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たとえば、石炭と水のスラリーをガス化する際の圧力上昇に伴うガス成分の変化傾向はどのようなものでしょうか?原理は何ですか?分かりません、聞いてください。
圧力は合成ガスの組成にほとんど影響を与えませんが、石炭スラリー濃度と運転温度は有効ガス含有量に大きな影響を与えます。
圧力が滞在時間を決定します。それが重要ではないはずがありません。
この投稿は defeil によって最終編集されました: 2017-5-11 09:55 石炭ガス化反応に対するガス化圧力の影響 ガス化圧力/Mpa 合成ガス組成/(vol, %) CO H2 CO2 CO+H2 3.1 48.37 30.87 20.23 79.24 3.6 48.36 30.87 20.23 79.23 3.9 48.36 30.87 20.23 79.23 4.1 48.36 30.87 20.23 79.23 上記のデータから、ガス化圧力が増加しても、CO、H2、CO2 の含有量はほとんど変化しないことがわかります。選択した圧力範囲内では、ガス化圧力はガス化反応の結果に影響を与えません。石炭ガス化生産では現在、加圧操作が一般的に行われています。主な理由は次のとおりです。:加圧ガス化により反応物質の濃度が高まり、反応速度が向上し、ガス化効率が向上します。;加圧ガス化は石炭と水のスラリーの噴霧品質を向上させるのに有益です;装置のサイズを縮小し、単一炉のガス生産量を増加させ、大規模な導入を容易にすることができます。;加圧ガス化により圧縮電力消費量を削減できます。
圧力が上がると反応平衡の影響は考慮しないのでしょうか?
このパラメータは石炭と水のスラリーガス化に提供されていますか?CO2含有量は30%に達しますか?乾式微粉炭ガス化の CO2 はこのレベルに達することはできず、40 kg のルルギ炉の CO2 が 30 に達する可能性は低いです。さらに、CO+H2 の合計含有量は 91.7% に達しました。この有効ガス含有量は、乾燥石炭粉末によってのみ達成できます。そしてCO+H2+CO2は100%を超えており、かなり超えています。 よく考えてみると、圧力が上がると体積増加反応が阻害され、Cと水蒸気の分解反応は、CO2+H2に分解してもCO+H2に分解しても体積増加反応です。したがって、他の条件が変わらず圧力が上昇すると、ガス中の水素含有量が減少し、反応後に燃焼室から出るガス中の水蒸気含有量が増加すると思います。 なお、Cの不完全燃焼は体積が大きくなる反応であるのに対し、Cの完全燃焼は体積が変わらない反応である。また、Cが水蒸気と反応してCO2とH2が生成する場合、反応体積係数は2から3に増加するだけですが、Cが水蒸気と反応してCOとH2が生成される場合、反応体積係数は1から2に増加します。変化範囲で見ると、圧力上昇の方がCO生成反応に対する抑制効果が大きくなります。ですから、他の条件が変わらず圧力が上がると、ガス中の水素とCOが減り、CO2の含有量が増えると思います。
実際、「どうすれば圧力を高めることができるでしょうか?」という仮説を立てることができます。スラグ出口が詰まった場合、ガス化圧力が上昇する可能性はありますか?スラグ出口が詰まると、粗ガスの組成が変化することは誰もが知っています。
スラグ出口での圧力差は一般に 100KPa 未満です。スラグ出口の差圧にはトリップインターロックが付いているようです。スラグ出口の圧力差が 100KPa を超える場合、手動で停止するか、チェーンで車両をジャンプさせます。または、100KPa に達する前に、中心酸素は火炎スラグを引き出すためにすでに使用されています。したがって、実際の運転では、スラグポートの詰まりによる圧力変化がガス成分に及ぼす影響を確認することはやや困難です。
最初の段落で読んだ数字に何か間違いはありますか?ふふふ
正しく読みました。確かに以前はガス組成に問題がありました。でも、今見てみると、また加筆修正してあります。
これは実際に生産において、スラグポートが詰まり、有効ガス組成が増加する場合に当てはまります。Hualiが提唱した地域反応モデル理論でもある。
スラグポートの閉塞による一酸化炭素成分の異常増加が後段のシステムの出力向上に寄与するのかどうか伺います。
一酸化炭素の上昇は確実に治りますが、スラグポートの詰まりは異常な作動状態です。それが後制度に有利になるかどうかは論外である。
スラグ口を塞ぐと逆変態反応が起こると本で読みました。そうなると、一酸化炭素が多くなり、変態炉の処理能力が増大し、ガス化炉の負荷が低下する可能性がある。。システムの出力が向上したかどうか、石炭消費量に換算した場合の製品出力はどのようになるのか知りたいです。
ガス化合成ガスの組成に対する圧力の影響は、主に炉のタイプに反映されます。合成ガスの組成に対する温度の影響ほど敏感ではありません。圧力上昇は固定床に大きな影響を与え、次に流動床が影響し、噴流床が最も小さくなります。その理由は、固定層のガス化圧力が上昇するためである。ガス発生量が減少し、揮発分の放出が抑制され、それに応じて酸素消費量が増加します。
圧力による固定床ガス化の変化は、正確にはあなたの言ったことではありません。確かに、圧力が上昇するとガス生成速度が低下し、酸素消費量が減少します。
固定床ガス化炉の圧力が増加すると、ガス生産強度が大幅に増加し、石炭 1 トンあたりのガス生産率が減少します。酸素消費量に関しては。酸素元素のバランスという観点から見ると、炉内に入る酸素の総量はあまり変わりません。炉に入る酸素は主に酸素と水蒸気によってもたらされます。圧力が上昇すると水蒸気の分解速度が低下し、水蒸気から石炭ガスに取り込まれる酸素の量が減少するため、酸素消費量も増加します。これにより、比酸素消費量が増加します。常圧での固定床の比酸素消費量は約 208 ~ 220Nm3 で、水蒸気分解率は >50% になります。圧力が 4.0MPa に増加すると、比酸素消費量は約 228 ~ 310Nm3 に増加し、水蒸気分解率は <40% に低下します。