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31.
福建水泥股份有限公司为充分利用当地产无烟煤生产,以降低生产成本,采用了中材国际南京水泥设计研究院“回转窑燃无烟煤生产新技术”,对其2 000 t/d熟料的#5窑进行了技术改造。改造内容涉及煤粉制备系统、烧成系统、冷却机系统和相关环节的技术优化整改。改造后经1 a多的生产运行,在无烟煤掺量达到70%的情况下,生产正常稳定,熟料产质量及其它技经指标均达到并超过改前水平。  相似文献   
32.
铁系添加剂对煤基磁性活性炭性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
磁性活性炭(MAC)是解决使用后活性炭回收难题的关键.选用太西无烟煤为原料,分别以四氧化三铁和草酸铁为添加剂,一步法制备了煤基磁性活性炭;测定了活性炭的碘值和亚甲蓝值,利用氮气吸附仪和振动样品磁强计分别表征其孔结构和磁性能,并考察了添加剂对活性炭吸附性能、孔结构及磁性能的影响.结果表明,铁系添加剂具有催化作用,对活性炭的孔结构有调控作用,使中孔率上升;添加剂的引入可增强活性炭的磁性;四氧化三铁的效能优于草酸铁,当四氧化三铁添加量为6.0%,炭化温度600℃,活化温度880℃时,活性炭比表面积、碘吸附值、比饱和磁化强度分别达到678.7m2/g,849.76mg/g,2.614emu/g.  相似文献   
33.
根据煤催化气化原理及熔融盐特性,设计了一套小型熔融盐催化煤气化实验装置。针对无烟煤燃烧特性差的特点,在实验中研究了温度和二氧化碳流量对气化结果的影响,并对影响机理进行分析。  相似文献   
34.
用耐火粘土废砖粉制备Al2O3/SiC复相陶瓷材料的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以耐火粘土废砖粉为原料,无烟煤为还原剂,研究了碳热还原反应制备Al2O3/SiC复相陶瓷材料的反应过程,探索了其工艺参数对其反应的影响.结果表明,在适当的碳和氧化硅摩尔比,不低于1600 ℃时可以合成Al2O3/SiC复相陶瓷.随着还原反应温度的升高,保温时间的延长,碳含量的适量增加,原料粒度越细,都可以有效的促进反应进行.催化剂的加入对碳热还原反应有一定的影响.SEM观察表明Al2O3/SiC复相陶瓷中,SiC交错分布在刚玉之间.  相似文献   
35.
研究了无曝气无烟煤-石英砂滤料接触氧化法工业冷却水中锰、铁的工艺条件的研究,滤料径0.5-1.0mm,滤床高800mm,滤速10-12m/h,工作周期96小时,反冲洗强度10L/m^2.s,反冲洗时间5-7min,出水Mn^2+浓度为0.04mg/L以下,去除率可达90%以上,总Fe浓度一般可达检验不出的水平。  相似文献   
36.
昔阳无烟煤地下气化模型试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了探索无烟煤地下气化过程的基本规律,以及制定合理的工艺参数,测定了山西昔阳无烟煤反应活性,并进行了富氧地下气化模型试验;研究了不同富氧浓度下,温度场、出口煤气有效组分含量、热值、产气率及热效率的变化规律.试验结果表明,随着氧气浓度的增加,气化区温度升高,煤气中H2,CO含量增加,但当氧气浓度大于40%时,温度上升幅度增加,但煤气中有效气体组分含量上升幅度减小;添加水蒸汽后,才能提高H2,CO含量,并有效地控制气化炉温度,保持煤气热值的稳定;随着富氧浓度的提高产气率下降,气化效率在52.10%~75.09%之间。  相似文献   
37.
《电力设备》2006,7(2):71-71
日前,中国电机工程学会在北京组织召开的哈锅燃用低挥发份燃料技术研讨会上公布,哈尔滨锅炉厂有限责任公司结合W火焰燃煤锅炉设计及60万kW超临界锅炉技术,在英国三井巴布科克公司引进技术的支持下,目前已完成60万kW超临界W火焰无烟煤锅炉技术开发工作,该技术的应用将有效解决无烟煤、贫煤难于燃烧问题。  相似文献   
38.
云浮发电厂2台420t/h燃用无烟煤的锅炉在投产初期,锅炉存在燃烧稳定性差、结焦严重、易灭火等问题,经过不同阶段的改造,2台锅炉的燃烧稳定性得到了改善。文章结合2台锅炉的不同改造情况及实际运行状况进行比较,探讨如何增强锅炉燃烧稳定性,并提出相应措施,为此类型锅炉的改造及稳定运行提供一定的指导。  相似文献   
39.
《膜科学与技术》2005,25(6):16-16
无烟煤滤料,石英砂滤料,磁铁矿滤料,活性炭、锰砂滤料,焦炭滤料,核桃壳滤料,麦饭石滤料,铝矾土、伸缩器、卵石、砾石、果壳滤料,陶粒滤料,石榴石滤料,双层陶瓷滤砖.  相似文献   
40.
用石灰石作脱硫剂在一台35 t/h循环流化床锅炉上进行工业性脱硫试验,结果表明:①添加石灰石脱硫对氮氧化物排放的影响很微弱。在小钙硫比工况下,添加石灰石脱硫会使烟气中NOx排放量上升,但升幅平缓。在大钙硫比情况下(Ca/S>3.0),加入石灰石后使得烟气中的NOx排放量有所下降;②在钙硫比较小的工况下,添加石灰石脱硫会降低烟气中CO的排放浓度,但降幅受钙硫比和石灰石颗粒度分布的影响不明显。在上述大钙硫比工况下,添加石灰石脱硫的前期反而会使烟气中CO的排放浓度升高;③锅炉的飞灰含碳量在添加石灰石脱硫后略有增加,而且添加细颗粒石灰石比添加粗颗粒石灰石时增加更多。另外,添加细颗粒石灰石脱硫还会使炉渣的含碳量同时增加;④由于脱硫效率不高,添加石灰石后使得炉膛内热容量减少并使锅炉的热效率有微小的下降。  相似文献   
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