煤填平台湾海峡和沙灰填平台湾海峡的区别

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煤浆里面为何加沙?
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各位专家:
& &&&请问哪位知道往煤浆里面添加沙子是为何?起到什么样的作用?与往煤浆里面加石灰有什么区别?对灰熔点有影响吗?
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添加石灰是为了增加煤灰中碱性氧化物含量,可以降低灰熔点。添加沙子应该没这效果吧
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我们就一直在使用沙子,效果不错,大大提升了气化炉的长周期运行。
可以详细介绍一下吗
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哪位专家快来阐述一下原因哦,让大家学习下。
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签到天数: 452 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
主要是提高灰熔点,沙子里有si.
鼓励新会员发言,希望加深参与度
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加沙子是提高灰熔点,目的少产生结渣,多在好的煤种里价沙子。
加石灰石是降低灰熔点。目的要使炉壁上能挂上渣。
帮助他人解决问题,互助方可提高
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5、6楼说的很对!
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mozhiyang的管辖
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& & 加沙子是为了提高煤的灰熔点是吗?
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& & 说错了吧,怎么需要提高灰熔点的啊
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灰熔点提高了操作温度不是就提高了吗
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说到煤的灰渣,就不得不提酸碱比这个概念,这个比值一般控制在5以下算合适,你可找有关书籍学习一下这个概念,然后你就明白了。
我推荐你看张东亮等老师编著的《大规模煤气化技术》一书的172-173页,看了你就明白了。
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本帖最后由 GSP 于
16:16 编辑
qihuajingling
有些煤因生产需要提高灰容点;生产中确实需要提高灰容点煤极少!
灰熔点提高了操作温度不一定就提高了,假如本来灰熔点1000度,需要提高到1200度,操作温度也就达到正常,不高。
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mozhiyang的管辖
签到天数: 503 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
& & 加沙子的炉子是什么炉子&&是德士古吗?
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签到天数: 779 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
& & 这个意见我不认同,灰熔点1000度的煤加沙子提到1200度,温度可以正常了?我认为不是,为什么说温度1200度是正常的啊,还不是因为煤的灰熔点吗?气化炉炉温控制的原则就是在保证液态排渣的前提下尽量降低操作温度的啊。
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签到天数: 629 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
在一定气温度范围内,气化温度对煤气化反应的速率影响较大,所以气化温度要保证气化反应效率,对于固态排灰的炉型,灰熔点过低就会结渣,而对于液态排渣的炉型,尤其是采用水冷壁,挂不上渣就失去以渣抗渣保护水冷壁的效果,这是自己的一点看法,欢迎大家批评指正!
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配煤对降低高灰熔融性煤的三元相图分析
【摘要】:采用2种低灰熔融性温度煤对一种高灰熔融性温度煤进行配煤降低煤灰熔融性温度的研究。依据相平衡理论分析了配煤降低高灰熔融性温度煤的熔融特性。研究表明:配煤可以有效的降低高灰熔融性温度煤的灰熔融性温度,其灰熔融性温度变化并不与配煤比例成线性关系,而与相应的三元相图液相线温度具有很好的相似性,三元相图同样适用于混煤灰的熔融特性研究。在相图的三元低温共晶点和二元共晶线附近灰的熔融温度随灰成分的变化比较显著,且低于周围灰成分的灰熔融性温度,相图理论可以很好的对配煤降低高灰熔融性温度煤的灰熔融性温度进行理论分析。
【作者单位】:
【关键词】:
【基金】:
【分类号】:TQ520.62【正文快照】:
IGcc发电技术由于具有高效率、低污染的优势被认为是世界上极有发展前途的一种洁净煤发电技术,能够满足中国能源持续增长的同时,可减少燃煤产生的50:、No:、C02、烟尘等对大气的污染川。目前,国外已投运的大容量IGCC机组均采用高温加压气流床气化方式,其中shell和Texc。
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城市垃圾与煤混烧飞灰的熔融特性
对城市垃圾与煤混烧飞灰进行旋风熔融试验,分析了不同熔融温度条件下熔渣的微观形貌及重金属行为.结果表明,熔融温度是影响混烧飞灰旋风熔融特性的重要参数.在较低熔融温度下(1 250~1 300℃),试样仅发生烧结反应或部分熔融;熔融温度较高时(1 400℃),可使飞灰试样完全转化为玻璃态.在1 250~1 400℃范围内,Ni、Cr、Cu、Co和Mn的固溶率随熔融温度的升高而呈缓慢增长趋势;当熔融温度超过1 350℃时,旋风熔融可显著地提高飞灰中难挥发性重金属的固溶率;熔融温度变化对As、Pb、Cd和Zn的固溶率影响显著.Pb的固溶率在1 350℃时最高,为41.5%;Cd的固溶率在1 300℃时达到最大值33.3%.
WANG Xue-tao
JIAO You-zhou
JIN Bao-sheng
MAO Peng-jun
作者单位:
河南科技大学车辆与动力工程学院,洛阳,471003
河南农业大学机电工程学院,郑州,450002
东南大学洁净煤发电及燃烧技术教育部重点实验室,南京,210096
ISTICEIPKU
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万方数据电子出版社燃煤飞灰比电阻预测模型--《浙江大学》2011年硕士论文
燃煤飞灰比电阻预测模型
【摘要】:我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国,煤炭一直占我国一次能源消费总量的70%左右。燃煤发电是我国煤炭消耗的主要途径,燃煤电厂产生的烟气中含有大量的固体颗粒物,如不严格控制其排放,不仅会降低环境质量,还会威胁人类健康。静电除尘器是燃煤电厂最主要的除尘设备,然而目前我国大部分电除尘器的出口排放在50mg/Nm3以上,为了满足日益严格的排放标准,我们必须进一步提高电除尘器的收尘效率。
作为燃煤飞灰介电性质的表征,飞灰比电阻是影响电除尘器收尘效率的最关键因素之一。我国燃煤电厂主要燃烧低硫煤,导致飞灰比电阻偏高,很容易形成反电晕,这是导致我国电除尘器收尘效率无法进一步提高的关键。基于以上因素,为了更好为静电除尘器选型设计提供依据,提高收尘效率,本文比较了几种现有比电阻预测模型,并系统分析了飞灰比电阻的影响因素,最终建立一个适用于我国煤种的飞灰工况比电阻预测模型。
首先利用三种典型灰样,对三个现存比电阻预测模型的准确度进行了比较分析。结果表明,三个模型对同一灰样比电阻的计算结果相差较大,对来自本模型数据库灰样的比电阻值预测较为准确,在120-250℃的温度范围内,比电阻对数与实测值的偏差小于2.38%,对其它类型灰样比电阻预测偏差较大,高于一个数量级。
其次,对新建的飞灰性质-飞灰比电阻数据库进行了统计分析。分析结果表明,在飞灰各成分中,最大比电阻值对Na+Li含量最为敏感,其次是Fe,其他成分对最大比电阻无显著影响。得到最大比电阻根据飞灰成分的预测公式为:lgρmax=-1.210lgAls-0.782lgAi+γ.
同时,本研究还对湿度和场强与最大比电阻的关系进行了实验研究,实验发现,最大比电阻对数值与水分含量呈线性负相关,线性回归斜率受Na原子含量影响,定量关系式为:lgρmax=(0.131Alithium+sodium-0.142)W+C1;最大比电阻对数值与测量场强呈线性负相关,但不受灰样成分影响,表达式为:logρmax=-0.051E+C2。综合统计分析与实验研究得到最终最大比电阻的预测公式为:lgρmax=-1.210lgAlithium+sodium-0.782lgAlron+(0.132Alithium+sodium-0.141)W-0.051E+11.40685
最后,本研究评估了新建模型的预测准确性。新模型对十种灰样的比电阻对数预测值与实测值的偏差绝对值范围为0.15-13.34%,均值为6.068%;
【关键词】:
【学位授予单位】:浙江大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2011【分类号】:X701.2【目录】:
致谢5-6摘要6-8ABSTRACT8-12第1章 绪论12-22 1.1 课题背景12-15
1.1.1 固体颗粒物的危害12-14
1.1.2 燃煤电厂颗粒物排放14-15 1.2 课题来源15-20
1.2.1 静电除尘的发展历程及原理16-17
1.2.2 电除尘器理论模型17-18
1.2.3 飞灰比电阻及其对除尘效率的影响18-20 1.3 本文研究目的和内容20-22第2章 现存比电阻预测模型比较22-30 2.1 模型描述22-25
2.1.1 R.E Bickelhaupt模型22-23
2.1.2 A.Chandra模型23
2.1.3 ORCHIDEE计算软件23-25 2.2 模型预测结果比较及分析25-30第3章 数据库的建立及实验装置30-33 3.1 数据库的建立及性质分析30-31 3.2 实验装置31-33第4章 比电阻对飞灰成分的敏感性分析33-43 4.1 比电阻对温度的敏感性分析33-34 4.2 最大比电阻对成分的敏感性分析34-38 4.3 比电阻对钠、锂含量校正38 4.4 校正比电阻对成分的敏感性分析38-42 4.5 本章小结42-43第5章 湿度和场强对最大比电阻影响的实验研究43-57 5.1 实验条件43-44 5.2 实验结果与分析44-57
5.2.1 最大比电阻对湿度、场强的敏感性分析44-50
5.2.2 灰样成分对最大比电阻对湿度及场强敏感性的影响50-55
5.2.3 最大比电阻对湿度、场强的校正关系式55-57第6章 模型预测结果准确性分析57-66第7章 结论与展望66-68 7.1 主要结论66-67 7.2 创新点67 7.3 存在问题及展望67-68参考文献68-74硕士期间参加科研工作情况74
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