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文檔簡介

20世紀40年代,進入大規模商業發展階段。20世紀50年石油模生產,制約了煤炭氣化技術的發展。在20世紀50年代到80年代,煤炭氣化O2.水蒸汽、H2等)與固體廢物進行氣化過程中的熱化學反應是復雜的多相化學反應?;瘜W反應速率受對流傳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氣化過程中灰分來源于燃料中的灰分和脫硫劑中的灰分,如果灰再循環的1-灰渣和飛灰中的碳量燃料的熱值氣化效率=可燃氣態產物的產率×可燃氣態產物的熱值×100%燃料的熱值熱效率=可燃氣態產物的產率×可燃氣態產物的熱值+產生蒸汽的熱含量+焦油及副產品熱值燃料的熱值+氣化劑熱含量+外加熱量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))=式中各組分熱量包括潛熱和顯熱兩部分,焦油組成假定為C1H1O0.05。解決城市生活垃圾焚燒過程中產生二噁英/呋喃類有毒有害物質問題而研發的一種新技術。這種技術實際上包含垃圾在450℃~640℃下的氣化和含炭灰渣在(1)城市生活垃圾先在還原氣氛下氣化生成氣態產物,垃圾中有價值的金屬還沒被氧化,有利于金屬的回收利用,防止金屬成為促進二噁英/呋喃類物質生(2)氣化過程中的過量空氣系數很小,能大幅度降低排煙量、提高能量利用噁英/呋喃類物質熔融渣可以作為建筑材料加以利用,能最大限度地實現垃圾地生活垃圾直接氣化熔融技術是將生活垃圾的氣化過程和

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