

煤粉熱解特性實(shí)驗研究
- 期刊名字:中國電機工程學(xué)報
- 文件大?。?06kb
- 論文作者:魏礫宏,李潤東,李?lèi)?ài)民,李延吉,姜秀民
- 作者單位:沈陽(yáng)航空工業(yè)學(xué)院清潔能源與環(huán)境工程研究所,上海交通大學(xué)機械與動(dòng)力工程學(xué)院
- 更新時(shí)間:2020-06-12
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第28卷第26中國電機工程學(xué)報vL28No.26Sep.15,20082008年9月15日Proceedings of the CSEE@2008 Chin. Soc. for Elec Eng. 53文章編號:0258-8013(2008)260053-06中圖分類(lèi)號:TQ530文獻標識碼:A學(xué)科分類(lèi)號:470-10煤粉熱解特性實(shí)驗硏究魏礫宏!,李潤東,李?lèi)?ài)民1,李延吉1,姜秀民2(1.沈陽(yáng)航空工業(yè)學(xué)院清潔能源與環(huán)境工程研究所,遼寧省沈陽(yáng)市110034;2.上海交通大學(xué)機械與動(dòng)力工程學(xué)院,上海市閔行區200240Thermogravimetric Analysis on the Pyrolysis Characteristics of Pulverized CoalWEI Li-hong, LI Run-dong', LI Ai-min, LI Yan-ji, JIANG Xiu-min(1. Institute of Clean energy and Environmental Engineering, Shenyang Institute of Aeronautical Engineering,Shenyang 110034, Liaoning Province China; 2. School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiaotong UniversityMinhang District, Shanghai 200240, China)ABSTRACT: The pyrolysis characteristics of different particle解最大失重速率增大,達到最大失重速率的溫度升高,煤粉size Hegang(HG) and Zhungaer(zGE) coal were investigated的熱解特性指數D值增大,即升溫速率的增加有利于細煤by non-isothermal thermogravimetry in high purity argon.The粉的熱解。此外,在10℃/min加熱條件下,對比了平均粒results show that there are four stages( dehydration,, holding,徑基木相同的鶴崗煤和準噶爾煤的熱解特性,發(fā)現揮發(fā)分含rapid weight-loss and slow weight-loss)during the量接近,而灰分含量較高的鶴崗煤的熱解特性明顯優(yōu)于準噶non-isothermal weight loss process of different granularity coal /Khpowders, the differential thermo- gravimetry (DTG)curve has關(guān)鍵詞:煤粉;熱解特性;顆粒粒度;熱分析two weight loss peaks when temperatures lower than 1 400 CThere was no differences in the weight-loss characteristics of 0 3Ivarious samples at the temperature below 400C. For thepyrolysis characteristics of HG coal with rising heating-up rate煤的熱解作為煤燃燒過(guò)程中的一個(gè)重要的初the initial release temperature decreases, the maximum weight始過(guò)程,對煤粉著(zhù)火有極大的影響,也影響到燃燒loss rate and pyrolysis index D increase. Therefore the的穩定性及后期的燃盡問(wèn)題。由于煤本身具有復雜heating-up rate increase is favorable to improving pyrolysis性、多樣性和不均一性,因此影響煤熱解的因素繁characteristics of pulverized coal. In addition, comparison多,如煤階田、礦物成分和含量、粒徑4、升溫between similar particle size HG and ZGF coal at 10 T/min速*、溫度67、停留時(shí)間、壓力9、煤的顯微ating rate shows that the pyrolytic characterstics o組分⑩、氣氛等.超細煤粉燃燒技術(shù)是目前一種with high ash and similar volatile is better than ZGE coal重要的有效控制NO排放的燃燒技術(shù)(在電站煤粉KEY WORDS: pulverized coal. pyrolysis characteristics;鍋爐燃燒方面,將超細化煤粉定義為20μm以下的particle size; thermogravimetric analysis煤粉12),美國2000年清潔煤技術(shù)項目中將超細煤摘要:利用熱天平,以商純氬氣為氣氛氣體,研究了細化鶴粉再燃作為降低燃煤NO2排放的主要技術(shù)之一。本崗煤和準喝爾媒的熱解特性。實(shí)驗結果表明,不同粒度的細文采用非等溫熱重分析方法,研究了粒度、升溫速化和超細煤粉的熱失重過(guò)程可以分為4個(gè)階段,在1400℃率和煤種對細化和超細化煤粉的熱解特性的影響,之前熱失重微分曲線(xiàn)有2個(gè)失重峰。室溫400℃,各樣品的失重特性無(wú)明顯區別。400~980℃,粒度對煤粉失重速率由微分熱重曲線(xiàn)計算熱解反應動(dòng)力學(xué)參數。間存在較好規律性升溫速率對鶴崗細煤粉熱解特性的影響1實(shí)驗部分表現在,隨著(zhù)升溫速率的提高,揮發(fā)分的初析溫度降低;熱11凵中國煤化工基金項目:國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃基金項目(200AA527051);遼寧省教育廳A類(lèi)計劃項日(2004D079)CNMHG(ZGE)煤,經(jīng)過(guò)碾The National High Technology Research and development of Chi磨,不進(jìn)行篩分制成細化和超細化煤粉,原煤的煤863 pros質(zhì)分析數據見(jiàn)表1。中國電機工程學(xué)報第28卷表1鶴崗煤、準噶爾煤的工業(yè)分析與元素分析中大分子網(wǎng)絡(luò )結構發(fā)生斷鏈(350~1150℃)和半焦Tab. 1 Ultimate and proximate analysis of testingcoal samples縮聚成焦炭(1150℃以上)由圖1和2的熱解曲線(xiàn)還可以看出,4種粒徑煤種元素分析/%工業(yè)分析/%的鶴崗煤粉在400℃之前的熱解特性曲線(xiàn)無(wú)明顯HG6825467808260487310420853253448151805區別,在400500℃區間有一快速失重區間,相同ZGE72543.3361.2181016439013.8633.3349.17364溫度下的失重速率隨粒徑的增大而增大,其順序注:根據a(C)+a(H3)+a(Nd)+a(O)+S)+以A)+a(Md)=100%計算得到為:562μm>23.3m>35.9μm>7,0μm。在5001.2熱重分析980℃區間,失重速率與粒徑的關(guān)系與前者相反,本實(shí)驗是在囗本島津公司的60H型熱重差熱相同溫度下的失重速率隨粒徑的增大而減小,其順同時(shí)分析儀上進(jìn)行。采用5、10、20、30℃/min升序為:7.0mx359m>233mx562m。980℃溫速率,用氣(99作為氣氛氣體,氣體流量以后,70、359和562m粒徑的煤樣也較好規律:50 mU/min。試樣用量約8mg,用高純氬99在980-1200℃之間,同一溫度下的失重速率隨著(zhù)氣吹掃05h以除去爐體內的空氣,再開(kāi)始程序升溫。粒徑的增大而減小:在1200400℃之間,同溫度下的失重速率隨著(zhù)粒徑的增大而增大。而在2結果及討論980-1400℃之間,23.3μm粒徑樣品的與其他3個(gè)2.1熱解特征參數的確定粒徑樣品有較大不同:在980-1270℃之間,呈現了在氬氣氣氛中進(jìn)行的熱解實(shí)驗可以得到TG和比其他3個(gè)粒徑樣品加速失重的狀態(tài),且在1120℃DTG曲線(xiàn),其特征參數有:①揮發(fā)分初析溫度T,時(shí)失重速率達到最大??傮w上,在10℃/min的熱℃:指試樣開(kāi)始失重時(shí)的所對應的溫度,是衡量煤解條件下,4種粒徑煤粉在980℃之前的熱失重有質(zhì)揮發(fā)分析出難易的一個(gè)重要囚素,取DTG曲線(xiàn)較好規律性,在主要熱解溫度區間,煤粉粒度的減上開(kāi)始恒定出現負值的點(diǎn);②揮發(fā)分最大釋放速度小,有利于熱解反應的進(jìn)行。因為隨著(zhù)粒徑的減小,峰值(dw/dtmx,mg/min;③( dw/dr對應的溫度可以從煤粉的比表面積,熱的傳遞速率、化學(xué)反應為T(mén)max,℃;④(dw/dr)/dw/dt)=1/2對應的溫速率、物質(zhì)的揮發(fā)速率等多方面導致煤粉的熱失重度區間△T12,即半峰寬,℃:⑤定義熱解特性指數加快。而在980-1400℃之間,233um粒徑煤D為:DmT,△m2gmn℃),各煤樣/dr)粉的熱失重與其他3個(gè)粒徑煤粉樣品相比出現異常,這種現象需要大量的實(shí)驗數據米進(jìn)一步分析。的熱解特性參數見(jiàn)表2。由于本節所述實(shí)驗條件下,不同粒度樣品在高2.2不同粒徑煤樣的熱解特性分析溫和低溫區各有一個(gè)快速失重階段,筆者計算了其圖1~3是不同粒徑的鶴閔細化和超細煤粉在低溫區間的熱解特性參數,見(jiàn)表2。熱解特性參數10℃/min的升溫速率下的TG、DTG和熱解特性參與粒度的關(guān)系曲線(xiàn)見(jiàn)圖3。本實(shí)驗條件下的Tr和數與粒徑關(guān)系。由圖1和2可知,各粒徑鶴崗煤在(dw/mx與粒度的關(guān)系不明顯。而D值隨粒度的10℃/min升溫速率下熱解特性曲線(xiàn)分為4個(gè)階段,增大而增加,這與400500℃下的DTG曲線(xiàn)表現分別對應于水分和吸附氣體的脫附(初溫到150℃)、出的特性一致。但月前在低溫區大粒度煤粉的熱解煤中非共價(jià)鍵結合的分子發(fā)生解聚(150~350℃)煤特性反而優(yōu)于小粒徑樣品的原因還不明確表2實(shí)驗樣品的熱解特性參數Tab. 2 Pyrolysis characteristic parameter of micro-pulverized coals工況編號煤種粒徑m比表曲積(m/)升溫速率/tmi)r(dwda- mg/min) Tma/c△ Tu/ D/(10mg/(min℃472.3643576HG359HG23.33.00o00050057424579247.004664035444中國煤化工26167CNMHG218.550.22494.5827805732ZGE 23.0233.38475.86371.82第26期魏礫宏等:煤粉熱解特性實(shí)驗研究008233m5℃rmin359pm30℃/min80012004①度8001200溫度/℃圖5升溫速率對鶴崗煤DTG曲線(xiàn)的影響圖1粒度對鶴崗煤TG曲線(xiàn)的影響fig 5 Effects of temperature rising rate on dtG pyrolysisig. 1 Effects of particle size on TG pyrolysis curves(HGyes(HG)10℃rmin270123.3umT亠(dwdn7.0um12001600溫速度/℃/min)圖2粒度對鶴崗煤DTG曲線(xiàn)的影響圖6鸛崗煤熱解特性參數與升溫速率關(guān)系曲線(xiàn)Fig 2 Effects of particle size on DTG pyrolysisFig 6 Pyrolysis characteristic parameter vs temperatureactal deon(HG)l0℃/min析溫度降低,在相同的溫度下的分解程度越低;熱-(dw/dr解最大失重速率增大,達到最大失重速率的溫度升高,TG曲線(xiàn)和DTG曲線(xiàn)向高溫方向移動(dòng),此結論與文獻[14相同。說(shuō)明升溫速率對超細煤粉的熱解特性存在正反兩個(gè)方面影響。升溫速率增大,樣品顆粒達到熱解所需溫度的時(shí)間變短,有利于熱解;粒度/m但同時(shí)顆粒內外的溫差變大,產(chǎn)生熱滯后效應,影圖3鶴崗煤熱解特性參數與粒徑關(guān)系曲線(xiàn)響內部熱解的進(jìn)行。Fig. 3 Pyrolysis characteristie parameter vs diameterfractal demention(HG)如圖5還可看出,不同升溫速率下的TG曲線(xiàn),23升溫速率對熱解特性的影響在400~750℃和1000~1300℃范圍內存在2個(gè)快速圖46是平均粒徑為233μm鶴崗煤在5、10、失重過(guò)程,分別對應于側鏈的斷裂和芳香稠環(huán)的破20、30℃/mim升溫速率下的熱解特性曲線(xiàn)圖及升溫裂,但總體來(lái)看,隨著(zhù)升溫速率的增加,煤粉的熱速率與熱解特性參數的關(guān)系曲線(xiàn)。解特性指數D值增大,見(jiàn)表2。說(shuō)明升溫速率的增由圖46可知,升溫速率在一定程度上改變了加,促進(jìn)了煤樣揮發(fā)分的析出和熱解的進(jìn)行。煤的分解歷程,隨著(zhù)熱解速率的提高,揮發(fā)分的初24煤的種類(lèi)對熱解特性的影響許多研究表明,粒徑是影響煤粉熱解特性的重30℃min要因素。但由于制備條件的限制,目前還沒(méi)有研究者做到在同一粒徑條件下來(lái)比較不同煤種煤粉的23.3熱解特性。本文選取了平均粒徑極為接近的煤粉樣中國煤化工μm的鶴崗煤和23.3CNMHG溫速率下的熱解圖4升溫速率對鶴崗煤TG曲線(xiàn)的影響Fig. 4 Effects of temperature rising rate on tG pyrolysis特性曲線(xiàn)。由圖7、8可知,鶴崗與準噶爾細煤的熱curves(HG)解特性叨顯不同。熱解溫度在350-500℃和1000℃機工程學(xué)報第28卷表3煤樣的熱解動(dòng)力學(xué)參數表Tab 3 Kinetic data calculated for coals pyrolysis in highHC233μmtemperature and low temperatureZGE, 23.0工況編號高溫段活化能(Jm)相關(guān)系數活化能/k/mo)相關(guān)系數51045366圖7煤種對煤熱解TG曲線(xiàn)的影響37.12510.795Fig. 7 Effects of coal kind on TG pyrolysis curves693111.8610℃/min47,78HG23.3 um0.85925熱解反應動(dòng)力學(xué)分析對于固體的分解反應,反應的動(dòng)力學(xué)方程式ZGH23.0μm0.16為:kf(a)=Ae-EMATf(a)(1)dt圖8煤種對煤熱解DTG曲線(xiàn)的影響式中反應轉化率a可由TG曲線(xiàn)求得:Fig. 8 Effects of coal kind on DTG pyrolysis curvesa=(w-w2)/(%-w)以上時(shí),鶴崗煤的失重速率較準噶爾煤快;而在式中wn和w分別為試樣的最終與初始度量;w為500~1000℃之間,準噶爾煤的失重速率快于鶴崗t時(shí)刻的未反應的試樣質(zhì)量;E為活化能:k為速度煤。顯然在整個(gè)熱解過(guò)程中,控制熱解反應速率的常數;A為頻率因子;R=8.314kJ/kmol通用氣體常因素不同,在室溫至350℃的低溫區,揮發(fā)分的析數;f(a為未分解的固體反應物與反應速率的函數出速率取決于媒樣中氧含量。根據文獻1,氧的關(guān)系。式1)的積分方程式為含量高,煤中含氧官能團增多,而含氧官能團的鍵能又較低,容易斷裂分解。由表1可知,準噶爾煤8(a)=42RT、BE氧的含量高于鶴崗煤,因此,在350℃以前,準噶根據文獻5,17,以機理函數g(a)=(+a)y3-3爾煤的失重速率大于鶴崗煤,而在高溫區取決于煤對不同粒徑的鶴崗和23.0μm準噶爾煤進(jìn)行熱解動(dòng)粉樣品的比表面積,孔隙率和比表面積也是影響煤力學(xué)計算。本文將的熱失重曲線(xiàn)分為2個(gè)階段,低粉揮發(fā)分析出的重要因素,煤樣孔隙率和比表面積溫段為50~350℃,高溫段為350-1300℃。實(shí)驗樣的減小6,導致?lián)]發(fā)分的析出受阻,煤樣失重的減品在各溫度段的動(dòng)力學(xué)參數見(jiàn)表3小。由于230μm準噶爾遠遠高于23μm鶴崗煤由表3可知,實(shí)驗樣品在高溫段和低溫段,活的比表面積,見(jiàn)表2。溫度在500~1000℃之間時(shí)化能的數值范圍不同,高溫段的活化能遠高于低溫隨著(zhù)熱解的深入,孔隙和比表面積的作用增強,是段的活化能。說(shuō)明在煤中小分子活性組分在低溫段導致準噶爾煤具有較大失重率的主要因素熱解揮發(fā)析出所需的活化能較小,隨著(zhù)熱解的進(jìn)由圖8可知,2種煤在10℃/mim升溫速率下行,剩余物的分子式逐漸增大,難以熱解和析出,的DTG曲線(xiàn)存在2個(gè)最大失重峰。鶴崗煤粉在低活化能增大。溫(200~800℃)和高溫(800~1400℃)2個(gè)快速失重如表3所示,升溫速率與熱解表觀(guān)活化能之間階段的最大失重速率均大于準噶爾細煤,且達到最的關(guān)系不明確,可能原因是慢速加熱延緩了反應組大失重速率的溫度低于準噶爾細煤粉,見(jiàn)表2。說(shuō)分從顆粒逸出,從而增加了顆粒的濃度、反應速率明準噶爾煤分子結構緊密,分子的熱解反應活性較和停留時(shí)間,使二次反應深度增加,從而對活化能鶴崗煤低,在熱解過(guò)程中煤分子的網(wǎng)絡(luò )結構不容易的變凵中國煤化工25m準嗎爾煙破壞,熱解反應表觀(guān)活化能高(與表3的計算結果一煤、CNMHG實(shí)驗得到隨著(zhù)升致)。綜上所述,在本實(shí)驗條件下鶴崗煤的綜合熱解溫速酮平習熱化能提高的結論。特性?xún)?yōu)于準噶爾煤。粒徑對各樣品熱解的活化能也有一定的影響,魏礫宏等:煤粉熱解特性實(shí)驗研究總體表現為隨著(zhù)粒徑的增大,活化能增加;各實(shí)驗coal rank and type on the kinetics of coal pyrolysis]. Energy樣品在低溫段活化能隨粒徑和升溫速率增加而增s,2001,15(2):413-428[2] Lemaignen L, Zhuo Y, Redd G P, e al. Facrors goverming大的規律性比高溫段好,這可能與樣品在高溫段的reactivity in low temperature coal gasification. part I. an atempt to化學(xué)反應更復雜,除粒徑、升溫速率等影響因素外correlate conversions with inorganicMmineral二次反應的影響不能忽略。因為慢速加熱和大顆粒constituents[J]. Fuel, 2002, 81(3): 315-326延緩了反應組分從顆粒逸出,從而增加了顆粒的濃[3] Hanson S, Patrick Jw, Walker A. The effect of coal particle size onpyrolysis and steam gasification[J]. Fuel, 2002, 81(5): 531-537.度、反應速率和停留時(shí)間,使二次反應深度增加。魏礫宏,姜秀民,張超群,等.超細化煤粉在熱解條件下氮的遷而低溫段的熱解反應主要是水分和揮發(fā)分的析出移特性試驗研究U.中國電機T程學(xué)報,200,26):62-66階段(50-350℃),受熱解條件的控制,因而在固定Wei Lihong, Jiang Xiumin, Zhang Chaoqun, et al. A experimental其他熱解條件時(shí),活化能與變化條件之間表現出較Investigation on nitrogenpropertiesduring pyrolysis[J]. Proceedings of the CSEE, 2006, 26(7): 62-66(in好的規律性。從表3還可知,在相同工況條件下,鶴崗煤在[5] Jamil K, HayashiJI, LiC w. Pyroysis of a victorian brown Ccoal andgasification of Nascent char in COz atmosphere in wire-mesh reactor高溫和低溫段的活化能均明顯低于準噶爾煤,這也Fuel,2004,86(7-8):83384.從另外一個(gè)方面證明了上文中關(guān)于鶴崗煤的熱解6周俊虎,平傳娟,楊衛娟,等.用熱重紅外光譜聯(lián)用技術(shù)研究混特性?xún)?yōu)于準噶爾煤結論的正確性煤熱解特性門(mén)燃料化學(xué)學(xué)報,2004,32(6):658-662Zhou Junhu Ping Chuanjuan, Yang Weijuan, et al. Experimental stud3結論on the pyrolysis characteristic of coal blends using TGA-FTIR[]. Chemistry and Technology, 2004, 32(6): 658-662(in Chinese)1)本文4種粒徑的鶴崗煤在0℃/min升溫速⑦刀王俊琪,方夢(mèng)祥,駱仲泱,等,煤的快速熱解動(dòng)力學(xué)研究中率下熱解特性曲線(xiàn)分為4個(gè)階段,分別對應于水分國電機工程學(xué)報,2007,27(17):18-22和吸附氣體的脫附(初溫到150℃)、煤中非共價(jià)鍵Wang Junqi, Fang Mengxiang, Luo Zhongyang, et al. Researchfast thermolysis kinetics of coal J]. Proceedings of the CSEE, 2007結合的分子發(fā)生解聚(150~350℃)煤中大分子網(wǎng)絡(luò )7(17): 18-22(in Chinese)結構發(fā)生斷鏈(350~1150℃)和半焦縮聚成焦炭8] Porada S. The influence of elevated pressure on the kinetics of(1150℃以上)。各粒度樣品在400℃前的失重特性evolution of selected gaseous products during coal pyrolysis[]. Fuel2004,83(7-8);1071-1078.接近,而400~1400℃間的失重特性有較大不同。9]楊海平,陳漢平,鞠付櫞,等,典型煤種加壓熱解與氣化實(shí)驗研在400~500℃區間有一快速失重區間,同一溫度的究.中國電機T程學(xué)報,200,27(26):18-22失重速率隨粒徑的增大而增大:在500-980℃區Yang Haiping, Chen Hanping, Ju Fudong, et al. Study on pressurized間,同一溫度的失重速率隨粒徑的增大而減小pyrolysis and gasification of Chinese typical coal samplesU]. Proceedings of the CSEE, 2007, 27(26): 18-22( in Chinese)2)升溫速率在一定程度上改變了鶴崗煤粉的1 10) Sun Q L,Liw, Chen H K,etal. The varation of structural分解歷程,隨著(zhù)升溫速率的提高,揮發(fā)分的初析溫characteristics of macerals during pyrolysis(JI. Fuel, 2003, 82(6):度降低;熱解最大失重速率增大,達到最大失重速669-676]朱子彬,王欣榮,馬智華,等.煙煤快速加氫熱解的研究I.氣氛率的溫度升高。即隨著(zhù)升溫速率的增加,煤粉的熱影響的考察{燃料化學(xué)學(xué)報,1996,24(5):41415.解特性指數D值增大,改善了煤樣的綜合熱解Zhu Zibin, Wang Xinrong, Ma Zhihua, et al. Study on flash特性。hydropyrolysis of bituminous coal I. Effect of atmospheres[]3)在10℃/min條件下,粒徑基本相同的鶴崗Chemistry and Technology, 1996, 24(5): 411-415(in Chinese).12】姜秀民,個(gè)巨斌,邱健榮.粉顆粒粒度對煤質(zhì)分析特性與燃燒特和準噶爾細煤粉在高溫和低溫段各存在一個(gè)快速性的影響U煤炭學(xué)報,199,24(6)}643-647失重峰,鶴崗細煤粉在高溫和低溫段的最大失重速Jiang Xiumin, Li Jubin, Qiu Jianrong, et al. The influence of particle率、表觀(guān)活化能均大于準噶爾細煤粉,且達到最大失重速率的溫度低于準噶爾細煤粉。鶴崗煤熱解特pulverized coal]. Journal of China Coal Society, 1999, 24(6):643-647 (in Chinese).性指數為579×103mg/(min℃),大于準噶爾煤的[l姜秀民,魏礫宏,黃庠永,等.超細煤粉在氧化條件下N02的釋1695×103mg(min℃),鶴崗煤的綜合熱解特性?xún)?yōu)放特性實(shí)驗研究叮環(huán)境科學(xué),2008,293):583-586于準噶爾煤。中國煤化工,溫,EpmmNOx during micro-參考文獻HCNMHGience, 2008, 29(3)583-586(in Chinese)l] Alonso mjg, Alvarez, Borrego AG,stl. Systematic effects of4張超群,魏礫宏,任庚坡,等.超細與常規煤粉的熱解特性及其中國電機工程學(xué)報第28卷熱解機理研究門(mén)哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報,200,38(11):1948-1951Conservation Technology, 2007, 25(144): 321-325(in Chinese)Zhang Chaoqun, Wei Lihong, Ren gengpo,etal, Research on[19熊源泉,劉前鑫,章名耀,加壓條件下煤熱解反應動(dòng)力學(xué)的試驗研究動(dòng)力工程,1999,193):77-81.common-pulverized coal[]. Joumal of Harbin Institute ofXiong Yuanquan, Liu Qianxin, Zhang Mingyao. ExperimentalTechnology, 2006, 38(II): 1948-1951(in Chinese)research of pressurized coal pyrolysis reaction kinetisVJI. Power5]朱學(xué)棟,朱子彬,朱學(xué)余,等.煤化程度和升溫速率對熱分解影Engineering, 1999, 19(3):77-8I(in Chinese)響的研究煤炭轉化,1999,22):43-47.Zhu Xuedong, Zhu Zibin, Zhu Xueyu, et al. Study on the effect of收稿日期:200803-20coal rank and heating rate on the pyrolysis]. Coal Conversion, 1999,作者簡(jiǎn)介22(2): 43-47(in Chinese).魏礫宏(1975),女,博士,副教授,主要研[16]吳詩(shī)勇,顧菁,李莉,等.高溫下快速和慢速熱解神府煤焦的理究超細煤粉清潔高效燃燒理論與技術(shù),化性質(zhì)[煤炭學(xué)報,2006,31(4):492496.Wu Shiyong, Gu Jing, LiLi, et al. Physical and chemical properties李潤東(1973),男,博士,教授。主要從事of slow and rapid heating chars at elevated temperatures]. Joumal of固體廢物資源化研究;China Coal Society, 2006, 31(4): 492-496(in Chinese)李?lèi)?ài)!1968—),男,博士,教授,博士生導1門(mén)]任庚坡,張超群,魏礫宏,等.超細褐煤粉的熱解特性及其熱解魏礫宏師,主要研究圊體廢物處理及煤的清潔燃燒理論與機理J熱能動(dòng)力工程,2005,204):407410技術(shù);Ren gengpo, Zhang Chaoqun, Wei Lihong, et al. Pyrolysis李延吉(1974),男,碩士,講師,主要研究characteristcs of super-fine pulverized lignite and its pyrolysis固體廢棄物資源化處理mechanism[]. Joumal of Engineering for Thermal Energy and姜秀民(1956-),男,博上,教授,博士生導ower, 2005, 20(4): 407-410(in Chinese).師。從事化石燃料的清潔高效燃燒的理論與技術(shù)及[18]何佳佳,邱朋華,吳少華.升溫速率對煤熱解特性影響的 TG/DTG其生物質(zhì)能熱化學(xué)轉換的理論與技術(shù)的研析節能技術(shù),2007,25(144):321-325He Jiajia, Qiu Penghua, Wu Shaohua. Study on the effects of(責任編輯王慶霞)heating-up speed to coal pyrolysis with TG/DTG analysi[J]. Energy中國煤化工CNMHG
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