【摘 要】
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本文采集国家能源徐州电厂炉渣、飞灰和炉前煤粉样品,浮沉分离为1.3-2.5 g/cm3密度组分,对各密度子样用SEM-EDS、XRD、XRF进行形貌和化学组成分析,用FactSage7.3计算了900-1500℃范围内液相量变化,最后根据煤粉组成和粒度分布计算了炉渣和飞灰产率和来源。研究结果发现,炉渣密度分布在1.3-2.0 g/cm3之间,含炭量随子样密度提高而降低,和1300℃下液相量变化规律
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本文采集国家能源徐州电厂炉渣、飞灰和炉前煤粉样品,浮沉分离为1.3-2.5 g/cm3密度组分,对各密度子样用SEM-EDS、XRD、XRF进行形貌和化学组成分析,用FactSage7.3计算了900-1500℃范围内液相量变化,最后根据煤粉组成和粒度分布计算了炉渣和飞灰产率和来源。研究结果发现,炉渣密度分布在1.3-2.0 g/cm3之间,含炭量随子样密度提高而降低,和1300℃下液相量变化规律一致;飞灰密度分布在1.8-2.5 g/cm3之间,其中>2.5 g/cm3密度产率高达48.42%,飞灰含炭量和密度、液相量相关性不明显;炉前煤粉密度分布在1.3-2.0 g/cm3之间,1300℃下随着煤粉密度提高煤灰液相量下降,其中>1.8 g/cm3子样煤灰液相量最低,达到36%,而1500℃下各子样液相量都在56%以上。理论分析和定量计算结果表明,燃煤电厂炉膛中强烈的搅混作用,随着煤焦燃尽,使得其中粒度大、液相量高的煤灰颗粒互相碰撞、粘附、长大,最后沉降为炉渣,而粒度较小、液相量低的煤灰颗粒则随烟气流动,最后冷却成为飞灰。
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