3):157-161
根据冷轧薄板生产工艺对煤气质量的要求,选用两段煤气发生炉。介绍了煤气发生炉的工艺流程,参数确定及污水处理等。  相似文献   

6.
引进两段式煤气发生炉的应用与国产化实践王振轩(郑州玻璃厂450004)引进两段式煤气发生炉是为了要同时供出两种品质不同的煤气,一是热煤气,二是热值较高杂质含量较少的干净冷煤气。这些虽然用以烟煤为气化燃料的国产单段煤气发生炉基本上也可以做到,但是对于大...  相似文献   

7.
介绍了固定床煤气发生炉气化技术的进展,对固定床煤气发生炉的主要炉型进行了比较。  相似文献   

8.
对八台煤气发生炉全部采用可编程与微机控制和管理,以达到提高煤气炉产气率,煤气的热值,煤气质量、降低能耗的目的,并给出了实际运行的数据。  相似文献   

9.
苑卫军  秦利生 《玻璃》2010,37(4):19-21
煤炭中的水和气化剂中的水等因素,对煤气发生炉炉出煤气含水量影响最大,通过气化反应过程中氢的平衡,推导了炉出煤气含水量计算公式。同时指出探火、打钎操作时汽封带入的水,和高温灰渣落入灰盘水封时汽化的部分水封水,以及煤炭中和空气中的氢元素等,也同样会不同程度地影响发生炉炉出煤气含水量,实际工程计算时应考虑据此进行适当修正。  相似文献   

10.
本文分析了影响发生炉煤气生效率和质量的各种因素,提出了一种采用小型分散型计算机控制系统实现煤气发生炉自动控制的方案。  相似文献   

11.
对全氧煤气技术方案及经济进行分析,提出全氧煤气产业化思路,并对产业化优势进行论述。  相似文献   

12.
简要讨论了利用合成气生产乙醇的技术途径,分析了其技术特点、工艺过程和关键技术,重点介绍了合成乙醇用催化剂的开发及其应用状况。进而指出,在中国进行合成气制乙醇技术的研究与开发具有一定的必要性和发展前景。  相似文献   

13.
讨论了在高原地区提高煤气发生炉生产能力所应采取的技术改造方法。  相似文献   

14.
中国泡花碱产业中氧气燃烧技术的应用与前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
高毅  蔡庆南 《无机盐工业》2005,37(5):5-6,22
泡花碱既是各种无机硅化物产品的原料,又是具有多种用途的终端产品。近几年国民经济各行业迅猛发展,对其需求量增加,出口量也在增大,刺激了泡花碱产业的发展膨胀。氧气燃烧技术是泡花碱产业新的突破点。氧气燃烧技术就是把“空气─燃料燃烧”过程变成“氧气─燃料燃烧”过程,称之为“氧气─燃料”燃烧,大大减少高温烟气量。目前“氧气燃烧”技术有3种基本方法:全氧燃烧、纯氧助燃和富氧燃烧。  相似文献   

15.
煤气发生炉的几项重大技术改造措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了在煤气发生炉炉体结构,传动装置,辅助设备以及技术管理方面的几项重大技术改进措施,效果与不足。  相似文献   

16.
用发生炉煤气进行快速热风烤窑的应用王善波,王志军(山东荣成市玻搪工程有限公司264309)ProducerGasUsedforFastHeatingupTankFurnace¥WangShanbo;WangZhijun(ShandongRongche...  相似文献   

17.
介绍了煤气发生炉扩径改造中的一些问题,提出了具体的改造措施。  相似文献   

18.
加压前后发生炉煤气饱和水量影响因素分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
苑卫军  李金海  李建胜 《玻璃》2010,37(5):24-26
通过对加压前后发生炉煤气饱和水量的计算,分析了当地大气压、煤气输送压力、煤气温度和加压后煤气温升对煤气最终含水量的影响,指出煤气饱和水量随当地大气压和煤气输送压力的增大而降低,随煤气温度和加压后煤气温升的提高而增大,适当控制加压煤气温升、适度提高加压煤气增压,有助于降低煤气最终含水量,提高煤气低位发热量,并使终端产品的质量得到有效保证。  相似文献   

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