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【资源】现代煤化工技术手册(已搜索,无重复)
超级有用的煤化工书,与大家共享!!!
现代煤化工技术手册 简介:  煤炭作为重要的能源和化工原料,随着人类物质文明的发展,日益重要。尤其对于有非常丰富煤炭资源的中国,更好地开发和利用煤炭资源,有着重要的战略意义。手册全面介绍了煤炭转化及煤化工的新技术、新工艺,新材料、新设备,全面探讨了煤面料作为能源与化工原料的利用化学及方法。 手册共分11篇,54章近282万字。详细介绍煤田地质,煤的储运、燃烧、气化、焦化、液化的方法及物化基础、工艺流程、工艺条件选择,主要设备结构与材质及其相关的环保、安全、仪表自控等的公用工程。手册内容有以下特点。①技术先进,方法全面。反映了20世纪国际煤化工的现代技术水平;如气化技术中流化床水煤浆加压气化,粉煤加压气化,流化床的灰熔聚炉气化技术、煤的地下气化技术等;焦化中焦油煤化工产品的分离与提取技术,煤液化的直接与间接液化技术等。②全书理论联系实际,内容实用、可操作性强。③煤的利用涉及面广,如燃煤气化联合循环发电、燃料电池、碳素材、由合成气制取氨、甲醇、二甲醚、低碳醇和羟基合成多种化工产品等均有介绍。④手册中有大量图解、数据、公式,文字通达。⑤手册是权威性专著,国内第一次问世。作者集中了全国一流的专家、学者。 本手册可供煤炭、煤化工领域的科研、设计、生产的工程技术人员使用;也可供相关专业大中专院校师生参考。
本手册可供煤炭、煤化工领域的科研、设计、生产的工程技术人员使用;也可供相关专业大中专院校师生参考。
第一篇 绪论
第一章 煤炭在能源中的地位
第一节 世界能源状况及发展趋势
第二节 中国能源结构及需求预测
第三节 煤炭利用现状及存在问题
第二章 现代煤化工及洁净煤技术
第一节 洁净煤技术包括的领域
第二节 煤炭焦化技术
第三节 煤气化技术
第四节 煤炭液化技术
第三章 现代煤化工发展模式
第一节 南非Sasol F-T合成模式
第二节 新西兰Methanex模式
第三节 德国Lurgi公司GTC-MIP
第四节 Shell合成气园(Syngas Park)模式
第五节 煤炭、化工、冶金多联产模式
第六节 煤化工产品链
第二篇 煤炭及其储存运、洗选与加工
第一章 煤的组成和性质
第一节 成煤作用
第二节 煤岩学基础
第三节 煤的化学组成
第四节 煤的主要物理和物理化学性质
第五节 煤的化学性质
第六节 煤的工艺性质
第七节 煤的分子结构
第八节 煤的分析、鉴定方法和标准
第九节 煤炭分类
第十节 中国煤炭资源分布和煤质概况
第十一节 世界煤炭资源分布和煤质概况
第十二节 动力煤的合理配合
第二章 煤的洗选
第一节 概述
第二节 煤的可选性
第三节 选煤的方法
第四节 选后产品的脱水和煤泥水处理
第五节 煤的燃前脱硫
第二节 型煤分类及其质量
第三节 粉煤成型机理
第四节 型煤黏结剂和添加剂
第五节 型煤生产工艺及主要设备
第六节 工业型煤
第七节 民用型煤
第八节 型煤技术的发展和展望
第九节 技术经济评价
第五章 水煤浆制备
第一节 概况
第二节 制浆用煤的选择
第三节 水煤浆的粒度分布
第四节 水煤浆添加剂
第五节 水煤浆制浆工艺
第六节 主要设备
第三篇 煤炭的燃烧
第一章 煤的燃烧原理
第一节 煤燃烧的化学平衡
第二节 燃烧动力学
第三节 煤炭燃烧过程的计算
第二章 煤燃烧数学物理模型
第一节 煤层燃烧数学物理模型
第二节 煤沸腾燃烧数理模型
第三节 粉煤燃烧数理模型
第三章 煤炭燃烧设备
第一节 燃烧设备
第二节 结渣、积灰、外部腐蚀与磨损
第四章 煤燃烧的环保控制
第一节 气体排放物的污染
第二节 颗粒排放物的污染和控制
第三节 煤燃烧后的其他污染物
第四篇 煤炭的气化
第一章 煤炭气化的物理化学基础及气化技术分类
第一节 煤炭气化过程中煤的热解及气化反应
第二节 气化反应的化学平衡与热效应
第三节 气化反应动力学
第四节 煤炭气化技术分类
第二章 常压固定床气化
第一节 概述
第二节 固定床气化对煤质量的要求
第三节 发生炉煤气
第四节 两段炉制气
第五节 间歇法气化工艺
第六节 型煤制气
第七节 气化过程节能综述
第八节 富氧连续气化
第三章 碎煤固定层加压气化产生产过程
第一节 概述
第二节 加压气化原理与气化过程计算
第三节 加压气化操作条件及主要气化
第四节 鲁奇加压气化炉炉型构造及工艺流程
第五节 碎煤加压气化炉的操作控制
第六节 碎煤加压气化工艺污水处理
第四章 流化床煤气化
第一节 概述
第二节 工艺过程特性
第三节 常压温克勒(Winkler)煤气化技术
第四节 高温温克勒(HTW)煤气化技术
第五节 灰熔聚流化床煤气化技术
第六节 循环流化床(CFB)煤气化技术
第七节 其他型式流化床煤气化技术
第五章 干法气流床煤的气化
第一节 概述
第二节 气流床气化原理及工艺过程模型
第三节 常压气流床粉煤气化(KT炉)
第四节 高温温克勒(HTW)煤气化
第五节 灰熔聚流化床煤气化技术
第六节 循环流化床(CFB)煤气化技术
第七节 其他型式流化床煤气化技术
第五章 干法气流床煤的气化
第一节 概述
第二节 气流床气化原理及工艺过程
第三节 常压气流床粉煤气化(KT炉)
第四节 加压气流床粉煤气化(Shell炉)
第六章 湿法气流床加压气化
第七章 地下煤气化
第八章 其他煤气化方法
第九章 空气分离
第五篇 煤炭的焦化
第一章 煤炭的热解技术
第二章 煤的焦化技术
第三章 煤焦油及深加工
第四章 焦炉煤气及其利用
第六篇 煤气的净化
第一章 煤气的除尘
第二章 湿法脱硫
第三章 干法脱硫
第四章 CO2脱除
第五章 煤气中砷的脱除
第七篇 煤炭的直接液化
第一章 煤直接液化的基本原理
第二章 煤炭直接液化工艺
第三章 液化油提质加工
第四章 煤直接液化主要设备
第五章 中国煤直接液化的研究与开发
第八篇 煤炭间接液化
第一章 概述
第二章 CO加H2合成液体燃料
第三章 CO加H2合成低碳醇
第四章 CO加H2合成二甲醚
第九篇 煤炭转化后的产品及综合利用
第一章 电石及乙炔
第二章 合成氨及下游产品
第三章 甲醇及下游产品
第四章 碳素材料
第六章 整体煤气化联合循环发电
第七章 燃料电池
第八章 其他产品
第十篇 煤化工对环境的影响及治理
第一章 煤化工相关废水处理技术
第二章 煤化工相关废气处理技术
第三章 煤化工炉渣和粉煤灰的综合利用
第四章 煤化工相关环境标准
第十一篇 煤化工工程的仪表与自控
第一章 德士古(Texaco)水煤浆气化工艺装置的仪表与自控
第二章 鲁奇煤气化工艺装置的仪表与自控
第三章 灰融聚流床粉煤气化工艺装置的仪表与自控
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下不下来呀,怎么回事?
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哥们想玩断臂啊哈哈,敢抱我
好是很好,可是下载不了. 麻烦仁兄给我发一份吧.
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文| 韩洪军 贾胜勇 李琨 徐春艳 哈尔滨工业大学1前言EBA工艺是由哈尔滨工业大学研发的专门处理鲁奇炉、BGL炉以及低温裂解炉等产生的高浓度酚氨废水的组合处理技术。高浓度酚氨废水虽经酚氨回收工艺处理,但进入生化处理系统的废水成分依然复杂且有毒有害,其中酚化合物浓度可达200~1000mg/L、氨氮浓度可达100~300mg/L。EBA工艺通过提高废水可生化性、降低废水毒性、提高污泥活性等方面的技术使高浓度酚氨废水处理出水满足回用水的标准,为煤化工废水处理的安全稳定、节能低耗、连续和长周期运转提供有力保障。2技术介绍EBA工艺具有有机负荷高,组合性强,水力停留时间短,占地面积小,基建投资少,能耗及运行成本低等优点。该生物组合技术包括:EC外循环厌氧技术(external circulation anaerobic process)、BE生物增浓技术(biological enhanced process)、多级A/O(anoxic/oxic)脱氮技术为主体的系列生化处理技术,以及后续辅以高密度沉淀技术、高级氧化技术以及BAF(biological aerated filter)技术进行深度处理。预处理环节采用氮气气浮除油技术(国家专利技术),氮气气浮可以避免因空气预氧化导致的废水色度加深、泡沫增加以及预氧化中间产物苯醌类物质难以生化降解的难题,为后续生化处理创造良好的条件。EC外循环厌氧技术(国家专利技术)可以完成厌氧共代谢过程,在改善高浓度酚氨废水水质的同时,实现部分有机物的羧化和苯酰化的转变,避免多元酚向苯醌类物质的转化,降低后续好氧生物处理难度同时减轻运行负担。BE生物增浓技术(国家专利技术)通过控制特定的水力条件、高生物添加剂、高污泥浓度、高污泥龄等参数,在低溶解氧状态下,使酚类物质的毒性得到有效降低,实现有机物去除、氨氮短程硝化反硝化和脱氮过程相结合的工艺。多级A/O脱氮技术的回流比可以根据需要进行调整,针对BE生物增浓处理出水中剩余有机物和氨氮的C:N比不足的问题,对氨氮硝化和反硝化脱氮进行强化处理,多级A/O脱氮技术的缺氧与好氧交替的运行条件可以改善难降解污染物的性质,强化降解废水中剩余的有机污染物。高密度沉淀技术主要是通过活性硅藻土的物理化学吸附功能,进一步吸附去除多级A/O出水中难降解的COD,同时使活性硅藻土和污水中的悬浮物等一同沉淀。部分在沉淀污泥中的活性硅藻土以絮体的形式一起回流到吸附段的首段继续反应,部分活性硅藻土随沉淀污泥排至污泥脱水间。高级氧化技术采用非均相臭氧氧化技术,非均相臭氧氧化技术是以产生·OH自由基等强活性自由基为目的的高级氧化过程,它遵循羟基自由基反应机理,具有更广阔的应用前景和使用范围。BAF技术采用亲水性滤料,拥有吸附、截滤和生物降解的功能,对废水中剩余有机物和氨氮等进行进一步处理。3典型案例中煤鄂尔多斯能源化工有限公司废水处理工程处理对象为BGL气化炉废水,该废水特点包括:①废水中表面活性物质较多,好氧曝气时泡沫很大;②废水中的油类物质呈乳状态,采用隔油及加压气浮等工艺,去除效果较差;③废水中的主要污染物成分有单元酚、多元酚、氨氮、有机氮、脂肪酸及其它较少量的芳香烃、萘、蒽、噻吩、吡啶等难降解有机物,废水的可生化性较差(B/C小于0.3);④废水中主要污染指标为:COD= mg/L,BOD=900-1120 mg/L、总酚=600-800 mg/L、氨氮=250-350 mg/L,废水水量=350 m3/h。中煤鄂尔多斯能源化工有限公司废水处理工程于2012年5月开始施工建设。2014年1月,哈尔滨工业大学技术团队指导该废水处理工程的调试,目前进水负荷已经达到设计能力,该企业的废水处理工程经过15个月的稳定运行,生化处理系统的出水100%回用至原水系统。每天有600-720吨的高浓水进入蒸发器系统,最终产生12-20吨盐,中煤鄂尔多斯能源化工有限公司废水处理工程实现了真正意义上的零排放。3.1工艺简介中煤鄂尔多斯能源化工有限公司高浓度酚氨废水处理工艺流程如图1所示。高浓度酚氨废水和厂区生活污水分别进入酚氨废水调节池和生活污水调节池进行水质和水量的调节。经分质预处理后的生活污水和酚氨废水经厌氧配水井混合后进入EC外循环厌氧塔,该工艺可以降低酚氨废水的毒性,提高其可生化性同时降低COD和总酚的浓度。EC外循环厌氧塔的出水进入BE生物增浓系统之前需经厌氧循环池进行厌氧泥的循环,沉淀污泥排至厌氧配水池经厌氧提升泵重新进入EC外循环厌氧塔。BE生物增浓系统采用廊道设计,即酚氨废水先经环形的外廊道后进入折流式的内廊道。多级A/O系统与二沉池合建,A/O系统采用折流式廊道设计,末端设置沉淀池。多级A/O系统廊道底部均匀设置曝气装置,通过阀门控制其启闭,可以根据进水水质调整A池和O池的相对池容比例,使有机物的去除和脱氮达到最优效果。为提高臭氧高级氧化的效果,在二沉池出水进入臭氧接触氧化池之前先经高密度沉淀池去除悬浮物,以提高臭氧氧化的效率。经臭氧氧化的出水需经30min的缓冲停留,释放出水中未完全反应的臭氧,然后进入BAF滤池,进一步去除有机物和氨氮。图2 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司高浓度酚氨废水处理工程全景图图3 各工艺出水色度变化图4 浓盐水结晶堆场图5 浓盐水结晶盐3.2运行指标该废水处理工程主要用于COD、氨氮和酚的去除,经过15个月(5.03)的稳定运行,COD、氨氮、挥发酚和总酚的去除率分别达到98%,99%,100% 和98%,出水水质满足《中华人民共和国化工行业标准》HG/T的《循环冷却水用再生水水质标准》要求。具体水质控制指标如下:图6 清水池COD在线监测值图7 清水池氨氮在线监测值4结论哈尔滨工业大学韩洪军教授团队研发的EBA工艺成功应用于中煤鄂尔多斯能源化工有限公司废水处理“零排放”工程中,该工艺技术具备占地小、投资省、运行成本低、出水水质高、操作简单、运行稳定的特点。自2014年1月起,中煤鄂尔多斯能源化工有限公司废水零排放工程运行17个月,全厂没有排放口,全部废水处理回用到原水系统统一调配。EBA工艺的总投资为0.8万元/m3d(1000m3/h=1.9亿元),目前企业核算的运行费用2.85-3.15元/m3,该工艺与常规物化强氧化+生化等工艺相比,投资费用节省40-60%,运行费用节省50-80%,实现了真正意义上的废水处理零排放。文中公司、项目和技术细节,请至本页末尾点击“阅读原文”,查看文中蓝色字体。化化网煤化工■化化网联系电话:010-■回复数据库,您将随时随地拥有最强大的现代煤化工项目数据库!■回复SNG 或MTO 或MTP 或CTL 或MTG 或CTM 或MEG 或CTA 或MTA,将为您汇总煤制气、制烯烃、制油、制乙二醇、制芳烃全面进展!■回复2013 或1401 或1405 或 1409,您将看到2013全年、2014年1月、5月、9月煤化工项目进展汇总!■媒体同行朋友如转载,请在文首注明:【来源】化化网煤化工,公众号:coalchem================================■欢迎关注【化化网煤化工】微信公众号:coalchem【化化网油气科技】微信公众号:oilgastech
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张兴刚 男 全国甲醇制DMM3-8(产业链)协作组秘书长、全国二甲醚纯烧联盟秘书长、全国煤焦油(产业链)行业协作组副秘书长,先后参与煤气化、气化炉制造、尿素下游产品、DMM3-8(聚甲氧基二甲醚)、煤制混合醇、二甲醚下游产品等项目可行性论证,受广东油气商会、寿光盐业商会、全国焦化苯协作组等之邀,做过新型煤焦化产业链的构建、二甲醚下游产品开发等会议演讲报告。
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