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42.
在煤炭地下气化过程中,制氢原理包括H2O(气态)的分解、地下水分解及地下固相分解等.通过对地下气化实验分析,可知H2更有利于提高煤气的热值,并在工业中实现了所生产的地下水煤气H2含量基本均在50%以上. 相似文献
43.
分析了我国合成氨、尿素产业存在的问题、不足,型煤技术现状以及富氧连续气化未能在全国同行业全面推广的主要原因.介绍了富氧连续气化的优势及对合成氨工业发展的意义.讨论了中小氮肥厂采用型煤 变压吸附制氧 富氧连续气化组合模式对间歇制气合成氨工艺进行改造的发展前景. 相似文献
44.
使用地热能的吸收式制冷系统 总被引:2,自引:0,他引:2
吸收式制冷系统可以利用低品位的热源来制冷,相对于常见的蒸汽压缩式制冷系统而言在这方面具有优势。我国是一个地热资源很丰富的国家,为了充分利用这一资源,我们有必要对以地热为热源的吸收式制冷系统进行研究。本文着重分析了使用地热资源的溴化锂吸收式制冷系统。 相似文献
45.
46.
杨春升 《全国煤气化技术通讯》2004,(1):3-5
以煤为原料的化肥厂采用新的气化技术来改变原料路线,完成技术和生产成本上的突破,是这几年行业内外普遍关心的热门话题。特别是几个大中氮肥厂“油改煤”项目实施后,多种煤气化技术通过各种渠道得到了广泛宣传。许多科技工作者和企业家远赴重洋考查,业内人士也翘首以待,更有不少企业把原料 相似文献
47.
井莹波 《全国煤气化技术通讯》2005,(6):8-9
就固定层间歇式煤气炉生产而言,影响气化反应最重要的因素是温度。如果气化层温度高,那么气化反应就完全,煤气质量佳且产量高。而对于气化层温度来说,理论上我们要求气化层在一定位置上均匀的接近灰熔点,以达至反应的最佳效果。但实际上气化反应的最佳温度是面温度而不是点温度,其温度随原料、设备状况、工艺条件等具有很强的不确定性,甚至于某些反应区域温度严重不均衡而形成温差过大,造成发生炉内工况恶化,形成疤块或夹生现象,这对操作人员来说,操作难度增大,各种消耗上升, 相似文献
48.
49.
TPR方法研究煤焦—CO2气化反应:(Ⅱ)不同方法计算动力学参数和补偿效应 总被引:2,自引:0,他引:2
采用厂种升温速率,TPR方法研究了不同碳化条件下得到的八个煤焦样品的CO2气化动力学规律。用Freeman-Carroll、Ozawa和Kissinger方法计算分别得到了动力学参数。结果表明:尽管由不同方法求得的活化能有较大差异,但都能较好地验证碳化条件对煤焦气化反应性的影响。研究还发现,对所有煤焦样品。用Freeman-Carroll方法计算得到的活化能E和指前因子A之间,都存在着动力学补偿效 相似文献
50.