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哈密煤温和液化残渣热解过程中硫的变迁规律 哈密煤温和液化残渣热解过程中硫的变迁规律 引言 温和液化是一种将固态煤转化为液体燃料和化工产品的重要技术,是实现煤资源高效利用和减少环境污染的途径之一。在温和液化过程中,硫是一个重要的元素,因为硫会对环境和人体健康产生严重的影响。因此,研究温和液化过程中硫的变迁规律对于提高煤液化技术的环境友好性具有重要意义。 研究方法 本研究采用实验热解的方法,选取哈密煤作为研究对象。实验过程中,将哈密煤样品放入热解装置中,加热至一定温度,然后进行分析实验。实验中,我们对热解前后的煤样进行了多种分析,包括元素分析、X射线衍射分析、质谱分析等。 结果与讨论 实验结果表明,在温和液化过程中,煤样中的硫主要以两种形式存在:有机硫和无机硫。有机硫是指硫与碳形成有机物的硫化合物,而无机硫是指硫以无机形式存在,如金属硫化物等。 在热解过程中,煤样中的有机硫会发生反应,生成硫化氢气体和其他含硫化合物。这是因为在高温下,煤样中的有机硫会发生裂解反应,产生硫化氢气体。同时,硫也有可能与其他元素发生反应,生成新的硫化合物。这些硫化合物可能会对环境产生负面影响,如包括酸雨的产生等。 然而,在温和液化过程中,研究也发现有机硫可以部分转化为无机硫。这是因为在温和液化过程中,煤样中的部分有机硫可以与其他金属元素形成硫化物。例如,在实验中我们观察到,一部分有机硫可以与铁等金属反应,生成硫化铁等无机硫化物。 此外,温和液化过程中还可以利用一些萃取剂去除有机硫。这些萃取剂可以与有机硫发生化学反应,将有机硫转化为无机硫,然后与反应中生成的无机硫化物一同被分离出来。这种方法可以有效降低温和液化残渣中硫的含量,减少对环境的污染。 结论 综上所述,哈密煤温和液化过程中硫的变迁规律如下:在热解过程中,有机硫会发生裂解反应,产生硫化氢气体和其他含硫化合物。同时,有机硫也可能与其他金属元素形成无机硫化物。通过采用萃取剂等方法,可以有效地去除有机硫,减少环境污染。 本研究的结果对于温和液化技术的发展具有重要意义。在今后的研究中,可以进一步优化煤液化过程中硫的变迁规律,提高温和液化技术的环境友好性。 参考文献: 1.邓建华,李新华.煤的温和液化及温和气化技术[M].北京:冶金工业出版社,2008. 2.郭锡文,孙世俊,张艳玲.哈密低煤阶煤基液化废渣加压加热解硫条件下煤质活化及挥发分的变化[J].煤炭转化,2018,41(2):82-87.