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文档简介

20世纪40年代,进入大规模商业发展阶段。20世纪50年石油模生产,制约了煤炭气化技术的发展。在20世纪50年代到80年代,煤炭气化O2.水蒸汽、H2等)与固体废物进行气化过程中的热化学反应是复杂的多相化学反应。化学反应速率受对流传Q=λFs(dt/dx)G=-DFs(dc/dx)(kg/s22.C+O2→CO2+406.4kJ/molC+CO2→2CO-160.9kJ/mol2C+O2→2CO+246.3kJ/molC+H2O→CO+H2-118.4kJ/molCO+H2O→CO2+H2+42.3kJ/molC+2H2O→CO2+2H2-75.24kJ/molCO+3H2→CH4+H2O-205.8kJ/mo气化过程中灰分来源于燃料中的灰分和脱硫剂中的灰分,如果灰再循环的1-灰渣和飞灰中的碳量燃料的热值气化效率=可燃气态产物的产率×可燃气态产物的热值×100%燃料的热值热效率=可燃气态产物的产率×可燃气态产物的热值+产生蒸汽的热含量+焦油及副产品热值燃料的热值+气化剂热含量+外加热量NC=NC,0X=Ng(YCO+YCO2+YCH4+YCOS)NO2,0=Ng(0.5YCO+YCO2+YSO2+0.5YCOS+0.5YH2O)HNH=Ng(YH2+YH2O+2YCH4+YH2S)NN2,0=NgYN2NS,0=Ng(YSO2+YCOS+YH2S)Y.3554×10-4exp(26281/Tg)exp(4083/Tg))=式中各组分热量包括潜热和显热两部分,焦油组成假定为C1H1O0.05。解决城市生活垃圾焚烧过程中产生二噁英/呋喃类有毒有害物质问题而研发的一种新技术。这种技术实际上包含垃圾在450℃~640℃下的气化和含炭灰渣在(1)城市生活垃圾先在还原气氛下气化生成气态产物,垃圾中有价值的金属还没被氧化,有利于金属的回收利用,防止金属成为促进二噁英/呋喃类物质生(2)气化过程中的过量空气系数很小,能大幅度降低排烟量、提高能量利用噁英/呋喃类物质熔融渣可以作为建筑材料加以利用,能最大限度地实现垃圾地生活垃圾直接气化熔融技术是将生活垃圾的气化过程和

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