煤气化方法繁多,其分类以过程参数及燃料种类和形态为依据。
(1)以原形态为主进行分类,奉化包装煤球***,有固体燃烧气化、液体燃料气化、气体燃烧料气化及固/液混合燃料气化等。
(2)以入炉煤的粒级为主进行分类, 有块煤气化(6~50mm)、煤粉气化(小于0.1 mm)等。此外, 入炉燃烧以煤/油浆或煤/水浆形成的,均归入小粒煤和煤粉气化法中。
(3)以气化过程的操作压力为主进行分类, 有常压或低压气化(0~0.35MPa)、中压气化(0.7~3.5 MPa)和高压气化(7MPa)。
(4)以气化介质为主进行分类, 有空气鼓风气化、空气-水蒸气气化、氧-水蒸气气化和加氢气化(以氢气为化剂,由不得煤制取高热值煤气的过程)等。
(5)以排渣方式为主进行分类,有干式或湿式排渣气化、固态或液态排渣气化、连续或间歇排渣气化等。
(6)以气化过程供热方式进行分类,有外热式气化(气化所需热量通过外部加热装置由气化炉内部释放出来)和热载体(气、固或液渣载体)气化。
(7)以入炉煤在炉内的过程动态进行分类,有移动床气化、液化床气化、气流(夹带)床气化和熔融床(熔渣或熔盐、熔铁水)气化等。
(8)以固体煤和气体介质的相对运动方向进行分类,有同向气化或称并流气化、逆流气化等。
(9)以反应的类型为主进行分类,有热力学过程催化验室过程。
(10)以过程的阶段性为主进行分类,有单段气化、两段(单简、双简)或多段气化等。
(11)以过程的操作方式为主进行分类,奉化包装煤球批发,有连续间歇式或循环式气化等。
煤炭形成原因
在地表常温、常压下,由堆积在停滞水体中的植物经泥炭化作用或腐泥化作用,转变成泥炭或腐泥;泥炭或腐泥被埋藏后, 由于盆地基底下降而沉至地下深部,经成岩作用而转变成褐煤;当温度和压力逐渐,再经变质作用转变成烟煤至无烟煤。泥炭化作用是指高等植物在沼泽中堆积经生***学变化转变成泥炭的过程。腐泥化作用是指低等生物在沼泽中经生***学变化转变成腐泥的过程。腐泥是一种富含水和沥青质的淤泥状物质。冰川过程可能有助于成煤植物汇集和保存。
煤的形成年代
在整个地质年代中,***范围内有三个大的成煤期:
(1)古生代的石炭纪和二叠纪,奉化包装煤球价格,成煤植物主要是孢子植物。主要煤种为烟煤和无烟煤。
(2)中生代的侏罗纪和白垩纪,成煤植物主要是裸子植物。主要煤种为褐煤和烟煤。
(3)新生代的第三纪,成煤植物主要是被子植物。主要煤种为褐煤,其次为泥炭,也有部分年轻烟煤。
煤矿稀薄程度的形成
一座煤矿的煤层厚薄与这地区的地壳下降速度及植物遗骸堆积的多少有关。地壳下降的速度快,植物遗骸堆积得厚,这座煤矿的煤层会厚,反之,地壳下降的速度缓慢,奉化包装煤球,植物遗骸堆积的薄,这座煤矿的煤层会薄。
煤炭清洁转化的主要技术
煤转化利用技术是用化学方法将煤炭转变为气体、液体和固体产品或半产品,而后进一步加工成能源和化工产品。目前,煤炭清洁转化利用方式主要分为:热解、气化、液化(直接液化和间接液化)等。现在发展的煤化工主要是以传统煤化工为基础,以煤炭的清洁利用和转化为目标的现代煤化工。
煤热解技术
煤热解技术是将煤中富氢组分通过热解方式提取化工原料或液体燃料,以提高煤炭利用效率。20 世纪 70 年代能源危机后,煤热解技术受到各国学者的广泛重视,并开发出多种热解新技术和新工艺,如美***品机械公司(FMC)与煤炭研究办公室(OCR,Office of Coal Research)开发的 COED 热解工艺,以及日本煤炭能源中心与日本钢铁集团开发的煤炭快速热解技术等。我国是世界上对煤热解技术研发活跃、投入的***。现阶段以煤热解为基础的热电气多联产技术已展现出明显的节能降耗优势,应在条件适合地区以先示范后推广的原则,适度发展规模化、集成化的先导煤化工产业。对于煤热解技术存在的产品气固分离难、油气产率低或品质差、能量利用效率低、环境污染严重以及工业化程度不高等技术瓶颈,仍需相关企业、科研院所进行大量的研究。
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