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浅析相关参数对气流床粉煤加压气化的影响 被引量:7
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作者 张大晶 《煤化工》 CAS 2008年第5期44-46,共3页
介绍了气流床粉煤加压气化的原理及我国粉煤加压气化技术的研发过程、试车情况,分析了粉煤粒度、密相输送氮气量、氧煤比、蒸汽煤比、气化压力及气化炉温度等因素对粉煤加压气化的影响,为我国粉煤加压气化技术的产业化提供参考。
关键词 气流床 煤粉粒度 氧煤比 蒸汽煤比 气化压力 炉温
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HT-L气化炉的煤气化特性研究 被引量:7
2
作者 马涛 吕彦力 周丹 《煤炭工程》 北大核心 2010年第1期86-88,共3页
详细介绍了国内首套拥有自主知识产权的HT-L粉煤气化炉的气化特点,具有煤种适用广、碳转化率高、对环境污染小及投资运行费用低等优点。对濮阳龙宇的HT-L粉煤气化炉进行特性研究,通过实验数据分析可知,随着气化炉温度升高,有效气(H2+CO... 详细介绍了国内首套拥有自主知识产权的HT-L粉煤气化炉的气化特点,具有煤种适用广、碳转化率高、对环境污染小及投资运行费用低等优点。对濮阳龙宇的HT-L粉煤气化炉进行特性研究,通过实验数据分析可知,随着气化炉温度升高,有效气(H2+CO)含量降低,CO2含量有所增加,CH4和HCN含量逐渐减少。 展开更多
关键词 HT—L气化炉 粉煤气化 蒸汽煤比 氧气煤比 气化温度
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基于Aspen Plus的固定床高温煤气化模拟 被引量:5
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作者 原满 刘亮 +1 位作者 田红 朱超 《广东化工》 CAS 2012年第12期123-125,共3页
文章以过程模拟软件Aspen Plus为工具,建立了以高温空气为气化剂的固定床煤气化的数学模型,模拟计算了逆流式固定床气化的制气过程;并利用该模型模拟研究了不同空煤比以及不同的空气预热温度对煤气化指标的影响,结果表明:在相同空煤比... 文章以过程模拟软件Aspen Plus为工具,建立了以高温空气为气化剂的固定床煤气化的数学模型,模拟计算了逆流式固定床气化的制气过程;并利用该模型模拟研究了不同空煤比以及不同的空气预热温度对煤气化指标的影响,结果表明:在相同空煤比与汽煤比的工况下,提高空气的预热温度可以使气化过程得到强化。 展开更多
关键词 ASPEN PLUS 逆流式固定床 模拟 空煤比 汽煤比
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气流床气化炉煤粉部分气化特性的研究 被引量:6
4
作者 江鸿 金晶 +4 位作者 郝小红 樊俊杰 刘瑞 沙永涛 宋博 《煤炭转化》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期29-33,共5页
基于商业软件Aspen Plus,运用Gibbs自由能最小化方法建立了气流床部分气化模型,预测气化炉入口参数(空煤比、汽煤比、热损失和碳转换率)对出口合成气的影响特征,模拟结果表明,随空煤比的增大,粗煤气中有效气体成分含量先增大后减少;随... 基于商业软件Aspen Plus,运用Gibbs自由能最小化方法建立了气流床部分气化模型,预测气化炉入口参数(空煤比、汽煤比、热损失和碳转换率)对出口合成气的影响特征,模拟结果表明,随空煤比的增大,粗煤气中有效气体成分含量先增大后减少;随汽煤比的增大,粗煤气中H2含量增多,有利于部分煤气化再燃;随碳转换率的增大,粗煤气中有效气体成分含量增加,但提高程度不明显,因此针对部分气化不刻意追求碳转换率. 展开更多
关键词 部分气化 空煤比 汽煤比 碳转换率
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蒸汽煤比对湍动循环流化床煤气化的影响 被引量:5
5
作者 李斌 黄亚继 +4 位作者 金保升 仲兆平 段锋 孙宇 章名耀 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第5期998-1001,共4页
以空气和水蒸气为气化剂,在压力为0.3MPa的湍动循环流化床热态实验台上对淮北烟煤进行了煤气化试验,研究了蒸汽煤比(质量比)对气化过程的影响.气化炉提升段具有下宽上窄的特点,床料采用宽筛分石英砂.气化试验过程中,实现了提升段下部湍... 以空气和水蒸气为气化剂,在压力为0.3MPa的湍动循环流化床热态实验台上对淮北烟煤进行了煤气化试验,研究了蒸汽煤比(质量比)对气化过程的影响.气化炉提升段具有下宽上窄的特点,床料采用宽筛分石英砂.气化试验过程中,实现了提升段下部湍动流化、上部环核流动.试验结果表明:随着蒸汽煤比的增加,煤气中CH4体积分数基本保持不变,CO体积分数从13.12%下降到11.98%,H2体积分数从初始12.3%增加到14.63%而后下降至14.19%,CO2体积分数从13.84%下降至12.94%后,略微上升至13.06%.蒸汽煤比的变化对干煤气产率、冷煤气效率及碳转化率都有影响,其最大值分别为2.89m3/kg,59%,81%. 展开更多
关键词 湍动 循环流化床 煤气化 蒸汽煤比
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2MW加压喷动流化床煤部分气化特性的研究 被引量:5
6
作者 肖睿 金保升 +6 位作者 熊源泉 段钰锋 仲兆平 周宏仓 黄亚继 陈晓平 章名耀 《动力工程》 EI CSCD 北大核心 2005年第2期211-216,共6页
在热输入2MW的中试规模加压喷动流化床部分气化试验装置上,采用徐州煤烟进行了连续12h的加压部分气化试验研究,研究了在深床条件下煤部分气化特性,以及汽煤比的变化对部分气化的影响。研究结果表明:在合适的喷动风和流化风配比下,可实... 在热输入2MW的中试规模加压喷动流化床部分气化试验装置上,采用徐州煤烟进行了连续12h的加压部分气化试验研究,研究了在深床条件下煤部分气化特性,以及汽煤比的变化对部分气化的影响。研究结果表明:在合适的喷动风和流化风配比下,可实现深床气化,使气化反应基本达到化学平衡;在其它条件不变的前提下,汽煤比增加,气化炉温度下降,煤气中H2含量有较大幅度的提高,煤气热值也有所增加。文章的最后将试验的主要指标与国内外类似规模装置上获得的数据进行了比较。 展开更多
关键词 动力机械工程 加压喷动流化床 煤部分气化 深床 汽煤比
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蒸汽煤比及氧煤比对GSP煤粉气化和GE水煤浆气化过程的影响—基于Aspen Plus模拟的双因素分析比较研究 被引量:3
7
作者 东赫 张玉柱 +3 位作者 刘金昌 杨建荣 党钾涛 解强 《计算机与应用化学》 CAS 2015年第10期1158-1162,共5页
利用Aspen Plus、基于Gibbs自由能最小化方法建立GSP煤粉气化模型及GE水煤浆气化模型,运用灵敏度分析工具,对比研究了蒸汽煤比及氧煤比双因素同时变化对2种气化炉的产气量、合成气组成、粗煤气氢碳比和煤气热值的影响。结果表明:采用Asp... 利用Aspen Plus、基于Gibbs自由能最小化方法建立GSP煤粉气化模型及GE水煤浆气化模型,运用灵敏度分析工具,对比研究了蒸汽煤比及氧煤比双因素同时变化对2种气化炉的产气量、合成气组成、粗煤气氢碳比和煤气热值的影响。结果表明:采用Aspen Plus建立的气化炉模型模拟结果与生产数据吻合;与GE水煤浆气化相比,相同的氧煤比及蒸汽煤比条件下,GSP粉煤气化产生的有效气(CO+H2)含量高约8.4%;GSP和GE气化最佳氧煤比范围均在0.7 Kg/Kg^0.8 Kg/Kg;当氧煤比从0.5Kg/Kg增加至1.0 Kg/Kg,有效气含量随氧煤比的增加均呈先上升后下降的趋势,GSP有效气含量变化幅度达28%,而GE有效气含量变化仅18%;GE粗煤气中氢碳比约在0.56~1.03,GSP粗煤气中氢碳比约在0.22~0.52;相同氧煤比及蒸汽煤比范围内,GSP气化产生的煤气热值较高,氧煤比由0.5 Kg/Kg升至1.0 Kg/Kg,GSP煤气热值下降约35%,GE煤气热值下降约29%。相较于GE气化,GSP气化的有效气量大、粗煤气的氢碳比低、煤气热值高,气化过程受氧煤比的影响更为显著。 展开更多
关键词 GSP煤粉气化 GE水煤浆气化 ASPEN PLUS 蒸汽煤比 氧煤比
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蒸汽煤比等因素对循环流化床煤气化过程的影响 被引量:1
8
作者 张荣光 唐海香 《煤炭工程》 北大核心 2006年第8期75-77,共3页
以空气和水蒸气为气化剂,在循环流化床煤气化热态试验台上进行了神华、龙口和大同煤的气化试验,研究了蒸汽煤比和煤种对气化过程的影响。试验结果表明:随着蒸汽加入量的增加,床温和煤气热值下降,碳转化率基本保持不变,冷煤气效率基本保... 以空气和水蒸气为气化剂,在循环流化床煤气化热态试验台上进行了神华、龙口和大同煤的气化试验,研究了蒸汽煤比和煤种对气化过程的影响。试验结果表明:随着蒸汽加入量的增加,床温和煤气热值下降,碳转化率基本保持不变,冷煤气效率基本保持不变或略有下降;龙口煤在加煤速率为10.08kg/h时取得了最高的冷煤气效率值53.96%,而神华煤在加煤速率为6.4kg/h时取得了最高的冷煤气效率值43.98%;煤的活性越高,可以取得的煤气化效率越高,煤气化炉的处理能力也越大。 展开更多
关键词 循环流化床 煤气化 蒸汽煤比 煤种 试验
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耦合显热回收过程的Shell气流床粉煤气化过程模拟研究 被引量:1
9
作者 吴阳 汪大千 +4 位作者 赵创 杨海平 王贤华 张世红 陈汉平 《发电技术》 2021年第2期254-260,共7页
为优化Shell气化炉的气化性能,利用Aspen Plus软件建立了Shell气流床粉煤气化过程的平衡模型,包括热解、燃烧、气化、冷煤气激冷与废热锅炉显热回收4个模块,研究了氧煤比和水蒸气煤比对Shell气化炉气化性能的影响。结果表明:随着氧煤比... 为优化Shell气化炉的气化性能,利用Aspen Plus软件建立了Shell气流床粉煤气化过程的平衡模型,包括热解、燃烧、气化、冷煤气激冷与废热锅炉显热回收4个模块,研究了氧煤比和水蒸气煤比对Shell气化炉气化性能的影响。结果表明:随着氧煤比的增加,H_(2)和CH_(4)含量降低,CO_(2)含量先缓慢增加后快速增加,CO含量和冷煤气效率呈现先增加后减小的趋势;随着水蒸气煤比的增加,H_(2)和CO_(2)含量增加,CO和CH_(4)含量下降,冷煤气效率先迅速增加而后缓慢下降;神府煤最佳的氧煤比和水蒸气煤比分别为0.86和0.05。 展开更多
关键词 煤气化 SHELL气化炉 气流床 显热回收 氧煤比 水蒸气煤比
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GSP干粉煤气化系统的热力学分析 被引量:1
10
作者 程文伟 于戈文 +2 位作者 张文兴 龚志军 郎中敏 《山西煤炭》 2014年第5期21-25,共5页
采用Aspen Plus软件对GSP干粉煤气化系统进行建模模拟,并运用理论对其进行热力学分析;并用灵敏度分析工具探讨了氧煤比和蒸汽煤比两个操作参数对气化工艺的影响。结果表明:GSP干粉煤气化的冷煤气效率为79.39%,效率为84.04%;氧煤比对有... 采用Aspen Plus软件对GSP干粉煤气化系统进行建模模拟,并运用理论对其进行热力学分析;并用灵敏度分析工具探讨了氧煤比和蒸汽煤比两个操作参数对气化工艺的影响。结果表明:GSP干粉煤气化的冷煤气效率为79.39%,效率为84.04%;氧煤比对有效合成气组分(CO、H2和CH4)的摩尔分数、冷煤气效率和?效率影响均较大,而蒸汽煤比对其影响却很小。 展开更多
关键词 GSP 冷煤气效率 效率 氧煤比 蒸汽煤比
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加压湍动循环流化床气化炉煤气成分与热值试验
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作者 李斌 黄亚继 +2 位作者 金保昇 段锋 章名耀 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第11期2026-2030,共5页
为了研究不同操作工艺参数对加压循环流化床煤气化特性的影响,在加压湍动循环流化床热态实验台上对淮北烟煤进行煤气化试验,试验操作条件:气化炉压力p为0.3 MPa、气化温度t为830~910℃、空气煤质量分数w(空气煤)为0.29~0.4 kg/kg、蒸... 为了研究不同操作工艺参数对加压循环流化床煤气化特性的影响,在加压湍动循环流化床热态实验台上对淮北烟煤进行煤气化试验,试验操作条件:气化炉压力p为0.3 MPa、气化温度t为830~910℃、空气煤质量分数w(空气煤)为0.29~0.4 kg/kg、蒸汽煤质量分数w(蒸汽煤)为0.32~0.53 kg/kg.通过多参数组合变换工况,分别考察试验操作条件对煤气成分和煤气热值的影响.采用宽筛分石英砂作为床料,在试验过程中粗石英砂加剧气化炉提升段下部密相区的扰动程度,同时细石英砂提高上部稀相区颗粒体积分数,加上气化炉本体具有下宽上窄的特征,在一定范围内实现气化炉提升段下部湍动流化,上部环核流动.结果表明,气化炉温度对加压煤气化过程影响最为显著,并在w(空气煤)为0.35 kg/kg、w(蒸汽煤)为0.38 kg/kg时,煤气热值达到最大值4 138.98 kJ/m3. 展开更多
关键词 湍动 循环流化床 煤气化 空气煤质量分数 蒸汽煤质量分数
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基于响应面法的煤气化工艺参数效应分析 被引量:1
12
作者 张进春 侯锦秀 《动力工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第10期789-796,共8页
以粉煤加压气化工艺为对象,基于ChemCAD仿真软件建立了煤气化过程仿真模型,采用中心复合设计进行了煤气化仿真试验,构建煤气化性能指标与工艺参数间的响应曲面,并在此基础上对煤气化各工艺参数对气化性能的主效应和交互效应进行了分析.... 以粉煤加压气化工艺为对象,基于ChemCAD仿真软件建立了煤气化过程仿真模型,采用中心复合设计进行了煤气化仿真试验,构建煤气化性能指标与工艺参数间的响应曲面,并在此基础上对煤气化各工艺参数对气化性能的主效应和交互效应进行了分析.结果表明:氧煤质量比是影响煤气化性能最重要的工艺参数,氧煤质量比的增加能提高煤气中CO体积分数、产气率和碳转化率,但会降低H2体积分数;蒸汽煤质量比主要影响煤气的有效气体成分,H2体积分数随其值提高而显著增加,CO体积分数下降;蒸汽煤质量比对产气率和碳转化率影响较小;压力对煤气中有效气体成分、产气率和碳转化率影响均不显著;氧煤质量比、蒸汽煤质量比和压力的综合效应对煤气中有效气体成分影响不显著,但对产气率和碳转化率等生产效率指标影响显著. 展开更多
关键词 煤气化 响应面法 工艺参数 氧煤质量比 蒸汽煤质量比 效应分析
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控制燃煤硫的污染与动力煤全硫比价划分 被引量:11
13
作者 戴和武 谢可玉 王传藜 《洁净煤技术》 CAS 1997年第1期13-17,共5页
讨论了中国煤炭资源中全硫分布的特点,指出加强动力煤洗选,降低硫含量的重要性;采用IGCC工艺和热煤气脱硫技术,可以实现高硫煤的有效利用。并提出制定合理的动力煤全硫比价问题。
关键词 燃煤 动力煤 热煤气 脱硫 比价划分 空气污染
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粉煤加压热解-气化一体化技术(CCSI)探讨 被引量:5
14
作者 杨会民 张健 +1 位作者 孔少亮 靳皎 《化肥设计》 CAS 2018年第6期20-23,共4页
陕西延长石油(集团)有限责任公司自主研发的粉煤加压热解-气化一体化技术(CCSI),首创的一体化反应器一步法,将原煤转化为粗合成气和煤焦油,过程中产生的半焦在反应器内一次性全部转化,焦油收率可达到煤格金产率的150%以上。介绍了CCSI... 陕西延长石油(集团)有限责任公司自主研发的粉煤加压热解-气化一体化技术(CCSI),首创的一体化反应器一步法,将原煤转化为粗合成气和煤焦油,过程中产生的半焦在反应器内一次性全部转化,焦油收率可达到煤格金产率的150%以上。介绍了CCSI技术的工艺原理、流程,总结了氧煤比、蒸汽煤比对循环流化床技术的影响,对比了不同气化技术操作参数。分析表明,CCSI技术气化段以半焦为原料,主要表现为异相反应,较传统的流化床技术,CCSI氧煤比和蒸汽煤比均较低;CCSI技术操作压力灵活,氧气气化的H2/CO为0.8~1.25,在化工产品领域具有一定的优势;CCSI技术兼具湍流床和输运床的特点,能量利用效率较传统的气化技术高,真正意义上实现了煤炭的分级转化、分质利用。 展开更多
关键词 CCSI 氧煤比 蒸汽煤比 煤气化
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BGL气化炉新型建模方法及优化分析 被引量:3
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作者 郭小雪 陈良奇 +3 位作者 朱晓龙 张权聪 曹志凯 周华 《科学通报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第21期2719-2727,共9页
充分考虑碎煤加压熔渣气化(British Gas Lurgi, BGL)炉内的流动特性,将BGL气化炉分为并流段和逆流段,并依此建立了BGL气化炉的一维稳态机理模型.并利用该模型模拟了以烟煤为原料的某工业BGL气化炉,模拟结果与工业实测值误差小于2%,从而... 充分考虑碎煤加压熔渣气化(British Gas Lurgi, BGL)炉内的流动特性,将BGL气化炉分为并流段和逆流段,并依此建立了BGL气化炉的一维稳态机理模型.并利用该模型模拟了以烟煤为原料的某工业BGL气化炉,模拟结果与工业实测值误差小于2%,从而验证该模型的正确性.然后在所得到模型的基础上探讨了氧煤比及汽煤比对气化性能的影响.研究表明,氧煤比对碳转化率以及蒸汽分解率的影响较大,随着氧煤比增加,碳转化率增大,蒸汽分解率先增大后减小,当氧煤比为0.47时,蒸汽分解率最大;汽煤比增大有利于水煤气变换反应,但该反应受化学平衡限制,当气化剂充足时,蒸汽的消耗量将小于其增加量,随着汽煤比增大蒸汽分解率逐渐降低. 展开更多
关键词 BGL气化炉 并流 逆流 数学模型 氧煤比 汽煤比
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气化参数对干煤粉气化炉气化性能影响的仿真研究
16
作者 王艳玲 曹宝生 《电力学报》 2015年第2期166-169,182,共5页
煤气化技术是实现煤清洁、高效利用的有效途径。基于质量、能量守恒和化学平衡,建立了干煤粉气化炉的热力学平衡模型。运用Labview软件仿真计算,分析了气化参数氧煤比和汽煤比对干煤粉气化炉气化性能的影响,仿真结果与相关文献较吻合,... 煤气化技术是实现煤清洁、高效利用的有效途径。基于质量、能量守恒和化学平衡,建立了干煤粉气化炉的热力学平衡模型。运用Labview软件仿真计算,分析了气化参数氧煤比和汽煤比对干煤粉气化炉气化性能的影响,仿真结果与相关文献较吻合,为干煤粉气化炉的工业操作提供理论依据。 展开更多
关键词 煤气化 热力学平衡模型 氧煤比 汽煤比 气化性能
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Shell气流床的煤粉富氧水蒸气气化模拟
17
作者 廖庆庆 郑志行 +3 位作者 张家元 李俊宇 罗晓倩 龚卡 《应用化工》 CAS CSCD 北大核心 2021年第S02期165-170,共6页
利用Aspen Plus软件建立煤粉在Shell气流床中的气化模型,模拟结果与文献值吻合良好。利用灵敏度分析模块研究了蒸汽煤比、氧气浓度对气化结果的影响,并以煤气热值、碳转化率及冷煤气效率为目标研究氧气浓度、氧煤比、蒸汽煤比三者共同... 利用Aspen Plus软件建立煤粉在Shell气流床中的气化模型,模拟结果与文献值吻合良好。利用灵敏度分析模块研究了蒸汽煤比、氧气浓度对气化结果的影响,并以煤气热值、碳转化率及冷煤气效率为目标研究氧气浓度、氧煤比、蒸汽煤比三者共同作用下的气化结果。结果表明:随蒸汽煤比的增加,H_(2)、CO_(2)浓度逐渐升高,CO浓度逐渐降低,碳转化率及冷煤气效率逐渐升高;随氧气浓度的增加,气化温度逐渐升高,N_(2)浓度逐渐降低,H_(2)、CO浓度逐渐升高,气化气热值逐渐升高,碳转化率、冷煤气效率先增加后保持不变;氧气浓度、氧煤比、蒸汽煤比的增加均可提高气化过程中的碳转化率,而三者对于冷煤气效率及气化气热值的作用效果是相互影响的,当氧煤比为0.6 kg/kg、氧气浓度为100%、蒸汽煤质量比为0.8时,冷煤气效率可达最大值89.4%,气化气热值可达最大值12.4 MJ/Nm^(3)。 展开更多
关键词 Aspen Plus 气流床 氧气浓度 氧煤比 蒸汽煤比
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