【摘 要】
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本文研究了电石渣对胜利褐煤水蒸气气化制备高氢合成气的催化作用。利用XRD、Raman、FTIR和XPS等表征技术及水蒸气气化性能评价,解析了电石渣改性后的胜利褐煤在水蒸气气化反
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本文研究了电石渣对胜利褐煤水蒸气气化制备高氢合成气的催化作用。利用XRD、Raman、FTIR和XPS等表征技术及水蒸气气化性能评价,解析了电石渣改性后的胜利褐煤在水蒸气气化反应过程中,电石渣、胜利褐煤结构的转变及两者共同作用对胜利褐煤水蒸气气化性能的影响。研究结果表明:添加电石渣煤样的水蒸气气化反应的起始反应温度、反应峰值温度均提前,生成气中H2产量大幅增加,生成气体的主要成分由H2和CO转变为H2和CO2,褐煤水蒸气气化反应路径发生改变。添加电石渣煤样在水蒸气气化-自热解过程中,在反应温区600-800℃,由于Ca O的存在,胜利褐煤自热解缩聚反应生成的C-O和Ca O相互作用形成了Ca O-OR结构,进而高度分散Ca O,同时,导致胜利褐煤自热解过程中生成的酚氧、醚氧类型的C-O的保留;Ca O-OR结构的存在,减缓了胜利褐煤中芳环结构的聚合,创造了更多的结构缺陷位,阻碍了碳结构的石墨化进程。在水蒸气气化反应过程中,Ca结构变化为:随着气化温度的增加,在500-700℃区间,电石渣中的Ca(OH)2和Ca CO3发生了分解形成Ca O。相同温区内,由于胜利褐煤自热解缩聚反应中出现脱出状态的C-O,且与Ca O形成了Ca O-OR结构,导致Ca O在煤中高度分散,煤样中高度分散的Ca O是催化水蒸气气化反应的关键。在水蒸气气化过程进行中,Ca O-OR不断反应消耗,Ca O出现聚集,胜利褐煤水蒸气气化反应性能变差。
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