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簡述煤炭焦化和水煤漿技術之間的關系

煤炭焦化又稱煤炭高溫幹餾。以煤為原料,在隔絕空氣條件下,加熱到950℃左右,經高溫幹餾生產焦炭,同時獲得煤氣、煤焦油並回收其它化工產品的壹種煤轉化工藝。 為保證焦炭質量,選擇煉焦用煤的最基本要求是揮發分、粘結性和結焦性;絕大部分煉焦用煤必須經過洗選,以保證盡可能低的灰分、硫分和磷含量。選擇煉焦作煤時,還必須註意煤在煉焦過程中的膨脹壓力。用低揮發分煤煉焦,由於其膠質體粘度大,容易產生實高膨脹壓力,會對焦爐砌體造成損害,需要通過配煤煉焦來解決。

水煤漿是20世紀70年代興起的煤基液態燃料,可作為爐窯燃料或合成氣原料,具有燃燒穩定、汙染排放少等優點。

水煤漿氣化涉及高溫、高壓、非均相、流動、傳遞與化學反應等復雜化學物理過程, 難以在實驗室中進行工業條件下的過程研究。對此,華東理工大學在化學工程與工藝相關 理論指導下,結合多年研究開發中積累的方法與經驗,在對氣化過程進行深刻、全面分析基礎上,提出了正確把握各種影響因素間關系的層次機理模型。對復雜的氣化過程進行合理分解,實現了研究課題的命題轉化,開創了壹套適用於研究氣流床氣化過程的科學研究開發方法。即在冷模裝置上研究流體流動規律、霧化與混合規律;借鑒工程經驗,在計算機上綜合叠代的壹步轉化方法。

采用國際先進的三維激光多譜勒粒子動態分析儀(DualPDA)和Mafiven測粒儀,在大型冷模裝置上研究氣流床內流體的速度分布、濃度分布、停留時間分布、霧化粒徑及其分布等,分別建立了流動與反應三區模型、速度分布、濃度分布、停留時間分布、霧化粒徑及其分布等數學模型,由此形成了系統的氣流床水煤漿氣化理論與專利技術,為該領域的技術創新奠定了基礎。

中國煤炭資源分布集中在“三西”,即山西、陜西及內蒙西部。目前有63%的煤炭要從“三西”調出,中國長期存在北煤南運、西煤東調的格局。煤炭的管道運輸投資少、建設周期短、營運費低、為全密閉輸送,不汙染環境。水煤漿經管道輸送到終端即可供用戶燃用,而且可長期密閉儲存。

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