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    煤的清洁燃烧10204.pdf

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    煤的清洁燃烧10204.pdf

    煤的清洁燃烧 第一章 1.储量:经过详查或勘探,达到控制或探明的程度,在进行了预可行性或可行性研究,扣除了设计和采矿损失,能实际采出的矿产资源数量。2.能源的计量标准煤当量(tce)。3.中国能源储量结构化石能源煤炭为主,石油储量偏低,天然气贫乏。4.生物质能从植物和其衍生物以及某些动物获得的能量。5.环境作用于人类的所有外界事物的总合。6.生态系统特定范围内,生物和非生物成分通过物质循环、能量流动等相互作用、演变制约形成动态平衡的功能体系。7.环境污染环境的化学组分和或物理状态发生变化,环境质量恶化,扰乱或破坏了原有的生态系统或正常的生产生活条件。8.化石能源利用对环境的影响:煤炭和石油都会对环境造成污染和影响,天然气对环境友好,影响最小。空气中的有机、无机颗粒物。10.霾大气悬浮的细微烟、尘或盐类。11.酸雨:降水 pH 12.煤的清洁燃烧广义定义:煤炭从开采到利用的全过程中,为了减少排放和提高效率而进行的煤炭加工、燃烧、转化及污染控制等高新技术的总称。第二章 1.煤燃烧的三种方式:煤粉燃烧、层燃、流化床燃烧 2.三种燃烧方式的特征:流化床燃烧特征燃烧在整个燃烧室进行气固之间大相对速度气固高湍流度横向混合低温动力控制燃烧 800950 第三章 污染物控制(粉尘,NOX,SOX,重金属)粉尘 1.颗粒密度单颗粒粉尘单位体积(包含颗粒孔隙体积)粉尘的重量。2.堆积密度粉尘松散堆积状态下单位体积(包含颗粒孔隙体积和颗粒间体积)粉尘的重量。3.粉尘的比电阻截面积和长度均为 1 时粉尘颗粒的电阻值(cm)。比电阻怎么影响电除尘器的工作 粉尘比电阻最适宜比电阻为 10451011cm 比电阻感应正电荷相斥尘粒重新进入气流 比电阻较密负电荷排斥荷电尘粒靠近收尘极板 4.活性粉尘中的组分与其它物质在特定条件下化学反应的能力。5.可入肺颗粒物(RPM)m 6.可吸入颗粒物(IP)飘尘10 m 8.使用的设备除尘器。除尘器分类(按压力):P820);CaO+1/2O2+SO2CaSO4(T1200)9.循环流化床锅炉脱硫影响因素:石灰石的反应活性;石灰石的颗粒分布;钙硫比 Ca/S 10.脱硫化学反应过程(气固异相反应):主气流 SO2 扩散被吸附反应 11.石灰石石膏湿法烟气脱硫原理:石灰石在水中发生离解反应,SO2 被溶液吸收发生离解反应,亚硫酸根与氧发生氧化反应,钙离子和硫酸根离子在水中发生石膏结晶反应 12.湿法烟气脱硫除雾器作用:减少净烟气中的水滴、浆滴 200mg/m3 13.湿法烟气脱硫关键参数:PH ;液气比 1525 L/m3 14.GGH 烟气换热器 腐蚀漏风堵灰 15.水促原理 脱硝 燃煤的 nox 的种类:NO NO2(NO 占据 90%)NOX 的生成机理分为:热力型,燃料型,快速性 燃料型 nox 是煤粉燃烧过程中 nox 的主要来源(焦炭 n 与灰化分 n 两者 前者是主要来源)煤粉炉 N2O 排放浓度(mg/Nm3)0 循环床锅炉 58490 以氨作还原剂:氨氮比 3NHNOmrm 氨逃逸率反应器出口烟气中的氨浓度,mg/m3 空气分级燃烧 活性催化时的反应速度与无催化时反应速度之差 正(负)催化反应 反应速度()(非)均相催化-催化剂和反应物同处于(不)同相;制氨方式:水解制氨 热解制氨 影响 SCR 催化剂工作的因素:烟气中的 O2促进 SCR 反应 氨氮摩尔比脱除效率 氨逃逸率 烟气中飞灰堵塞、磨损碱金属、钙催化剂中毒 烟气通过反应器的速度 v56m/s(优化)重金属 气态的汞主要依附在(大 or 小)颗粒上 SCR 的催化剂可促进汞的氧化 煤气化 气化以煤为原料,氧气(空气)为气化剂,在高温条件下,将固体燃料转化为气体燃料的过程 热煤气效率煤气的化学能和热煤气显热与气化用煤的化学能之比 煤气化工艺分类:按供热方式 自供热气化反应所需的热量由煤的燃烧提供 间接供热气化反应所需的热量来自外界(电加热、核能)按原料煤与气化剂的混合方式:1 移动床(固定床)气化块煤从上部加入与气化剂逆流接触,逐渐下移,造气渣从下部 2 流化床气化 较细煤粒在下部进入的气化剂的作用下呈现流态化,造气渣从下部排出 3 气流床气化 粉煤(水煤浆)与气化剂采用并流方式进入,造气渣从下部排出 4 熔池气化 煤粒与气化剂采用并流方式从气化炉顶部进入熔池,反应完的灰渣液态排出 间接液化以煤气化合成气为原料合成液体燃料和化学产品的过程 直接液化将煤在高温高压下与氢反应,转化为液体油的过程 煤间接液化的反应器-托合成反应器(固定床反应器,气流床反应器,浆态床反应器)煤基多联产定义:利用合成气生产多种具有高附加值的化工产品、液体燃料(甲醇、F-T 合成燃料、二甲醚、城市煤气、氢气)、以及用于工艺过程的热和进行发电

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