等離子體煤氣化技術是一種能夠實現煤的超潔凈使用的新技術,具有很大的潛在應用前景.介紹了等離子體煤氣化的基本原理及3種典型技術:水蒸氣等離子體煤氣化技術、等離子體輔助煤氣化及CO2等離子體煤氣化技術,其中水蒸氣等離子體煤氣化中碳轉化率可達93%~94%,比常規氣化合成氣濃度高十多個百分點;等離子體輔助
等離子體煤氣化技術是一種能夠實現煤的超潔凈使用的新技術,具有很大的潛在應用前景.介紹了等離子體煤氣化的基本原理及3種典型技術:水蒸氣等離子體煤氣化技術、等離子體輔助煤氣化及CO2等離子體煤氣化技術,其中水蒸氣等離子體煤氣化中碳轉化率可達93%~94%,比常規氣化合成氣濃度高十多個百分點;等離子體輔助煤氣化以用氮氣、氬氣等為工作氣體,實現了氣化劑與工作氣體的分離以及發生器和反應器的分離;CO2等離子體煤氣化技術為煤炭的清潔利用和CO2的資源化利用提供了可借鑒的方法.同時,筆者還論述了學科交叉產生的最新成果:即等離子體煤氣化技術在電站燃煤江西鍋爐廠點火啟動和降低氮氧化物方面的應用.在鍋爐點火啟動方面,與常規等離子體點火技術相比,采用等離子體煤氣化技術雖然會增加成本,但相對于燃用低揮發分煤的煤粉鍋爐每年上千噸的節油量,經濟效益顯著.在氮氧化物減排方面,煙臺龍源電力技術股份有限公司采用等離子體輔助煤氣化技術與低NOx燃燒技術相結合,以達到深度降低氮氧化物的目的,且解決了等離子體煤氣化普遍存在的煤處理量少、能耗高的問題,試驗結果表明,采用60kW等離子體發生器即可處理5t/h煤量,實現了低能耗的等離子體輔助煤氣化.據估算,該技術的初投資略低于SCR脫硝技術,而運行費用僅為SCR的一半.因此建議將基于等離子體點火的內燃技術引入等離子體煤氣化技術,可大幅提高煤處理規模、降低能耗,與低NOx燃燒技術相結合并實現工業化,將會推動其在電站燃煤鍋爐技術領域的快速發展,成為一種具有很好應用前景的煤炭清潔高效利用手段。
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江西鍋爐廠配合以天然氣組合比例調節閥和全預混風機,不僅保證了極佳的空氣燃氣配比,還可自動調節鍋爐出力來滿足動態熱負荷,使鍋爐熱輸出曲線盡量貼近動態熱需求曲線,不產生無效輸出,換熱效率可達到108%,實現真正的節能環保。
以等離子體煤制氣作為再燃氣體,在一維加熱爐試驗系統上研究了再燃區溫度、再燃區停留時間、再燃燃料比例、主煙氣含氧量、再燃氣體組分份額等因素對再燃降低NOx排放的影響規律.試驗結果表明:還原NOx效率隨著再燃燃料比的增大而提高;隨著主煙氣含氧量的增大而降低;隨著反應溫度的升高而提高,當溫度升高一定程度時,存在熱力型NOx的生成;提高再燃區的停留時間有利于NOx的降低,其最佳停留時間為0.6s,研究結果為等離子體煤制氣還原NOx技術應用提供了研究基礎和技術支撐。
在冶金、機械加工和鑄造工業中,主要用于金屬脫脂池、杜瓦罐、酸洗槽、清洗槽、電鍍槽、呂陽板氧化槽、電極制造、淋浴器熱處理裝置、磷酸鹽處理設備、烘焙機房、砂芯烘干、清漆噴涂和干燥、裝配處理裝置的加熱。
等離子體煤氣化技術是一種能夠實現煤的超潔凈使用的新技術,具有很大的潛在應用前景.介紹了等離子體煤氣化的基本原理及3種典型技術:水蒸氣等離子體煤氣化技術、等離子體輔助煤氣化及CO2等離子體煤氣化技術,其中水蒸氣等離子體煤氣化中碳轉化率可達93%~94%,比常規氣化合成氣濃度高十多個百分點;等離子體輔助煤氣化以用氮氣、氬氣等為工作氣體,實現了氣化劑與工作氣體的分離以及發生器和反應器的分離;CO2等離子體煤氣化技術為煤炭的清潔利用和CO2的資源化利用提供了可借鑒的方法.同時,筆者還論述了學科交叉產生的最新成果:即等離子體煤氣化技術在電站燃煤鍋爐點火啟動和降低氮氧化物方面的應用.在鍋爐點火啟動方面,與常規等離子體點火技術相比,采用等離子體煤氣化技術雖然會增加成本,但相對于燃用低揮發分煤的煤粉鍋爐每年上千噸的節油量,經濟效益顯著.在氮氧化物減排方面,煙臺龍源電力技術股份有限公司采用等離子體輔助煤氣化技術與低NOx燃燒技術相結合,以達到深度降低氮氧化物的目的,且解決了等離子體煤氣化普遍存在的煤處理量少、能耗高的問題,試驗結果表明,采用60kW等離子體發生器即可處理5t/h煤量,實現了低能耗的等離子體輔助煤氣化.據估算,該技術的初投資略低于SCR脫硝技術,而運行費用僅為SCR的一半.因此建議將基于等離子體點火的內燃技術引入等離子體煤氣化技術,可大幅提高煤處理規模、降低能耗,與低NOx燃燒技術相結合并實現工業化,將會推動其在電站燃煤鍋爐技術領域的快速發展,成為一種具有很好應用前景的煤炭清潔高效利用手段。新年伊始,方快集團一行人就帶著新春的祝福和對小朋友的美好祝愿,攜數萬元學習與生活用品,將溫暖送給安陽市兒童福利院的孩子們。鍋爐配合以天然氣組合比例調節閥和全預混風機,不僅保證了極佳的空氣燃氣配比,還可自動調節鍋爐出力來滿足動態熱負荷,使鍋爐熱輸出曲線盡量貼近動態熱需求曲線,不產生無效輸出,換熱效率可達到108%,實現真正的節能環保。以等離子體煤制氣作為再燃氣體,在一維加熱爐試驗系統上研究了再燃區溫度、再燃區停留時間、再燃燃料比例、主煙氣含氧量、再燃氣體組分份額等因素對再燃降低NOx排放的影響規律.試驗結果表明:還原NOx效率隨著再燃燃料比的增大而提高;隨著主煙氣含氧量的增大而降低;隨著反應溫度的升高而提高,當溫度升高一定程度時,存在熱力型NOx的生成;提高再燃區的停留時間有利于NOx的降低,其最佳停留時間為0.6s,研究結果為等離子體煤制氣還原NOx技術應用提供了研究基礎和技術支撐。
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