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文檔簡介
1、煤熱解作為眾多煤炭轉化過程的初始過程和伴隨過程,是研究煤炭轉化技術的基礎。煤中除了含有C、H、O、N、S等有機質,還有無機物統(tǒng)稱為礦物質。目前關于不同礦物質是如何影響煤熱解過程的研究還不夠全面。除此之外,隨著基于固體熱載體熱解工藝的發(fā)展,以高溫煤灰作為固體熱載體的煤炭多聯(lián)產技術的應用也越來越廣泛。煤燃燒后產生的灰分中含有大量的礦物質,并且這些礦物質由于燃燒過程中發(fā)生的眾多反應,與原煤中的礦物質的存在形式、成分等相差巨大。高溫煤灰與煤充分
2、混合后,煤灰中的礦物質會對煤熱解產生怎樣的影響目前尚不明了。鈣元素廣泛存在于各種煤中并且在以往的研究中表現(xiàn)出一定的催化活性,其中最常見的鈣基礦物質就是方解石(其主要成分為CaCO3)。實際工業(yè)應用中,燃燒爐內會加入一定量的CaO作為脫硫劑,所以煤灰中通常含有很多的CaSO4以及部分未反應的CaO。煤灰進入熱解爐內后,CaO與H2S的反應以及CaSO4的還原反應都會產生一定的CaS,而CaS對熱解的影響鮮有報道。因此本文使用固定床反應器研
3、究了CaO、CaCO3、CaSO4和CaS這四種礦物質對煤熱解特性的影響,煤熱解工藝為的改進與發(fā)展提供了參考。
實驗中搭建了一套快速升溫固定床熱解裝置,全面地收集并計量煤熱解的氣、液、固產物。以神木煤作為研究對象,詳細研究了不同溫度(500℃~800℃)和不同礦物質添加比(2%、5%、10%)條件下,四種鈣基礦物質(CaO、CaCO3、CaSO4、CaS)在對煤熱解產物產率以及熱解氣體組分的影響,結合上述實驗結果和半焦中Ca的
4、存在形態(tài)分析礦物質的影響機理。
實驗結果表明:不同形式的鈣基礦物質對熱解的影響不同。CaO、CaCO3、CaS都能降低焦油產率并且增加半焦產率,而CaSO4的加入卻沒有這樣的作用。結合之前研究人員檢測到鈣系化合物與煤共熱解的半焦中會存在―COO―Ca―OOC―結構,可以推測CaO、CaCO3、CaS會與羧基發(fā)生反應形成―COO―Ca―OOC―結構,Ca作為交聯(lián)點固定大分子基團使半焦產率增加、焦油產率下降。除此之外,對比這三種礦
5、物質的實驗結果可以得出:在沒有其他因素的干擾下(如CO2的增加),Ca對熱解過程催化有一定的共性——Ca能催化含氧氣體(CO、CO2)和輕質烴類氣體(C1~C3)的生成。CaSO4由于無法與煤中羧基發(fā)生反應, Ca無法以交聯(lián)點的形式進入煤的有機質中,因此CaSO4并未表現(xiàn)出上述影響。
由于鈣基礦物質對熱解的影響隨著溫度不同差異較大,因此本文中將700℃以下統(tǒng)稱為低溫條件,700℃及700℃以上統(tǒng)稱為高溫條件。CaO除了能增加含
6、氧氣體和輕質烴類氣體的產率,還能增加氫氣的產率。低溫下CaO會吸收一部分煤熱解產生的CO2,促進了反應CO+H2O?CO2+H2的正向進行,產生了更多的H2。高溫條件下,CaO對H2的促進作用可能是來源與CaO對焦油的二次反應的催化作用。
在低溫條件下,CaCO3對熱解的影響主要表現(xiàn)出對含氧氣體及烴類氣體的催化作用。高溫時,碳酸鈣開始大量分解。額外生成的CO2會抑制H2、CH4、C2-C3、CO2的產率,但會促進CO2與半焦之
7、間的氣化反應生成更多的CO,CO2濃度越高效果越明顯。半焦氣化反應的加強使得半焦表面的孔隙增加,有利于焦油的析出,因此高溫條件下CaCO3減少焦油的效果不如低溫段那么明顯。與此同時,CaCO3分解產生的CaO對H2、CH4、C2-C3、CO2的生成有一定的促進作用,因此存在CaO的促進作用與CO2的抑制作用相互競爭。結果是CaCO3分解初期,CO2的抑制作用削弱了CaO的促進作用;隨著CaCO3分解程度地加深, CaCO3逐漸表現(xiàn)出對H
8、2、CH4、C2-C3、CO2的抑制作用。CO和H2O的產率則由于CO2的促進作用大幅增加。
CaSO4在低溫條件下沒有明顯影響,對熱解的影響主要在高溫條件下體現(xiàn),CaSO4會與C、CO發(fā)生反應生成CaS和CO2,也有小部分的H2還原CaSO4導致H2產率降低、水產率升高。CaSO4與C、CO反應額外生成的CO2也表現(xiàn)出對H2、CH4、C2-C3的抑制作用。雖然小部分CO會與CaSO4反應,但是CO2的增加對半焦氣化反應的促進
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