燃煤固硫及灰渣利用过程中多相反应机理研究

燃煤固硫及灰渣利用过程中多相反应机理研究

论文摘要

煤炭是我国最主要的能源,煤燃烧除向大气排放大量的气态污染物外,还生成许多难以处理的固体废弃物-灰渣,造成严重的大气和水土污染。本文将燃烧、污染物形成和控制以及无机成分的高效利用有机关联起来,借鉴燃烧学、矿物学、硅酸盐物理化学、环境科学、材料科学等相关交叉学科知识,采用先进的测试方法对不同复合添加剂在燃煤脱硫过程中的化学反应过程尤其是无机成分的迁移和化学反应机理进行了系统和深入的研究。重点考察了煤中掺入添加剂前后硫氧化物的排放特性及固体产物的矿物组成和利用价值,探讨了不同复合添加剂的固硫机理及固硫产物的分解转化规律,特别是对煤中掺入添加剂后无机组分的多相反应机理以及反应的热、动力学特征进行了深入的研究。在无机组分的多相反应机理方面,利用高温反应器、沉降炉、单火嘴燃烧试验台等试验设备对煤粉、煤灰、添加剂以及模拟纯矿物试剂分别进行混合燃(煅)烧,并采用XRD、FESEM对不同条件下燃(煅)烧后得到的固体产物的矿物组成、微观形貌进行测定,分析了添加剂的组成和加入量、温度、颗粒细度、时间、燃烧方式及接触程度、CaO含量以及矿化剂等因素对煤与添加剂体系中无机组分的多相反应过程及反应产物组成的影响规律。在试验研究的基础上,根据多相平衡原理建立了复杂矿物质体系CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-CaSO4的产物组成计算模型并进行了模拟计算,探讨了煤中无机组分与复合添加剂的多相反应机理,预测了不同条件下煤中掺入添加剂后灰渣的矿物组成,并根据矿物的种类、含量及水化特性分析了改性灰渣的活性和可利用性。在燃煤固硫与固硫灰渣的物相表征方面,利用高温电阻炉、滴管炉对高硫煤中掺入不同添加剂后在800~1400℃的温度范围内进行燃烧试验,采用自动定硫仪、综合烟气分析仪对不同燃烧工况下的固硫效率、硫氧化物的释放特性进行测试分析,并采用XRD、FESEM对固硫灰渣进行微观物化分析,探讨了温度、Ca/S、添加剂组成、停留时间、细度等因素对固硫效率和固硫灰渣矿物组成的影响,揭示了不同添加剂的固硫机理以及固硫灰渣中无机组分彼此间、无机组分与含硫物相之间反应产物的生成与分解规律。在固硫物相的形成、分解和转化方面,采用TG-DTG-DSC-FTIR联用的方法研究了CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3、BaCO3与CaSO4的相互作用规律,并采用高温反应器、XRD以及SEM等试验设备和测试方法对不同矿物质与CaSO4混合煅烧后的产物组成及微观形貌进行分析表征,结合多相平衡、热分析动力学以及硅酸盐固相反应动力学原理,探讨了不同矿物质对固硫产物CaSO4稳定性的影响,建立了不同矿物质体系中CaSO4分解的动力学模型,揭示了不同矿物质体系中各种含硫物相的形成、分解和转化规律。在研究脱硫与灰渣利用的同时还考察了燃烧与结渣行为。采用热重分析和单火嘴燃烧试验台对煤中掺入不同比例的添加剂后的燃烧特性进行试验研究,探讨了添加剂的加入对煤粉着火、稳燃、燃尽以及放热特性的影响,并在热力学模拟计算的基础上分析了加入复合添加剂后混合灰样熔融温度的变化特性,从宏观上考察了添加剂加入后对煤粉燃烧和结渣的影响。通过本文大量的试验研究和理论分析,揭示了复杂矿物质体系中的多相反应机理,得到了燃煤固硫与灰渣资源化利用的优化条件,为实现燃煤污染物的有效控制、燃烧副产物的高效利用进而实现能源-资源-环境一体化奠定了理论基础。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  • 1.1 燃煤与环境污染
  • 1.2 洁净燃烧钙基添加剂技术的发展
  • 1.3 燃煤固体灰渣的特征与利用现状
  • 1.4 燃煤固硫-灰渣利用一体化的提出与实现
  • 1.5 本课题的主要研究内容
  • 1.6 本章小节
  • 2 复合添加剂与煤中无机组分的反应过程分析
  • 2.1 煤灰与添加剂煅烧后的灰渣矿物组成
  • 2.2 煤粉与钙基复合添加剂混烧的灰分矿相特性
  • 2.3 燃煤增钙及灰渣直接改性资源化探讨
  • 2.4 本章小结
  • 3 复合添加剂固硫及固硫灰渣表征
  • 3.1 复合添加剂静态固硫试验研究
  • 3.2 复合添加剂动态固硫试验研究
  • 3.3 高硫煤固硫及固硫灰渣资源化分析
  • 3.4 本章小结
  • 4 复杂无机组分系统多相反应试验研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 试验及分析方法
  • 4 的相互作用分析'>4.3 煤灰氧化物与CaSO4的相互作用分析
  • 4.4 Ca-Si-Al-Fe-O-S系统的固相反应过程和影响因素
  • 4.5 本章小结
  • 5 复杂无机组分系统多相反应模拟
  • 5.1 引言
  • 2-Al2O3-Fe2O3 体系产物的生成与分解'>5.2 CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3体系产物的生成与分解
  • 2-Al2O3-Fe2O3 体系产物的相图分析与热力学模拟'>5.3 CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3体系产物的相图分析与热力学模拟
  • 4 的反应过程模拟'>5.4 煤灰氧化物与CaSO4的反应过程模拟
  • 5.5 煤中无机组分与复合添加剂的多相反应模拟
  • 5.6 本章小节
  • 6 燃煤固硫-灰渣利用一体化过程中的燃烧及相关问题研究
  • 6.1 引言
  • 6.2 复合添加剂与煤粉混烧的燃烧特性分析
  • 6.3 复合添加剂对煤灰熔融特性的影响分析
  • 6.4 燃煤固硫-灰渣资源化利用的优化条件与存在的问题
  • 6.5 燃煤固硫-灰渣资源化利用的新途径
  • 6.6 本章小节
  • 7 全文总结及建议
  • 7.1 全文总结
  • 7.2 研究工作的主要创新点
  • 7.3 进一步的工作及建议
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录1 攻读博士期间的论文和成果
  • 附录2 矿物的名称、化学式以及符号表示
  • 附录3 矿物的粉末衍射数据
  • 相关论文文献

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