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流化床污泥热解实验及产物性质研究
刘秀如,
环境科学学报 , 2013,
Abstract: 采用流化床反应器对城市污水污泥在400~600℃及800~950℃温度区间内进行了热解实验.结果表明,污泥受热升温过程经过干燥脱气、分解解聚和裂解缩聚3个阶段,在此过程中发生复杂的化学反应,生成热解气、焦油和半焦.热解温度为550℃时液体产率达到最大值,为50.35%,热解气产率在950℃时为51.58%,半焦产率随着热解温度升高而逐渐降低,950℃时为36.92%.污泥低温热解焦油含有较高百分含量的脂肪族碳氢化合物和类固醇类化合物,经加工可作为液体燃料利用,高温热解焦油可提取多种化工原料.热解气可作为合成气或燃烧利用.
煤粉在循环流化床高温空气下的燃烧与NOx排放
,朱建国
中国电机工程学报 , 2007,
Abstract: 高温空气燃烧技术具有低污染物排放的优越性能,有望应用于煤粉的燃烧。搭建了煤粉高温空气燃烧热态试验台,由下行火焰的煤粉燃烧室和提供高温空气的循环流化床组成,煤粉燃烧室内径为220mm、高3000mm。用一种烟煤做了燃烧试验,试验结果表明:煤粉燃烧室上下温度均匀;煤粉燃烧室上部的还原区当量系数为0.8时,NOx排放水平在252~294mg/m3之间,低于国家2003年制定的火电厂污染物排放标准35%~44%;循环流化床提供的高温空气中NOx的浓度对煤粉燃烧室内煤粉中的N向NOx的转化比影响很小;煤粉中的N向NOx的转化比可降低到25%。关键词:高温空气燃烧;循环流化床;煤粉;氮氧化物
神木煤焦与CO2和水蒸气反应后期动力学特性
范冬梅,朱治平,
煤炭学报 , 2013,
Abstract: 采用等温热重法对比神木煤焦在900~1050℃分别与CO2和水蒸气气化的反应活性。为研究气化残炭反应性,分别采用均相模型、缩核模型、混合模型和修正体积模型对煤焦气化后期反应速率与碳转化率的关系进行拟合。结果表明:混合模型和修正体积模型对实验数据有很好的拟合效果;均相模型和缩核模型的拟合效果随气化温度和反应气氛而变化;不同模型预测煤焦分别与CO2和水蒸气反应后期的活化能范围分别为200.65~231.00kJ/mol和105.48~169.10kJ/mol;修正体积模型预测神木煤焦在这两种气氛中反应后期的活化能都比前中期高36kJ/mol左右;在实验温度范围内,神木煤焦气化后期以化学反应控制为主。
循环流化床物料气动控制阀结构的试验研究
高鸣,,贺军
中国电机工程学报 , 2006,
Abstract: 大容量循环流化床锅炉通常采用外置换热器来调节炉膛温度和工质温度。该文研究了一种用于外置换热器进料控制的新型气动控制阀在不同结构尺寸下的冷态控制特性,其中包括气动控制阀出口隔板高度、气动阀中水平通道长度以及进料管直段高度对控制特性的影响。结果表明,隔板高度增加使控制特性由调节特性向开关特性转变,水平通道长度增加使物料流动阻力增加,需与足够高的进料管直段高度相匹配,才能获得良好的控制特性。
无烟煤粉经循环流化床预热后燃烧特性及NOx排放特性实验研究
欧阳子区, 朱建国,
中国电机工程学报 , 2014, DOI: 10.13334/j.0258-8013.pcsee.2014.11.005
Abstract: 为提高无烟煤燃烧效率和降低NOx的排放,提出借助循环流化床在低空气当量比下燃烧的技术将无烟煤粉预热到800℃以上再进入到下行燃烧室中燃烧的新工艺。在小型实验台上对预热后无烟煤粉的氮氧化物排放特性进行了实验研究。热态实验以阳泉无烟煤为燃料,实验台由提供高温预热燃料的循环流化床和用于预热燃料燃烧的下行燃烧室组成。实验结果表明,预热过程中约有36.9%的煤氮被还原为N2。随着还原区空气当量比和过量空气系数的增加,NOx的排放增加;随着煤粉在还原区停留时间的增加,NOx的排放减少。煤粉预热技术和分级燃烧技术相结合能有效降低无烟煤粉燃烧中NOx的排放。实验中,预热后无烟煤粉的燃烧效率最高能达到97.5%。
顶空气相色谱测定尿氟
陈剑,
中国公共卫生 , 1995,
Abstract: ?尿氟的测定,目前国内外普遍采用离子选择电极法,但该法易受OH-及溶液中形成的氟化物阳离子的干扰。
无烟煤粉循环流化床预热过程中的煤氮转化特性
欧阳子区,朱建国,
燃烧科学与技术 , 2014, DOI: DOI 10.11715/rskxjs.R201403064
Abstract: 在基于循环流化床预热的无烟煤粉燃烧实验台上,在循环流化床空气当量比低于0.3的条件下对无烟煤粉在预热过程中煤氮的迁移和转化特性进行了研究.结果表明,煤氮的主要转化产物为nh3和n2;随着煤中挥发分含量的升高和煤阶的降低,煤氮的转化率和煤氮向n2的转化率增加;随着预热温度的升高,煤氮的转化率和煤氮向n2的转化率增加,预热生成的nh3质量浓度降低;随着循环流化床空气当量比的增加,煤氮的转化率和煤氮向n2的转化率增加,预热生成的nh3的质量浓度降低.煤氮向nh3和n2的转化反应以及nh3和n2之间的转换反应是决定无烟煤预热过程中煤氮迁移转化的主要热化学反应.
分解炉内CO_2含量对燃煤NO释放特性的影响
,陆继东,
硅酸盐学报 , 2010,
Abstract: 在模拟分解炉悬浮及喷腾状态的试验台架上,分别考察了不同温度及掺混生料的情况下,CO2含量对典型煤种在水泥分解炉条件下燃烧释放NO的影响规律。结果表明在研究的温度范围(850~950℃)内,温度升高会促进燃料氮向NO的转化,而气氛中CO2含量升高时,温度对NO转化的促进作用减弱;水泥生料对煤粉燃烧NO的生成具有很强的催化作用,CO2通过抑制水泥生料中CaCO3的分解抑制了其对NO的生料的催化作用。
分解炉内co2浓度对煤焦燃烧no释放的影响
 |,陆继东,|,
燃料化学学报 , 2011,
Abstract: ?利用高温气固悬浮实验台对水泥行业中两种典型煤焦在不同co2浓度下燃烧时no的释放特性进行了实验研究,考察了不同co2浓度气氛下,温度变化和添加生料对煤焦炭氮向no转化的影响。研究结果表明,随着气氛中co2浓度的升高,煤焦燃烧时no的释放速率减小,体积浓度的峰值降低,焦炭氮转化为no的转化率下降。水泥生料对焦炭氮向no的转化具有正催化作用;温度升高也会促进焦炭氮向no的转化。但随着气氛中co2浓度的升高,升高温度和添加生料对焦炭氮向no转化的促进作用相对减弱。
用激光相位多普勒技术测量循环流化床中的颗粒运动特性
,杨涛,潘忠
工程热物理学报 , 1995,
Abstract:
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