【摘 要】
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煤炭资源在我国一次能源中占有主导地位。全面了解煤热解过程,准确描述煤的热解特性,完善煤热解理论,是开发煤的高效热解技术的基础。本文选取冶金动力煤LY烟煤和工业用气化
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煤炭资源在我国一次能源中占有主导地位。全面了解煤热解过程,准确描述煤的热解特性,完善煤热解理论,是开发煤的高效热解技术的基础。本文选取冶金动力煤LY烟煤和工业用气化煤QX褐煤作为研究对象。采用热重分析实验,升温速率分别为5K/min、10K/min、15K/min,根据TG-DTG曲线,研究两种煤的热解过程,合理划分了热解失重温度区间,计算出每个温度区间的失重情况。并对热解过程中产物的生成原因做了分析。采用Coats-Redfern法对不同温度区间的动力学参数进行了计算,确定了不同温度区间的反应机理,建立了热解反应动力学模型。LY烟煤150-300℃和650-850℃温度区间内的热解符合球对称三维扩散模型,300-650℃温度区间内的热解反应级数为2.5。QX褐煤150-300℃温度区间内的热解反应级数为1,300-650℃温度区间内的热解反应级数为2.5,650-850℃温度区间内的热解符合一维扩散模型。采用自制固定床装置进行850℃等温快速热解实验,对两种煤在快速热解情况下的生成产物分布特性进行分析。采用化学渗透脱挥发分模型——CPD模型对两种煤进行快速热解模拟计算,得到各产物分布特性,对比分析CPD模拟数据与快速热解实验数据。结果表明,LY烟煤CPD模拟半焦、焦油和煤气的热解产物产率与固定床实验差值范围为1.8%~7.38%,QX褐煤的差值范围为1.42%~18.19%。两种煤样的半焦模拟值与实验结果较为吻合,但焦油和煤气的产率存在一定差值,这是因为CPD模型中未考虑焦油在高温下二次裂解,导致模拟焦油值高于实验值,而煤气产率的模拟值低于实验值。两种煤样的半焦模拟数据与实验数据的差值主要是CPD修正模型中没有考虑灰分的影响。结合本文两种煤样的快速热解实验结果,在CPD模拟结果基础上拟合了修正函数,方便工业应用。
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