电站烟气中二氧化碳减排新技术双重效益的研究

来源 :中国工程热物理学会燃烧学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:loakl
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温室气体,特别是CO<,2>的排放和减排问题已经引起了国际社会的极大关注.燃用化石燃料的电站是世界上最大的CO<,2>排放源,由此产生了严重的环境问题.我国化肥工业生产碳酸氢铵(即氮肥)生产工艺中采用了喷淋氨水吸收CO<,2>的技术,受这种技术的启发,用氨水喷淋火电站锅炉排烟烟气来吸收CO<,2>,不仅可以达到CO<,2>减排的目的还可以获得优质化肥.但在高于60℃的环境温度下碳酸氢铵会分解为NH<,4><+>和HCO<,3><->,研究HCO<,3><->中有多少二氧化碳会重新返回大气是非常必要的,进而可以评估这种减排方法的应用价值.
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对经NaCO溶液调质石灰石的煅烧产物CaO的结构及硫化特性进行了研究,发现同等条件下调质后煅烧生成的CaO(M-CaO)比未经调质的具有更高的最终钙转化率.但CaO孔结构测定表明,M-CaO的比表面积和孔隙率均小于同等条件下未经调质石灰石获得的CaO(N-CaO).因而,仅从CaO孔结构角度难以对该硫化现象作出完善解释.利用X--衍射技术对CaO晶体结构进行了测定,通过比较二者的晶胞参数和晶格畸变
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在自制的一套试验装置上进行了昭通褐煤温和气化试验,对挥发物产率的影响因素(诸如煤粒度、温度、催化剂用量、升温速率、终温以及炉内停留时间等)进行了分析,得出获取最大产率的挥发物的条件.
本文利用数值模拟方法研究了材料极限氧浓度的形成机理及其影响因素.研究表明,在近冷熄区域,燃烧产物的辐射热损失使极限氧浓度较大.随着空气流动速度的增大,极限氧浓度逐渐减小.在导热控制区域,极限氧浓度几乎不受空气流动速度的影响.但当空气流动速度大于一定值后,进一步增大空气流动速度会使燃烧进入化学反应动力学控制区域,从而使极限氧浓度增大.材料厚度和燃烧反应的活化能增大均使火焰传播速度减小,从而使辐射热损
本文采用条件矩模型对CH-Air射流扩散燃烧进行了数值模拟.条件矩模型是基于火焰结构分析,能够将化学反应非线性和流动的非均匀性成功解耦的新燃烧模型.本文对于流动和混合分数场采用κ-ε-f-g模型,对于组分浓度场采用条件矩模型的抛物线型方程.将速度场、温度场和主要组分(CH、O和CO)浓度场的模拟数据与美国sendia国家实验室的实验数据进行了对照.结果表明条件矩模型能够较好地反映扩散燃烧的火焰结构
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本文对垃圾焚烧过程中,不同粒径的灰颗粒中Hg、Pb、Cd、Cu、Zn、Ni六种重金属元素含量进行了测定,同时比较了燃烧飞灰、煤与垃圾混烧的飞灰以及垃圾飞灰三种灰样中相应的金属浓度含量.结果表明:焚烧飞灰中重金属浓度含量随着颗粒尺寸的增大而减少;三种不同灰样的重金属浓度含量大小依次为:垃圾飞灰>煤与垃圾混烧飞灰>燃煤飞灰.