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| 內容簡介: |
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《煤气化灰渣热处理资源化利用》针对循环流化床气化炉及气流床气化炉两种主要气化技术产生的气化灰渣,研发面向不同需求的技术:分别开发超低挥发分、超细粒径气化飞灰循环流化床燃烧技术与流化熔融气化技术,实现循环流化床气化飞灰燃料、原料和材料等多元化利用;针对高水、高灰和低热值的气流床气化灰渣,提出流化熔融燃烧技术,通过气化灰渣有机组分碳热改性-燃烧脱除和无机组分矿相重构,实现资源化利用。
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| 目錄:
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丛书序序前言第1章煤气化灰渣来源及处理现状11.1煤气化技术简介11.1.1流化床气化技术11.1.2气流床气化技术41.2煤气化灰渣来源81.2.1流化床气化灰渣81.2.2气流床气化灰渣91.3流化床气化飞灰处理技术91.3.1循环再气化技术91.3.2流化床与气流床耦合高温再气化技术101.3.3流化床燃烧技术111.3.4预热煤粉炉燃烧技术111.4气流床气化灰渣处理技术121.4.1浮选分离技术121.4.2燃烧脱碳技术121.4.3土壤改良技术121.4.4材料制备技术131.5小结.13参考文献13第2章流化床气化飞灰活化特性152.1气化飞灰物性特征152.1.1取样信息152.1.2化学组成162.1.3颗粒形貌172.1.4孔隙结构192.1.5残炭结构212.2活化机理研究232.2.1活化特性232.2.2活化潜能及孔结构演变252.2.3活化过程分区及量化262.3活化小试研究.302.3.1活化温度的影响302.3.2蒸汽碳比的影响332.3.3氧气碳比的影响352.3.4氧气浓度的影响382.3.5停留时间的影响392.3.6机理与小试对比412.4活化理论分析442.4.1理论分析模型442.4.2影响因素分析452.5小结48参考文献48第3章流化床气化飞灰燃烧技术513.1研究物料特性.513.2热重燃烧特性.553.3强化预热特性.613.4循环流化床燃烧特性623.4.1小试研究623.4.2中试研究643.5污染物排放特性703.5.1氮硫转化特性研究703.5.2循环流化床燃烧污染物排放特性753.6循环流化床燃烧技术工程应用773.7小结78参考文献79第4章流化床气化飞灰熔融特性814.1熔融特性分析方法814.1.1样品灰化与高温热处理814.1.2灰熔融温度测定824.1.3样品粒径与微观结构分析方法834.1.4高温原位观察834.1.5FactSage化学热力学计算844.1.6高温流动特性844.2灰熔融过程.854.2.1气化飞灰与原煤的差异分析854.2.2高温矿物质转变规律884.2.3高温熔融机理914.3物料性质与反应条件对灰熔融特性的影响934.3.1粒径影响934.3.2硫含量影响944.3.3反应气氛影响974.3.4碳含量影响1004.3.5原料影响1044.4添加剂对灰熔融特性的影响1064.4.1CaO影响1064.4.2Fe2O3影响1114.4.3FeO影响1144.4.4FeS影响1184.5小结121参考文献121第5章流化床气化飞灰流化熔融气化技术1245.1流态化改性过程1245.2改性产物气化过程1275.2.1改性飞灰气化反应途径1285.2.2改性装置气化剂组成的影响1295.2.3改性装置氧气燃料比的影响1325.2.4系统氧气燃料比的影响1345.2.5改性装置氧气浓度的影响1365.3流化熔融气化中试研究1375.3.1流化熔融气化工艺1385.3.2改性装置运行特性1395.3.3热烧嘴运行特性1415.3.4气化运行特性1425.4小结144参考文献144第6章气流床气化细渣流化熔融燃烧资源化利用技术1466.1气流床气化细渣物性特征1466.2燃烧特性1496.3熔融特性1526.3.1灰熔融行为1526.3.2黏温特性1556.4流化熔融燃烧特性1576.4.1流化熔融燃烧工艺1586.4.2热改性-熔融燃烧过程1586.4.3燃尽特性1726.4.4熔渣特性1786.5小结183参考文献184
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