首页 > TAG信息列表 > 气化炉
全部论文
电力论文   |   建筑论文  |  机械论文  |  化工论文  |  石油论文  |  冶金论文  |  矿产论文  |  材料论文  |  电子论文  |  航空航天论文  |  通信论文  |  计算机论文  |  水利论文  |  地质论文  |  铁道论文  |  汽车论文  |  管理论文  |  农业论文  |  食品论文  |  医学论文  |  海洋论文  |  船舶论文
  • 生物质气化系统中气化炉设计及进料装置改进

    新型生物质气化系统—双干馏管内燃加热式气化炉气化系统主要由液压进料系统、双干馏管内燃加热式气化炉、气体收集和净化系统组成,采用生物质-垃圾混合物作为气化的原料。双干馏管内燃加热式气化炉作为该系统中的主要设备,其两根干馏管的外侧被通入高温烟气的螺旋管道缠绕,使高温烟气与干馏管的接触时间延长,热交换更充分。此外,针对系统中液压进料装置存在的问题提出了3种改进措施,将料仓和进料活塞做了相应的结构改进,有效地解决了进料装置中不同部位的进料不畅和物料堆积问题。...

    2020-03-23 17:56:17浏览:1399 气化炉生物质垃圾进料装置gasifierbiomassgarbagefeederUnit

    查看
  • 气化炉中生物质-煤共同气化的模拟研究

    在气化炉内采用煤粉和生物质共气化可解决生物质不易稳定流化和生成焦油两大难题,采用流程模拟软件PROⅡ对炉内的气化过程进行了模拟计算,得到了汽氧比和氧碳比和生物质/煤比对气化过程的影响.气化炉内优化的反应条件为:反应温度1350℃,[H2O]/[O2]=0.32,[O]/[C]=1.05,气化得到的合成气的高位热值Qgr=7150kJ/Nm3,有效气产率为1.59Nm3/kg....

    2020-03-23 17:56:08浏览:1410 气化炉共同气化PROⅡ

    查看
  • 生物质气化技术和气化炉研究进展

    简单介绍了生物质气化的基本原理及生物质气化炉的分类,阐述了不同类型气化炉的特点及技术指标.介绍了国内外生物质气化技术在集中供气、供热和发电方面的发展现状和应用情况,重点介绍了适用于大规模生物质气化合成液体燃料的气化炉;指出了生物质气化技术需要解决的问题,提出了我国在生物质气化领域的重点研究方向....

    2020-03-23 17:56:06浏览:1398 生物质气化炉气化综述

    查看
  • 不同床层煤炭气化方法的比较及气化工艺的选择

    阐述了三种床层煤气化方法的基本原理,并对不同床层气化工艺的原料要求、操作参数、工艺指标等进行了对比分析,总结了不同气化工艺的特点....

    2020-03-23 17:56:04浏览:1394 床层煤气化气化炉

    查看
  • 长焰煤制鲁奇气化炉气化型煤生产技术的改进

    以义马长焰煤为原料,通过添加改进后的复合牯结剂,并改造型煤生产线的成型和干燥工艺,生产出适用于鲁奇气化炉的气化型煤.结果表明:在采用适合的粘结剂和成型及干燥工艺条件下,生产出型煤的各项指标与无烟煤型煤基本相当,型煤冷强度达到600N/球以上;热强度达到350N/球以上.试烧结果表明:义马长焰煤型煤以20%比例与长焰煤块煤掺烧时,对气化炉工况没有影响....

    2020-03-23 17:55:47浏览:1416 型煤长焰煤气化炉生产技术

    查看
  • 德士古气化炉内煤气化过程的数值研究

    采用涡量-流函数法,并引入数性势函数对德士古气化炉炉内两相流动、传热、燃烧及气化过程进行了数值研究.计算提供详细的气化炉内速度、温度、浓度分布.计算结果合理,与实验结果定量相符,说明所采用的模型和算法是可行的,计算结果为深入研究气化过程及其机理提供了依据.图6表3参7...

    2020-03-23 17:55:38浏览:1404 气化炉煤气化数值研究涡量-流函数法

    查看
  • 油水煤浆在新型气化炉内气化过程的数值模拟

    在多喷嘴入口新型水煤浆气化炉内对油水煤浆(COW)的气化过程进行了数值模拟计算研究,分析了气化炉内的温度分布、各种气化产物浓度分布规律.数值模拟计算结果证明,同浓度的油水煤浆气化与普通水煤浆气化相比,气化炉内平均温度略有上升,碳转化率提高1.81%,气化炉出口粗煤气中有效气(CO+H2)含量提高10.58%,CO2和H2O浓度大幅下降,水分解率大大提高,气化效果明显优于普通水煤浆....

    2020-03-23 17:55:30浏览:1411 油水煤浆气化气化炉数值模拟

    查看
  • 多喷嘴对置与新型水煤浆气化炉气化的对比

    为了考察新型水煤浆气化炉与多喷嘴对置式水煤浆气化炉的对比,应用数值模拟的方法,对该新型水煤浆气化炉与多喷嘴对置式水煤浆气化炉的气化进行了热态数值模拟研究.结果表明,新型水煤浆气化炉在炉内气化流场的组织和产出的有效气成分上均优于多喷嘴对置式水煤浆气化炉,在相同容量的气化炉内,新型水煤浆气化炉与多喷嘴对置式水煤浆气化炉对比,碳转化率高0.75%,水解率高近2.91%,干有效气成分高5.34%,冷煤气效率高7.09%,每产出1 000 m3 有效气(CO+ H2)可节省氧气20 m3,节省煤36 kg....

    2020-03-23 17:55:15浏览:1405 水煤浆气化炉气化数值模拟

    查看
  • 气化炉间接测温技术

    简要阐述了一种冷壁式探头间接测温技术,通过对这种测温工艺技术及探头结构等试验研究,认为间接测温技术可以替代直接测温,用于工业化生产装置,为生产操作提供依据,保障生产装置的安全运行....

    2020-03-23 17:54:17浏览:1403 气化炉测温间接法

    查看
  • 碎煤加压气化技术

    综述了碎煤加压气化技术的优势和流程。该技术成熟可靠,煤种适应范围广,是大型氮肥企业可选用的气化技术之一。...

    2020-03-23 17:54:09浏览:1413 碎煤加压气化气化炉brokencoalpressurizedgasificationfurnace

    查看
  • 对水煤浆气化反应的认识

    水煤浆在气化炉内的反应过程非常复杂,属于高温高压非均相湍流状态下的的火焰型反应,牵扯到雾化规律、混合规律、流动规律和热量传递规律.气化炉内的流场结构、雾化效果、停留时间、传热方式、混合程度对气化炉内的反应影响很大,决定着气化反应的有效气体成分、碳的转化率、装置生产强度、比氧耗和比煤耗....

    2020-03-23 17:53:32浏览:1417 气化炉流场结构反应过程

    查看
  • 双热源煤新型气化机理研究

    以煤和石英砂为原料,在自制双热源煤新型气化炉上实现了煤炭新型气化,测试了气化产物,从气化原料的高温结构相变和气化反应过程热力学分析出发,研究了煤新型气化机理.结果表明:双热源煤新型气化的产物除了富含CO的煤气外,还包括大量SiC副产品,其晶相以3C-SiC(77.99%)和6H-SiC(19.28%)为主,煤气中可燃气体浓度为86.9%~90.5%,产率5.0 m3/h;气化炉内不同温区,煤气产生原理不同,0~1 400℃温区,煤气主要来源于原料干燥和煤热解反应,1 400~2 600 ℃温区,煤气主要来源于多孔焦碳与SiO2(l),SiO2(g)及中间产物SiO(g)的电热还原反应,同时伴生副产品SiC;各气化反应阶段所产煤气总量为该时刻所有温区所产煤气总和....

    2020-03-23 17:52:54浏览:1397 煤炭气化反应机理多热源气化炉碳化硅

    查看
  • 水煤浆气化系统的优化改造

    神华包头煤制烯烃项目水煤浆气化装置运行以来,暴露出较多问题,通过优化改造及采取相应的技术措施,解决了存在的问题,达到了增产降耗的目的....

    2020-03-23 17:52:46浏览:1413 水煤浆气化气化炉渣水处理系统问题改造措施

    查看
  • 气化炉操作条件优化

    本文介绍了哈尔滨气化厂PKM煤气发生装置的操作状况,探讨了工艺参数的变化对煤气产量、生产成本、能耗的影响.并对所采用的原料煤的具体情况提出了一套优化操作方案及所达到的效果....

    2020-03-23 17:52:26浏览:1413 优化操作煤气气化炉节能降耗

    查看
  • 垃圾气化技术与设备研究

    垃圾气化是一项新型能源开发及垃圾环保处理的新技术.该技术将预先筛选、破碎的城市生活垃圾,送入到气化炉中,在气化炉的控制条件下,使垃圾中的有机组分发生化学反应, 过一定的处理手段,最终制得清洁可燃气体供人们使用.分析了国内外近年来垃圾热分解技术的研究进展,阐明了垃圾气化的化学原理,结合图例及研究概况,分类介绍了垃圾气化工艺及主要设备,最后,对垃圾气化技术的应用前景进行了展望....

    2020-03-23 17:52:03浏览:1404 生活垃圾热分解气化炉

    查看

能化大数据平台 ©2010-2022 All Rights Reserved.  
沪ICP备14007155号-3 网站地图 化工热词旧版本
关于我们| 会员说明| 广告合作| 联系我们| 免责声明| 投稿须知|

能化大数据平台二维码
在线客服
服务邮箱

服务邮箱

cnmhg168@163.com

微信咨询
微信
返回顶部
X我的网站名称

截屏,微信识别二维码

微信号:anquanhun

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!