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文檔簡介
1、我國的煤炭消費量超過全球消費總量的一半,煤炭作為我國最主要的一次能源,這種能源結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)不會改變。煤炭在燃燒過程中產(chǎn)生大量的氮氧化物污染物,引起了日益嚴重的環(huán)境問題。為了應(yīng)對燃煤電站NOx污染物排放要求,本文將從焦炭孔隙結(jié)構(gòu)變化對最終焦炭氮向NO轉(zhuǎn)化影響展開研究。
本文選取我國三種煤種(臨汾煤、動力煤、張家口煤),在水平管式爐中分別在惰性氣氛下制取溫度(900℃、1100℃)的熱解煤焦和CO2氣氛下制取溫度(700℃、900
2、℃、1100℃)的氣化焦,并對原煤、煤焦試樣進行動力學(xué)分析及孔隙結(jié)構(gòu)分析研究。原煤燃燒介于一級反應(yīng)和零級反應(yīng)之間,煤種對反應(yīng)速率影響較大。煤焦燃燒反應(yīng)在化學(xué)反應(yīng)控制區(qū)具有較大本征活化能,在擴散區(qū)反應(yīng)速率受氣體擴散速率限制。隨著煤焦燃燒反應(yīng)的進行,比表面積是先增加后減小,煤焦反應(yīng)特性越好比表面積增益越小。氣化焦孔隙結(jié)構(gòu)較熱解焦發(fā)達很多,氣化焦隨氣化溫度升高比表面積增大明顯,微孔居多;熱解焦之間差異較小,中孔居多。孔隙結(jié)構(gòu)發(fā)達程度影響到氧氣
3、在煤焦表面的有效擴散系數(shù),而溫度對有效擴散系數(shù)的影響較小。煤焦反應(yīng)特性越低,孔隙結(jié)構(gòu)越發(fā)達,那么擴散反應(yīng)控制區(qū)就越往高溫區(qū)移動。
同樣溫度下,煤焦-NO還原反應(yīng)速率常數(shù)與煤焦燃燒反應(yīng)速率常數(shù)相近,影響燃燒反應(yīng)中兩種速率的主要體現(xiàn)在反應(yīng)氣體的濃度,煤焦燃燒速率基本上高出煤焦-NO還原反應(yīng)速率的2個數(shù)量級。等溫燃燒試驗,將有效因子和比表面積統(tǒng)一為有效比表面積,有效比表面積隨反應(yīng)進行先增后減,與比表面積一致,燃燒反應(yīng)的有效因子先減后
4、增,煤焦-NO還原反應(yīng)有效因子基本保持1。焦炭在碳轉(zhuǎn)化率0.1之前 N的氧化速率由煤焦本身含氮量決定,隨著反應(yīng)深入,有效比表面積達到最大化,煤焦 N被氧化的速度迅速增加,此時反應(yīng)速率又同時受到有效比表面積的促進作用,另一方面受到碳氧化反應(yīng)競爭的壓制,氧氣濃度開始下降,NO從煤焦中釋放出來,在煤焦表面濃度較高,從而與煤焦表面的碳活性點位結(jié)合發(fā)生還原反應(yīng),使得NO轉(zhuǎn)化速率保持緩慢增速。煤焦燃燒過程中前期有效比表面積對NO生成影響弱,而總比表
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