您好,欢迎光临本网站![请登录][注册会员]  

搜索资源列表

  1. 压力对煤气化反应的影响

  2. 为了提高煤气化效率,分析了影响产能的重要因素——压力。研究了压力对煤热解过程、煤焦燃烧速度及煤焦气化反应的影响。研究发现:加压热解情况下,挥发分和焦油产率均下降,但煤气产量增加,推测是因为焦油发生二次反应造成的。随着压力的增大,煤焦明显膨胀且比表面积下降。但过高的压力下,膨胀度减弱,易生成孔隙率高、薄壁的煤焦颗粒。提高O2分压,煤燃烧速度加快且生成的小颗粒较多。提高气化剂分压,煤气化速度加快,且蒸汽分解速度大于CO2还原速度,但生成的煤气对气化反应有抑制作用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-22
    • 文件大小:226304
    • 提供者:weixin_38558246
  1. Shell煤气化制合成气与甲烷重整二氧化碳耦合研究

  2. 为了优化化工合成过程,节约资源,减排温室气体CO2,采用Aspen Plus软件,基于Gibbs自由能最小原理,对Shell煤气化制合成气与CH4、CO2耦合过程进行模拟。分析了CH4、CO2、O2三者之间的比例对于重整合成气的影响。结果表明:当CO2/CH4体积比为1.02时,O2/CH4体积比为0.1时,得到氢碳比为0.829。通过灵敏度分析了O2量和压力对反应的影响,O2量的增加,反应温度升高,有利于耦合反应的进行;压力的增加,不利于耦合反应,但是加压可以提高生产强度,因此一般都选用加压条
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-18
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38526823
  1. 煤炭地下气化过程中块煤CO2气化反应特性研究

  2. 为了考察地下气化过程中还原带反应速率的变化规律,利用自主研制的固定床反应器,采用不同的气化剂考察了煤焦粒度、压力、流量对块煤气化的影响,通过气化过程中煤气成分的变化,计算出了不同条件下煤的碳转化率。研究结果表明:块煤在成焦过程中,小颗粒焦炭表面孔隙较大,从而使其更容易气化;当气化剂流量为5.6 L/min时,煤焦CO2气化反应最快,继续增大流量,气化速率反而会降低;在不同压力下,煤焦气化存在一个拐点,压力对气化剂浓度的增大和对产物向外扩散的影响存在一个平衡点,在0~0.3 MPa内气化速率随着压
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-26
    • 文件大小:270336
    • 提供者:weixin_38745859
  1. 以CO2和H2O为气化剂的煤焦气化模拟

  2. 基于整体煤气化联合循环和燃料电池发电技术,利用固体氧化物燃料电池产生的高温、高纯度CO2与H2O作为煤焦气化的气化剂,运用Aspen Plus模拟软件平台基于Gibbs自由能最小化方法对煤焦的H2O-CO2共气化反应进行了模拟计算。考察了O2流量、H2O流量、CO2流量、预热温度、操作压力、反应温度对气化反应合成气组成和煤气低位发热量的影响。结果显示:通过调节O2流量,得出O2的最佳流量为20 kg/h,此时反应温度和合成气低位热值处于最高值;分别增加水蒸气流量和CO2流量都使反应温度降低,且使
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-25
    • 文件大小:776192
    • 提供者:weixin_38689824
  1. 煤催化制天然气过程的热分析

  2. 为得到以γ-Al2O3为载体的3种催化剂的催化性能,在固定床炉反应区温度650℃和床内压力2 MPa的条件下,考察了以γ-Al2O3为载体的3种催化剂对一步法煤制气中近乎同时进行的煤粉气化和甲烷化过程热效应及热效率的影响。其中铁基催化剂对气化反应的促进不如对甲烷化反应作用明显;钾、镍、钼活性组分的添加有利于提升铁基催化剂的综合催化性能,活性组分比重的增加强化了催化作用;由反映一步法反应中催化性能的指标反应过程热效率看,4K1Ni的煤气化热效率最高,其次是Fe15和K15Fe5Mo5。而从综合热效
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-22
    • 文件大小:545792
    • 提供者:weixin_38706782
  1. 煤气化残渣基多孔陶瓷的制备研究

  2. 为拓展煤气化残渣综合利用途径,提高煤气化渣的附加值,以工业固体废弃物煤气化残渣为主要原料,采用模压成型工艺,在较低温度下烧结制备了煤气化残渣基多孔陶瓷,着重研究了不同烧结温度对多孔陶瓷的机械性能、物相结构、孔隙率以及N2通量的影响。结果表明,多孔陶瓷烧结物相主要以莫来石相和石英相为主,反应烧结是主要的烧结过程机制。烧结温度为1 100℃时,煤气化残渣基多孔陶瓷性能最优,孔隙率为49.2%,平均孔径为5.96μm,0.01 MPa压力下平均N2通量达到2 452.6 m3/(m2·h),抗弯强度达
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-16
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38673694
  1. Shell干煤粉气化过程模拟研究

  2. 在分析Shell煤气化反应机理的基础上,建立数学模型,采用PROII软件对神华典型煤种进行气化过程模拟,模拟结果和实际操作结果吻合较好。同时本文考察了操作压力、气化温度、氧煤比、蒸汽煤比、碳转化率、煤粉输送载气对粉煤气化性能的影响。结果表明:操作压力对气化反应影响较小,而调节气化温度、氧煤比、蒸汽煤比以及输送载气成分可以调整出口合成体产品组成。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-22
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38622427