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钙基矿物固硫剂对不同煤种固硫效果的影响研究 总被引:2,自引:0,他引:2
对肥城煤(FC)、淮南煤(HN)和大同煤(DT)3种典型的高中低硫煤作了煤岩学分析,利用DTA、XRD、SEM、光学显微镜和粒度分析仪对钙基矿物添加剂及其固硫灰渣进行了矿物学研究.主要研究了温度、钙硫比、矿物添加剂等因素对煤种固硫率的影响.实验表明,相同的燃烧条件下,不同煤种对碳酸钙适应性有很大差异,淮南煤和肥城煤对碳酸钙的适应性明显好于大同煤,高硫煤更有利于950℃和1050℃下固硫;煤样自身固硫能力较差,碳酸钙固硫效果显著,当Ca/S=4,燃烧温度分别为1050、850和950℃时,肥城煤、大同煤和淮南煤固硫率分别达到最高值(89%、72%和89%);膨润土促进大同煤固硫,却降低了肥城煤和淮南煤固硫率;钙基矿物添加剂协同作用能更有效地提高低硫煤的固硫效果,在1050℃时,可将固硫率由51%提高到74%. 相似文献
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散煤燃烧固硫和节能的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
本文对燃煤固硫和节能进行了探索。试验结果表明:废渣HG1、HG2和HG3都是较好的固硫剂。燃煤固硫具有一定的环境效益、经济效益和社会效益. 相似文献
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对肥城煤(FC)、淮南煤(HN)和大同煤(DT)3种典型的高中低硫煤作了煤岩学分析,利用DTA、XRD、SEM、光学显微镜和粒度分析仪对钙基矿物添加剂及其固硫灰渣进行了矿物学研究.主要研究了温度、钙硫比、矿物添加剂等因素对煤种固硫率的影响.实验表明,相同的燃烧条件下,不同煤种对碳酸钙适应性有很大差异,淮南煤和肥城煤对碳酸钙的适应性明显好于大同煤,高硫煤更有利于950℃和1050℃下固硫;煤样自身固硫能力较差,碳酸钙固硫效果显著,当Ca/S=4,燃烧温度分别为1050、850和950℃时,肥城煤、大同煤和淮南煤固硫率分别达到最高值(89%、72%和89%);膨润土促进大同煤固硫,却降低了肥城煤和淮南煤固硫率;钙基矿物添加剂协同作用能更有效地提高低硫煤的固硫效果,在1050℃时,可将固硫率由51%提高到74%. 相似文献
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型煤燃烧过程中氧化钙固硫的试验研究 总被引:1,自引:1,他引:0
利用改进的自动测硫仪对固硫型煤的硫析出特性进行了研究,后在不同温度,不同CaO用量,不同煤粒径条件下对CaO固硫型煤进行研究,结果表明:CaO的最佳固硫条件为:固硫温度为400-800℃,Ca/S=2:1,采用大粒径型煤有利于固硫。 相似文献
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钙基脱硫剂高温固硫性能的影响因素试验分析 总被引:4,自引:0,他引:4
对含硫量为1.51%的大同煤,在不同的气氛和工况下加入钙基脱硫剂,并辅以添加剂,在800—1200℃的高温下开展了较为系统的试验和分析。与CaCO3和CaO相比,Ca(OH)2具有更好的高温固硫性能;Ca(OH)2、CaCO3和CaO在900℃左右均表现出很好的固硫率;氧化气氛较适用于1000℃以下固硫;高温取Ca/S比为2.0~2.5时较适合;按一定比例添加Fe2O3、SiO2和Al2O3配置的复合脱硫剂脱硫效率更高(试验值66.67%),复合添加剂能提高1000℃以上的固硫率,加宽了最佳固硫温度范围,且能维持比较稳定的高温固硫效果;不同条件下,CaSO4分解特性不同。 相似文献
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采用石灰石作固硫剂,考察其加入量和空气流量对北宿型煤固硫的影响,研究了固硫型煤矿析出特性和石灰石对不同煤的固硫能力。研究表明:石灰石的最佳固硫温度为800℃、Ca/S=2:1;石灰石中所含的杂质对低温固硫有利,煤中所含钙基组分对固硫有利,石灰石对低灰熔点煤高温固硫不利。 相似文献
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以高有机硫北宿烟煤为研究对象,在对石灰石中各组分进行固硫试验的基础上,对固硫能力较强的CaCO3,Na2CO3和K2CO3在不同温度,不同固硫剂用量条件下进行了固硫试验研究,并利用改进的自动测硫仪对CaCO3,NaCO3和K2CO3作固硫剂时固硫型煤的硫析出特性进行了研究。 相似文献
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采用小型管式实验炉,研究CaO、CaCO3 2种添加剂在不同用量、不同燃烧温度下对燃煤过程16种多环芳烃(PAHs)排放特征的影响。结果表明,CaO与CaCO3对PAHs具有抑制和吸附作用,CaO、CaCO3分别在Ca/S=3和Ca/S=2时,PAHs总量最少,CaCO3对PAHs的吸附作用优于CaO。当Ca/S=2,CaO、CaCO3分别在温度为750 ℃和850 ℃时,使PAHs总量降低31.05%和32.74%,高温不利于其对PAHs的吸附。不同实验条件下,气固相中不同环数PAHs含量的变化规律与其总量变化规律基本一致。在850 ℃,Ca/S=2时,CaCO3能最大程度地减少16种PAHs毒性当量TEQ。 相似文献
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以活性组分氧化铜、氧化锰为基础,加入活性组分稀土氧化物,研究对甲苯催化燃烧性能影响。研究结果表明,在所选稀土氧化物中,加入氧化铈时甲苯的起燃温度和完全燃烧温度最低;在一定的负载量下,Cu:Mn:Ce摩尔比为1:2:0.7时,制备的CuMnCe/ZrO2整体催化剂甲苯完全燃烧温度最低;催化剂合理的焙烧温度为500℃,此时甲苯的起燃温度约200℃,完全燃烧温度为220℃;催化剂合理的焙烧时间为3 h。 相似文献
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Cu-Mn-O制备条件对其催化燃烧甲苯性能的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
以甲苯催化燃烧为模型反应,考察了Cu-Mn-O催化剂共沉淀制备方法中沉淀剂、滴加方式和焙烧温度对其催化活性的影响.结果表明,以Na2CO3为沉淀剂、反滴(金属离子溶液滴加到碱液)、500℃焙烧所制得的催化剂具有较高的活性,其甲苯完全燃烧(甲苯转化率98%以上)温度为220℃.多晶粉末衍射(XRD)和比表面积(BET)表征发现,在Cu1.5Mn1.5O4晶相中掺杂少量的CuO晶相可以有效地提高催化剂活性,催化剂的比表面积(BET)越大,活性越高. 相似文献
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以可燃垃圾、污水污泥和煤粉为原料,添加园林残余、固硫剂等按L16(45)正交表配料,采用机械成型设备制备固废复合燃料,研究燃料组分对固硫固氯效果的影响。固硫率、固氯率实验数据的极差、方差分析结果显示:CaO添加量对固硫率、固氯率的影响最显著;MnO2添加量对固氯率的影响仅次于CaO添加量,但对固硫率没有影响。运用ForStat 2.0统计软件建立了固硫率、固氯率指标的预测方程,置信度大于95%。应用综合评分法筛选出最佳固硫固氯效果的燃料制备配方为:A2B3C2D3,即垃圾、污泥、煤粉以2∶1∶1比例混合,园林残余为10%,助燃剂MnO2添加量为0.17%,固硫剂CaO添加1.2%时所制备的燃料,燃烧中固硫率可达74.55%,固氯率可达77.35%。 相似文献
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采用热力学计算和实验方法对钙硫比n(CaO)/n(S)=2.0条件下不同钙基固硫剂的固硫效果进行了比较,发现:CaO的固硫效率最高。以CaO为固硫剂,研究了添加剂MnO2对CaO固硫效果的影响。结果表明,加入MnO2可以提高CaO的固硫效率,且其含量为1%时对CaO固硫的促进效果最佳。这是因为煤粉燃烧过程中MnO2将逐级分解,分解产物依次为Mn2O3和Mn3O4,锰的氧化物一方面可以催化CaO的固硫反应,另一方面,Mn3O4本身也参与到固硫反应之中,生成MnSO4,从而促进钙基固硫剂的固硫效果。 相似文献
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采用浸渍法制备了Pd/SBA-15催化剂,并考察了PVP辅助分散对Pd/SBA-15催化剂催化甲苯燃烧性能的影响,利用XRD、Raman、N2吸附-脱附、HRTEM和XPS对催化剂结构及Pd物种的存在状态等进行了研究。结果表明,适量PVP辅助分散剂的加入,促进了Pd物种的分散并形成了稳定的活性物种,Pd物种主要以高度分散的PdO纳米粒子存在。通过PVP辅助分散作用,Pd/SBA-15催化剂表现出极好的甲苯催化燃烧活性。当空速为19 500 mL·(g?h)-1,反应温度为200 °С时,即有97%的甲苯可被催化氧化为CO2和H2O,明显优于传统浸渍法制备的Pd/SBA-15催化剂催化性能。 相似文献
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本文论述了我国燃煤工业锅炉排放SO2对大气污染的状况及发展趋势,以及应用工业固硫型煤控制燃煤工业锅炉对大气的污染。燃煤工业锅炉燃烧工业固硫型煤时,可明显地降低SO2和烟尘的排放量,并节约煤炭。在当前及今后相当长的时期内,推广和发展工业固硫型煤,是防治燃煤工业锅炉大气SO2污染的一条投资少、见效快、简便易行的实用措施,其经济效益及环境效益相当可观。 相似文献