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煤炭的常识:
煤的化学活性
指煤在热状态下与气化剂作用的化学反应能力。
煤炭热稳定性
指煤炭在高温燃烧和气化过程中对热的稳定程度。
煤的气化
是一复杂的物理化学过程,它包括煤的热解、气化和燃烧三部分。
煤的热解反应动力学
指煤在热解反应过程中达到平衡时的反应速度。
气化强度
指煤气发生炉在单位时间内、单位横截面积上处理的煤量。
气化率
指每公斤煤炭经气化后转化为气体燃料的数量。
气化效率
指煤炭转化成气体燃料中所含的化学热量与该煤碳的化学热量之比。
热化学反应
指伴随着吸热或放热的化学反应。
煤炭的机械强度
指煤的抗破碎和抗磨性能。
二段煤气发生炉
就是在普通煤气发生炉的上部加上一个干馏段的煤气发生炉。
煤气净化
就是按使用要求除去煤气中的灰尘、焦油、水分、硫化氢等。
移动床气化
煤粒在气化炉中逐渐往下移动的气化方法。
固态排渣
气化残渣(灰渣)以固体形态排出气化炉外,称为固态排渣。
煤气的干燥
煤气中所含水分采用冷却或吸收剂除去或部分除去的工艺过程。
煤的最基本煤质分析项目有(工业分析)与(元素分析)。
煤灰中含铁量越高对灰熔点的影响越大。
煤的元素分析主要测定煤的有机质中(碳)、(氢)、(氧)、(氮)、(硫)五种元素。
煤气产率与原料中的水分、灰分、挥发分及固定碳的含量有关,固定碳越高则产气率越高。
煤炭的灰份中哪些化合物可使灰熔点降低或升高:
煤炭灰分中主要有氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁,其中铁、镁、钙、氧化物多时,灰熔点降低。硅、铝氧化物多时,灰熔点升高。
煤气发生炉的气化过程(混合煤气发生炉):
在气化炉内煤与气化剂(空气、水蒸汽)各种化学反应将燃料煤转变为煤气,它主要经历了:干燥、干馏、气化、燃烧几个过程。(层次由上往下)①、干燥:含有水分的煤进入气化炉后,由于煤与热气流之间的热交换,煤中的水分被蒸发,变成干煤。
、干馏:当干煤的温度进一步提高,从煤中逸出挥发分,同时进行着煤的热分解反应,干馏的热分解产物有CO2、CO、H2、CH4、H2O、NH3、H2S、焦油(液体)和焦碳。
③、气化:经过干馏后得到的焦碳与气流中的H2O、CO2、H2反应生成可燃性气体,如与水反应生成:CO、CO2、H2
与二氧化碳反应生成:CO
与氢反应生成:CH4
④、燃烧:经气化后所残留的焦碳与气化剂中的氧进行燃烧,生成二氧化碳,并放出大量的热量以支持气化反应中碳与水蒸汽和炭与二氧化碳反应所需温度。最后气化后所剩灰渣由炉底排出,而生成煤气由炉顶部被吸出。
急冷塔的工作原理:
煤气与冷却水在冷却设备中是逆流接触,冷却水吸收热煤气的热量,使煤气温度下降,冷却水吸热后温度升高 ,当煤气降低的热焓与冷却水增加的吸热量相等时,达到热量平衡,煤气热焓主要包括煤气显热和煤气中水蒸汽热焓。在煤气冷却过程中即有传热伴随着传质。
电滤器的工作原理:
煤气在高压的不均匀电场作用下,发生电离并使煤气中尘粒(焦油雾滴)带负荷,沉淀极为正极,带电的尘粒以一定速度向沉淀极移动,到达沉淀极后放电,而变为不带电的尘粒,借重力下落,(带电焦油雾滴到达壁面后,放电而沾粘在壁上,沿壁流下。)而脱除。
煤的粘结性对气化的影响:
煤的粘结性对煤炭气化过程有着重要影响,若煤料有较湿的粘结性,则在气化炉内将会粘结成大块,从而破坏移动床气化炉内气化剂的均匀分布,破坏流化床气化炉的正常流化操作,因此煤的粘对性是判断该煤是否适用于气化的重要指标。
影响气化指标的因素:
①、气化原料的理化性质。②、气化法和气化过程的操作条件。③、煤气发生炉的结构。这三个因素实际上是相互联系的,决定某一因素,也就或多或少地限制了其它因素的选择,气化原料的理化性质不但影响气化指标,而且也决定了气化方法的选择和气化装置的选择。
煤的粒度在发生炉中对气化的影响:
(1)在固定床发生炉中,煤的粒度过小可造成的不利影响有:
细煤被气流带出,造成带出物增多。
细煤在料层中嵌填在块煤间的缝隙中可造成料层阻力增大,使气化强度降低。
易造成炉内结渣和冒火。
(2)在固定床发生炉中,煤的粒度过大可造成的不利影响有:
在其它煤块已经气化成渣时,过大煤块还未气化完全而带至渣层,造成灰渣含碳量增加。
易造成堵塞下煤通道及卡住下煤辊等。
③可造成炉内阻力过小,气化速度快而形成冒火现象
煤的机械强度和热稳定性对气化的影响:
煤从开采到进入发生炉料层的过程中,是经历着煤块之间不同型式相互间的接触及其与设备之间的接触,而造成的碎煤现象较多。煤炭的机械强度:即煤炭的抗碎性、耐磨性和抗压性较差。煤的热稳定性又称煤的热强度,即在高温条件下能够保持原来粒度的性能。在发生炉气化中,其机械强度热稳定性是作为一个很重要的选择指标。因为机械强度热稳定性煤炭入炉后易造成细屑,从而填充于原煤块之间,增加料层的阻力,而且会造成带出物增多。同时,细煤更容易
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