论Texaco水煤浆气化装置配煤模型及其优化.docx
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一种适用于Texaco水煤浆加压气化用煤的配煤方法.pdf
本发明涉及一种适用于Texaco水煤浆加压气化用煤的配煤方法,以高灰熔融温度煤,即煤灰熔融温度>1500℃和难成浆的低灰熔融温度煤,即煤灰熔融温度<1300℃为原料进行配煤,其中高灰熔融温度煤的配入比例为10~60%,难成浆的低灰熔融温度煤的配入比例为40~90%,均匀配合成满足Texaco水煤浆气化用煤。该方法对于高灰熔融温度煤和难成浆煤的有效利用,对于水煤浆气化的稳定、高效、经济运行具有显著的现实意义,对于实现水煤浆加压气化原料多样化及煤炭资源的合理利用具有重要的社会效益。该方法适用于水煤浆加压气化液
SHELL煤气化工艺与TEXACO水煤浆气化工艺的比较.doc
SHELL煤气化工艺与TEXACO水煤浆气化工艺的比较SHELL煤气化工艺与TEXACO水煤浆气化工艺,是当前先进而又成熟的两种煤气化技术,已成功地在工业规模上应用多年。现将两种气化工艺对比分析如下:(1)原料的适应性SHELL煤气化是洁净的煤气化工艺,可以使用褐煤、次烟煤、烟煤、无烟煤等煤种以及石油焦为原料,也可使用两种煤掺合的混煤。并成功地将高灰分(5.7~24.5%,最高35%)、高水分(4.5~30.7%)和高硫分的劣质煤种进行气化。对于原料煤和燃料煤价差较大地区有可能使其两者合一,既简化贮运系统
Texaco水煤浆气化炉炉膛温度监测手段分析.docx
Texaco水煤浆气化炉炉膛温度监测手段分析Texaco水煤浆气化炉是一种在高温、高压条件下将水煤浆转化为合成气的设备。炉膛温度的监测对于保障设备的安全稳定运行具有重要的意义。本文将从炉膛温度监测的必要性、常见的监测手段以及各自优缺点三个方面进行分析探讨。一、炉膛温度监测的必要性炉膛温度是影响气化反应的主要因素之一,对气化过程的稳定性和效率有着极为重要的影响。过低的温度会导致反应速率过慢,滞留时间过长,从而影响气化效率和产气质量;而过高的温度则会引起不必要的能量损失和材料损耗,甚至引起设备破坏等严重后果。
水煤浆/煤粉气化炉及其投料方法.pdf
本发明公开了一种用于水煤浆/煤粉气化炉及其投料方法,该投料方法包括:烘炉步骤:利用管道向气化炉的复合烧嘴的中间氧通道通入净化空气后,点火电极放电点火,然后向气化炉的复合烧嘴的投料通道通入燃料气,燃料气燃烧完成点火,开始进行烘炉;置换步骤:在烘炉结束后,停止供给净化空气和燃料气,同时使用置换用氮气置换掉管道中和气化炉内的气体;投料步骤:在置换合格后,向投料通道供给煤粉或水煤浆,在煤粉或水煤浆即将入炉时向中间氧通道和环隙氧通道供给氧气,煤粉/水煤浆在高温下燃烧,投料完成。根据本发明的气化炉,烘炉到化工投料能够
基于LSSVM-MODE的水煤浆优化配煤研究.docx
基于LSSVM-MODE的水煤浆优化配煤研究一、引言水煤浆是一种将煤炭粉末与水混合后制成的可燃物料。结合水的性质,水煤浆具有高的可设性和流动性。因此,它可以通过管道输送到达远离煤矿的电厂和钢铁厂等,大幅度降低了运输成本。在燃烧过程中,水煤浆还可以减小空气中的污染物排放。然而,水煤浆的燃烧稳定性和效率主要取决于配煤的合理性和优化度。传统的配煤方法需要进行大量实验和煤质分析,耗时且成本高。本文基于LSSVM-MODE模型,提出一种优化水煤浆配煤的方法。二、研究方法2.1数据收集和处理本研究使用的数据来自于某电