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文檔簡介
1、煤氣化符合煤高效清潔利用的要求。煤氣化包括煤熱解和焦炭氣化兩個(gè)不同的反應(yīng)階段,通常將二者解耦研究。目前大部分研究者采用自制實(shí)驗(yàn)裝置制焦,而后利用熱重法分析焦炭的反應(yīng)性,分析過程繁瑣,分析效率較低;且存在焦炭降溫再升溫的熱處理過程。
本文應(yīng)用微型流化床多階段反應(yīng)分析儀研究原位焦炭水蒸氣氣化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)。采用瞬時(shí)進(jìn)料,顆??蛇_(dá)103-104℃/min的升溫速率;微型流化床增強(qiáng)傳熱傳質(zhì),可最大程度抑制擴(kuò)散的影響。熱解和氣化兩個(gè)過程均在
2、本儀器的微型流化床層中進(jìn)行:反應(yīng)器升溫至設(shè)定熱解溫度后,一股脈沖壓縮氣攜帶10±0.2mg煤粉進(jìn)入反應(yīng)器,進(jìn)行熱解。熱解階段結(jié)束后,反應(yīng)器降溫至焦炭氣化的溫度;然后將反應(yīng)器內(nèi)的惰性氣氛切換至水蒸氣氣氛,繼而進(jìn)行焦炭的水蒸氣氣化反應(yīng)。此分析過程避免了焦炭的急冷和再升溫過程,保持了焦炭的原位反應(yīng)性。
本文研究了溫度(800~1000℃)和水蒸氣濃度(15~45%)對神華(補(bǔ)連塔)煙煤、準(zhǔn)東次煙煤的1000℃熱解原位焦炭氣化反應(yīng)性的
3、影響。結(jié)果表明,隨著溫度升高,氣化反應(yīng)速率明顯加快。隨著水蒸氣濃度增加,氣化速率也相應(yīng)提高。當(dāng)水蒸氣濃度高于25%后,水蒸氣濃度的增加對焦炭氣化反應(yīng)速率的影響變得較弱。準(zhǔn)東煤的原位焦反應(yīng)性明顯高于神華煤的原位焦。應(yīng)用等轉(zhuǎn)化率法計(jì)算反應(yīng)活化能,四種水蒸氣濃度條件下原位焦氣化反應(yīng)的活化能相近。應(yīng)用縮核模型和隨機(jī)孔模型計(jì)算活化能和指前因子,其計(jì)算結(jié)果幾乎一致且與等轉(zhuǎn)化率法算得的活化能極為接近。本文對比了原位焦和非原位焦的反應(yīng)性。兩種煤在100
4、0℃條件下熱解,生成的原位焦炭和非原位焦炭在不同氣化溫度下與濃度為25%的水蒸氣發(fā)生氣化反應(yīng)。相比于原位焦,非原位焦在熱解階段結(jié)束后,經(jīng)歷了一個(gè)額外的降溫、恒溫、再升溫的過程。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,原位焦的反應(yīng)性明顯高于非原位焦。相同轉(zhuǎn)化率下,原位焦的反應(yīng)速率高于非原位焦。1000℃條件下,準(zhǔn)東煤焦與25%濃度水蒸氣反應(yīng),相同時(shí)刻,轉(zhuǎn)化率最大相差13%;降溫再升溫?zé)崽幚斫档土嗽唤沟姆磻?yīng)性。還對比了原位焦和非原位焦氣化反應(yīng)過程中的動(dòng)力學(xué)參數(shù),均
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