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文檔簡介
1、由于大量煤、石油、天然氣為主的化石燃料的使用,溫室效應日趨嚴重,CO2減排壓力也隨之增大。我國的能源結(jié)構(gòu)中煤炭占了70%,研究煤燃燒過程中的CO2捕集、利用和封存(CCUS)技術(shù)具有非常重大的意義。煤的化學鏈氧解耦燃燒(CLOU)是新型的化學鏈燃燒(CLC)方式,它基于一種可以在適合的溫度下(800~1200℃)釋放氣態(tài)O2的氧載體,循環(huán)在燃料反應器和空氣反應器之間,避免了燃料和空氣的直接接觸,可以用較低的成本即可捕集到濃度很高的CO2
2、,實現(xiàn)了煤的高效、清潔利用。本文以成本較低的銅礦石為氧載體,研究了銅礦石與不同煤階煤的CLOU反應性能以及燃料中S元素在CLOU過程中的演化過程。
本文所使用的銅礦石主要成分為CuO和CuFe2O4,是一種中等Cu組分的銅礦石(CuO含量為44wt%)。首先,在小型流化床反應器上研究了三種典型煤階的煤與銅礦石之間的CLOU反應性能,發(fā)現(xiàn)隨著溫度的升高和煤階的降低,銅礦石與煤的反應速率隨之增高;此外,還發(fā)現(xiàn)銅礦石與無煙煤反應限制
3、環(huán)節(jié)為煤焦與 O2的反應,褐煤在高溫下與銅礦石反應容易產(chǎn)生燒結(jié)和團聚現(xiàn)象,通入氣化介質(zhì)到燃料反應器中,可以在一定程度上增加無煙煤的反應速率。
在熱重分析儀和傅里葉紅外光譜儀(TGA-FTIR)以及小型流化床反應器上研究了合成氣中H2S對銅礦石氧載體性能的影響,發(fā)現(xiàn)H2S的確與銅礦石發(fā)生了硫化反應,產(chǎn)生Cu2S和FeS等金屬硫化物,并且銅礦石中的Cu氧化物與H2S的反應性能要高于Fe氧化物;FTIR結(jié)果表明,還原過程中主要含S產(chǎn)
4、物為SO2、COS和CS2,氧化過程中則只有SO2生成;熱力學模擬結(jié)果與TGA實驗結(jié)果吻合良好;流化床實驗表明,合成氣中H2S的存在降低了氧載體載氧率和反應性能,應當避免金屬硫化物的生成。
在小型流化床反應器上研究了一種高S煤與銅礦石的反應性能,對煤中S的演化以及對銅礦石性能的影響進行了分析,發(fā)現(xiàn)高S煤在與銅礦石反應時,還原過程中釋放的主要含S產(chǎn)物為SO2,有少量H2S逃逸出反應器,而在氧化過程中則幾乎沒有SO2的生成,說明在
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