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文檔簡(jiǎn)介
1、氣化爐飛灰含碳量普遍偏高,飛灰量大不易處理,既浪費(fèi)資源又污染環(huán)境。為解決該問題,本文提出了飛灰與煤粉按一定比例混合后進(jìn)行二次氣化的技術(shù)思路,有必要深入探索恩德氣化爐飛灰及煤焦的氣化反應(yīng)規(guī)律。本文使用熱天平探究了不同升溫速率下恩德氣化爐飛灰及煤焦與CO2氣化反應(yīng)規(guī)律,采用分布活化能Miura積分法對(duì)其進(jìn)行氣化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)分析,首次采用3階高斯分布活化能模型對(duì)其進(jìn)行氣化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)分析,為工程應(yīng)用提供理論指導(dǎo)。
本文以從恩德氣化爐現(xiàn)場(chǎng)
2、取得的霍林河褐煤飛灰、神華褐煤飛灰,實(shí)驗(yàn)室制得的神華褐煤煤焦為研究對(duì)象,使用熱天平探究了不同升溫速率下該樣品與CO2氣化反應(yīng)規(guī)律。發(fā)現(xiàn)在同一升溫速率下,霍林河褐煤飛灰和神華褐煤飛灰的轉(zhuǎn)化率曲線和轉(zhuǎn)化速率曲線基本重合;但神華褐煤飛灰和神華褐煤煤焦的轉(zhuǎn)化率及轉(zhuǎn)化速率曲線差別較大,神華褐煤飛灰轉(zhuǎn)化率曲線有明顯的分段痕跡,且其最大轉(zhuǎn)化速率明顯小于于神華褐煤煤焦。
采用分布活化能Miura積分法對(duì)霍林河褐煤飛灰、神華褐煤飛灰及煤焦進(jìn)行了
3、氣化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)分析。結(jié)果表明:950-1400K范圍內(nèi),霍林河褐煤飛灰、神華褐煤飛灰的活化能曲線隨轉(zhuǎn)化率的增加總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì),在1170K處緩慢回升并出現(xiàn)一個(gè)極大值?;袅趾雍置猴w灰、神華褐煤飛灰及煤焦的活化能最大值分別為500、460和233kJ/mol,最小值分別為170、190和109kJ/mol。
采用3階高斯分布活化能模型對(duì)霍林河褐煤飛灰、神華褐煤飛灰及煤焦進(jìn)行氣化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)分析。3階高斯分布活化能模型擬合時(shí)能分別表
4、現(xiàn)出一次熱解、二次熱解、煤焦氣化三個(gè)階段。霍林河褐煤飛灰、神華褐煤飛灰的一次熱解階段比較明顯,神華褐煤煤焦的一次熱解階段卻很不明顯。
采用熱重分析法研究了三星煤及煤焦在CO2氣氛下氣化反應(yīng)特性并用分布活化能Miura積分法和3階高斯分布活化能模型對(duì)其進(jìn)行氣化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)分析。三星煤的轉(zhuǎn)化率曲線明顯分為熱解控制區(qū)和氣化控制區(qū)兩段,500和850℃煤焦轉(zhuǎn)化率曲線沒有明顯分段現(xiàn)象。三星煤、500℃煤焦及850℃煤焦的活化能最大值分別為
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