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81.
刘志龙  杜臻  何文  葛永慧 《广州化工》2012,40(14):83-85
在实验室模拟工业烟气组成将烟气通入固定床反应器与改性煤焦反应,用烟气分析仪测量NOx的含量来对比脱硝效率。实验表明:反应的最佳温度范围是450~550℃;改性煤焦的粒径在1~3 mm较为适宜;SO2、H2O的存在对反应有一定的影响;随着气速的增大,NO脱除率也随之降低,但是趋势不是很明显。实验初步认为煤焦直接还原法脱硝具有较高的脱硝效率,是一种新颖的技术思路。  相似文献   
82.
在堆积燃烧状态下采用水平管式炉反应器研究不同反应条件及燃料特性对焦炭N向NO转化的影响。试验结果表明:随着石英砂/煤焦质量混合比的增大,NO转化率起初显著增加,随后维持不变,主要由于石英砂的混入削弱了NO的二次还原反应。850~1 050℃温度范围内,随着反应温度的升高焦炭NO转化率先增大后减小。2%~20%氧浓度下,1 050℃进行燃烧时,10%氧浓度下焦炭NO转化率达到最大。焦炭与O2的反应发生在焦炭表面时,NO还原反应减弱,NO转化率较高,同时反应温度升高到一定程度时,NO还原反应速率增加明显。煤焦表面反应煤阶和含氮量越高,焦炭NO转化率越高,并且煤焦表面含氮官能团同样影响焦炭NO的释放。  相似文献   
83.
研究了水蒸气分压、热解温度、热解恒温时间和气化温度对伊宁煤焦水蒸气气化反应的影响,并获得了相关动力学参数。结果表明:随着水蒸气分压的提高,煤焦气化活性提高,水蒸气分压大于0.045MPa时,煤焦表面活性位已经达到饱和;提高热解温度、延长恒温时间均会使煤焦气化活性降低,随着气化温度的升高,热解温度、恒温时间对煤焦气化活性的影响减小;气化温度是影响煤焦气化活性的主要因素,升高气化温度能明显提高煤焦气化活性;收缩核模型能够较好地描述伊宁煤水蒸气气化,由该模型求出的活化能范围为148.2~189.6kJ/mol。  相似文献   
84.
通过分析焦炭N与O2、CO2的反应,研究焦炭N转化为含N产物的化学过程和析出特性。实验在固定床反应器上进行,压力为0.1~1.0 MPa。结果表明:O2、CO2和N2等主要检测产物与反应气体有关。在较宽的压力和CO2体积分数范围内,焦炭N与CO2反应生成N2的反应具有很高的选择性。以O2和CO2为反应气体时,反应压力对气化产物的分布影响较小。当O2作为气化剂时,NO和HCN是主要产物,而且其他检测产物会由这些主要产物在焦炭表面相互反应得到。  相似文献   
85.
为考察元堡长焰煤煤焦的二氧化碳气化反应特性,采用自制的大剂量热天平,运用等温热重技术,在温度800~1 100℃内,进行了块状煤焦-CO2气化试验。结果表明,在1 000℃以下,温度对反应速率影响较小,反应开始时气化速率较低,随时间延长呈现先升高后降低的趋势,但变化幅度较小;温度超过1 000℃后,气化速率随温度变化明显,且在反应初期即达到最大值,随后反应速率逐渐降低。采用混合反应模型对试验数据进行处理,求得元堡煤焦-CO2气化反应活化能为96.8 kJ/mol,采用等转化率法计算得到气化反应活化能为84.3~117.5 kJ/mol,两者的计算结果基本相符,初步证明元堡煤焦-CO2气化反应动力学模型符合混合反应模型。  相似文献   
86.
对煤及煤焦燃烧基础研究的最新进展进行了综述,重点介绍了煤及煤焦燃烧特性研究的常用方法、判别指标及燃烧动力学模型,并提出了部分气化一燃烧集成优化的煤分级利用的研究新方向.  相似文献   
87.
如何利用计算机进行煤焦结算的信息管理,介绍了焦化厂煤焦结算管理系统的设计方法.  相似文献   
88.
煤焦还原气化反应动力学参数与煤种的通用关系   总被引:4,自引:0,他引:4  
在分析前人在煤焦还原反应气化动力学参数与煤种之间无规律的原因的基础上,提出一个煤焦还原反应气化动力学参数与煤种之间的通用关系式。实验检验表明,此通用关系式合理,可供工程计算用。  相似文献   
89.
张忠孝 《动力工程》2001,21(2):1137-1139
运用无因次化方法推导了单个大煤焦粒子非均相着火温度表达式,并给出了由煤质特性参数Fx计算煤焦粒子非均着火温度筒化的解析式,计算误差小于7.35%。  相似文献   
90.
《氮肥技术》2000,21(1):19-22
介绍了利用碎煤(焦)富氧连续气化制取合成氨原料气的技术性能,工艺路线,经济及环保性能。并进行了对中小型氮肥技术改造的可行性探讨。  相似文献   
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