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  1. 發生爐煤氣的熱值低主要可燃成分是CO和 H2 ,它們主要來自 CO2 還原反應和水蒸氣分解反應。 文獻 通過對塊煤的分級篩分、穩定空層及 控制 適宜爐出溫度和飽和溫度等措施,達到了煤氣產率提高、爐渣含碳量降低及煤氣熱值增加的目的。 N2 是投入的空氣帶人的,約占煤氣中體積分數的50%。 N2 是惰性成分,如果能降低煤氣中N_2含量,就能提高發生爐煤氣的熱值。 經計算,每降低一個百分點的N_2,能提高煤氣熱值40~50kJ/ m3 。 在理想氣化指標中,煤氣中 N2 體積分數僅為37.6%,降低 N2 含量潛力很大。 採用富氧濃度下氣化,可以提高煤氣熱值,但空分制氧 成本 太高。 利用出爐煤氣餘熱用熱管預熱氣化劑,提高了煤氣產量和熱值, 改善 了煤氣發生爐內的反應過程。

  2. 2014年3月3日 · [ 編輯] 什麼是高爐煤氣. 高爐煤氣 是從高爐頂逸出的煤氣,是高爐煉鐵過程中所得到的一種 副產品 。 高爐燃料的熱量約有60%轉移到高爐煤氣中。 據 統計 ,高爐每消耗1噸焦炭約可產出3800-4000立方米高爐煤氣。 高爐煤氣的理論燃燒溫度約為1400-1500℃,在許多情況下,必須通過把空氣和煤氣預熱來提高它的燃燒溫度,才能滿足用戶的要求。 高爐煤氣從高爐逸出時含有大量粉塵,約為60-80克/立方米,必須經過除塵處理才能符合使用要求 [1] 。 在冶金生產中,高爐煤氣主要用於焦,在冶金聯合企業中,與 焦爐煤氣 混合後也可以用於平爐 [1] 。 高爐煤氣的成分和發熱值如下 [2] : [ 編輯] 高爐煤氣的特點 [3]

  3. 2016年12月26日 · 1.發電. 焦爐煤氣屬於中熱值煤氣其低發熱值為17~19 MJ/ m3 。 常見的焦爐煤氣發電方式有蒸汽輪機發電燃氣輪機發電和 內燃機 發電3種 。 蒸汽輪機發電是鍋爐直接燃燒焦爐煤氣 生產 蒸汽,利用蒸汽輪機驅動 發電機 發電。 蒸汽輪機發電是一種傳統的煤氣發電技術, 效率 較低,但單機功率較大,適合建立大規模的燃氣電站。 燃氣輪機發電是通過壓氣機渦輪將空氣壓縮,高壓的空氣在燃燒室與焦爐煤氣混合燃燒,使空氣急劇膨脹做功,從而推動動力渦輪旋轉做功來驅動發電機發電。 燃氣輪機發電,設備在性能及 可靠性 方面較差,發電效率不超過30%,採用燃氣和蒸氣聯合迴圈發電時,發電效率高達45%,這是今後焦爐煤氣發電的發展趨勢。 內燃機發電是用煤氣直接燃燒驅動燃氣輪機進行發電。

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  5. 2015年3月11日 · 煤炭氣化是一個熱化學過程具體是指以煤或煤焦為原料以氧氣氫氣水蒸氣等作為 氧化劑 在溫度極高的條件下通過這種化學反應將煤炭或煤焦中的可燃部分轉化為氣體燃料的過程。 煤炭的氣化可以分為五種外熱式水蒸氣氣化自然式水蒸氣氣化煤的水蒸氣氣化煤的加氫氣化以及氫化結合製造各種代用 天然氣 等。 此外,煤氣化還有另外一種方式,就是煤的地下氣化。 在我國,煤氣化技術被廣泛應用於冶金、 機械 、 化工 、 建材 等 工業 生產。 我國已經逐漸開始自主研究煤氣化技術,千煤粉氣流床氣化、多嘴噴水煤漿氣化都是我國擁有 自主知識產權 的煤氣化技術。 這些技術的工藝 指標 都達到甚至超過國外同類技術水平,而軟體的 費用 卻不到同類技術的一半。

  6. 2013年10月23日 · 什麼是城市煤氣供應量 [1] 城市煤氣供應量 是指城市煤氣公司生產和購入的各種可燃氣體,通過管道輸送, 供應 生產和 生活消費 的數量。. 包括管網損失,但不包括生產收採過程中的自用量、損失量和放散量,一般以立方米和千焦作為計量單拉, 城市 ...

  7. 2015年3月11日 · 火力發電廠是通過燃燒方式將燃煤、燃油等的化學能轉化為電能的過程,除了一般電能生產的特點外,火力發電廠還有其自身的特點和要求。 1.必須安全可靠的生產. 現代火力發電廠具有高溫 (火焰中心溫度可達1500~1700℃,蒸汽溫度可達600℃)、高壓 (主給水壓力達30MPa甚至更高)、高轉速 (汽輪機轉速3000r/min,給水泵轉速6000r/min)、高電壓 (發電機電壓35kV,母線電壓110kV)的特點,因此 生產過程 中必須堅持“安全第一”的方針。 要從規劃設計、設備製造、施工生產運行檢修,直至 培訓 各個方面實行全面的 安全管理 。 同時要採用先進的設備和手段,來提高設備的安全性。

  8. 2013年10月23日 · 等價熱值 是指為了獲得某一個計量單位的某種 二次能源 (如汽油、柴油、煤油、焦炭、煤氣、 電力 、蒸汽等)或 耗能工質 (如壓縮空氣、氧氣、水等)所消耗的,以熱值表示的一次能源量。 其中,耗能工質只有在作為能量形式使用時才具有等價熱值和當量熱值。 當量熱值與等價熱值的關係為:等價熱值=當量熱值/轉化效率。 [ 編輯] 當量熱值法 [3] 當量熱值法即以能源所包含的熱量為 指標 ,直接計算其能源“數量”的大小,不考慮其品位高低。 例如,無論消耗電能,燃氣,蒸汽,還是熱水中的熱量,都簡單地按照其可以釋放的熱量來計算其能量的數量。 這種換算方法的問題在於,在能源種類發生轉換時 (如發電過程、制熱、製冷過程等),只看能源的“數量”大小,忽略了不同種類能源的品位高低。

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