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发行代号: JT-31
刊号:ISSN 1004-4248/
   CN 14-1163/TQ
刊期::双月刊
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焙烧温度对浆态床甲烷化催化剂的影响
考察了焙烧温度对Ni-SiO2作为浆态床甲烷化催化剂性能的影响,通过浆态床反应器评价以及TG,TPR,XRD和BET表征,得出Ni-SiO2催化剂在350 ℃时就完全转化为氧化镍形态.焙烧温度是影响催化剂活性组分粒径大小及比表面积的非常重要的因素.在实验范围内,随着焙烧温度的升高,活性组
煤炭转化. 2012,35(4): 贺龙, 王永刚, 公维博, 许德平, 杨芳芳, 张海永. ; PDF 浏览:摘要

考察了焙烧温度对Ni-SiO2作为浆态床甲烷化催化剂性能的影响,通过浆态床反应器评价以及TG,TPR,XRD和BET表征,得出Ni-SiO2催化剂在350 ℃时就完全转化为氧化镍形态.焙烧温度是影响催化剂活性组分粒径大小及比表面积的非常重要的因素.在实验范围内,随着焙烧温度的升高,活性组分的粒径在增大,催化剂的比表面积降低,催化剂(经还原后)的催化活性则先增加后降低.说明对于Ni-SiO2甲烷化催化剂,焙烧温度过高或者过低都会降低催化剂的催化活性,在实验范围内催化剂的焙烧温度在450 ℃~550 ℃范围内比较适宜....

高砷煤利用过程中的环境影响研究
选取贵州省某村煤、粉煤灰、土壤及农作物作为研究对象进行砷含量研究,并采用逐级化学提取法对粉煤灰进行形态分析.结果表明:该研究区煤、土壤及粉煤灰中砷含量均严重超标,普遍超出100 mg/kg;粉煤灰中砷主要以残渣态存在(57%),其次是铁锰氧化物结合态(17.62%)、有机结合
煤炭转化. 2012,35(4): 王明仕, 张晓, 杨娜娜, 刘克武, 钦凡, 吴月晶. ; PDF 浏览:摘要

选取贵州省某村煤、粉煤灰、土壤及农作物作为研究对象进行砷含量研究,并采用逐级化学提取法对粉煤灰进行形态分析.结果表明:该研究区煤、土壤及粉煤灰中砷含量均严重超标,普遍超出100 mg/kg;粉煤灰中砷主要以残渣态存在(57%),其次是铁锰氧化物结合态(17.62%)、有机结合态(12.08%)、硫化物结合态(11.68%)、碳酸盐结合态(0.97%)、水溶态和可交换态(0.65%);研究区居民日常燃煤的砷排放量较大,每户日均排放量高达576.22 mg,排放率为48.07%,年均排放量达到0.21 kg;高砷煤利用过程中砷已经对农作物造成了一定影响....

生物质对粉煤燃烧特性的影响
采用热分析技术详细研究了生物质玉米秸秆及牛粪对粉煤燃烧特性的影响.结果表明,在粉煤中添加一定量的玉米秸秆或牛粪,能显著改善粉煤的燃烧性能.生物质与粉煤混合料的着火点明显低于粉煤,混合料达到最大燃烧速度时的温度范围明显小于粉煤,使粉煤在一个较窄的温度区间内迅速
煤炭转化. 2012,35(4): 邢康,唐庆杰,张强. ; PDF 浏览:摘要

采用热分析技术详细研究了生物质玉米秸秆及牛粪对粉煤燃烧特性的影响.结果表明,在粉煤中添加一定量的玉米秸秆或牛粪,能显著改善粉煤的燃烧性能.生物质与粉煤混合料的着火点明显低于粉煤,混合料达到最大燃烧速度时的温度范围明显小于粉煤,使粉煤在一个较窄的温度区间内迅速完全燃烧.随着混合料中粉煤比例的逐渐增加,生物质的促燃效果逐渐减弱.玉米秸秆对粉煤燃烧性能的优化效果明显好于牛粪....

生石灰对褐煤燃烧特性的影响
利用热重分析仪研究生石灰对褐煤燃烧特性的影响,采用了描述煤燃烧着火及燃尽性能的燃烧特性指数S,可燃性指数C和着火稳燃特性综合判别指标Rw,并根据热动力学方法计算各过程的热动力学参数,即活化能E和频率因子A.结果表明,在加入生石灰后,褐煤燃烧明显分为两个阶段,并且随
煤炭转化. 2012,35(4): 肖毅,李瑛,史晓君. ; PDF 浏览:摘要

利用热重分析仪研究生石灰对褐煤燃烧特性的影响,采用了描述煤燃烧着火及燃尽性能的燃烧特性指数S,可燃性指数C和着火稳燃特性综合判别指标Rw,并根据热动力学方法计算各过程的热动力学参数,即活化能E和频率因子A.结果表明,在加入生石灰后,褐煤燃烧明显分为两个阶段,并且随着生石灰混合比例的增加,前期的燃烧强度逐渐减弱,后期的燃烧强度逐渐增强.当生石灰的添加量在20%左右时,试样的活化能较原煤略有降低,且最大燃烧速率比原煤快,但随着生石灰添加量继续增加,燃尽性能变差....

IGCC系统减排CO2的性能比较和分析
分别对IGCC系统、IGCC燃烧前捕捉CO2系统以及CO2循环利用的纯氧燃烧系统的产气率和能耗进行了计算.结果表明,当煤种和气化条件不变时,燃烧前捕捉CO2会使IGCC系统的燃气轮机和蒸汽轮机做功量减少,热效率降低5.851%.当减排86.55%的CO2时,系统热效率为42%,有利于IGCC清洁高效运
煤炭转化. 2012,35(4): 范江, 刘姝玮, 马素霞. ; PDF 浏览:摘要

分别对IGCC系统、IGCC燃烧前捕捉CO2系统以及CO2循环利用的纯氧燃烧系统的产气率和能耗进行了计算.结果表明,当煤种和气化条件不变时,燃烧前捕捉CO2会使IGCC系统的燃气轮机和蒸汽轮机做功量减少,热效率降低5.851%.当减排86.55%的CO2时,系统热效率为42%,有利于IGCC清洁高效运行.若采用CO2循环的纯氧燃烧技术,其系统热效率比未循环CO2的燃烧前捕捉系统低,但可以实现CO2的零排放....

活性炭孔结构表征研究
N2吸附法是表征多孔材料孔结构的最常用的方法,具有操作简便、样品可回收的优点.N2吸附法测量结果通过不同的数学模型处理,获得微孔(<2 nm)和中大孔(2 nm~100 nm)数据.应用N2吸附法和扫描电镜对煤基活性炭进行了系统的表征研究,从理论上对BJH法进行了探讨,归纳出了四
煤炭转化. 2012,35(4): 房俊卓,李鹏,张立根,薛屏. ; PDF 浏览:摘要

N2吸附法是表征多孔材料孔结构的最常用的方法,具有操作简便、样品可回收的优点.N2吸附法测量结果通过不同的数学模型处理,获得微孔(<2 nm)和中大孔(2 nm~100 nm)数据.应用N2吸附法和扫描电镜对煤基活性炭进行了系统的表征研究,从理论上对BJH法进行了探讨,归纳出了四种典型活性炭的吸附等温线.结合N2吸附法的吸附-脱附数据及扫描电镜表征结果,对其孔结构特点进行全面分析....

NiM双金属和γ-Al2O3的相互作用及对CO2吸附的影响
用密度泛函理论(DFT)研究了单金属Ni2及NiMn,NiFe,NiCo和NiCu四种双金属与γ-Al2O3之间的相互作用及其对CO2吸附的影响.通过计算NiM在MgO上结合能、电子结构以及CO2在NiM/γ-Al2O3上的吸附能发现:NiM和γ-Al2O3之间的作用是电子的,NiM和γ-Al2O3之间电子的转移数以及NiM的
煤炭转化. 2012,35(4): 阎瑞霞, 刘红艳, 王宝俊. ; PDF 浏览:摘要

用密度泛函理论(DFT)研究了单金属Ni2及NiMn,NiFe,NiCo和NiCu四种双金属与γ-Al2O3之间的相互作用及其对CO2吸附的影响.通过计算NiM在MgO上结合能、电子结构以及CO2在NiM/γ-Al2O3上的吸附能发现:NiM和γ-Al2O3之间的作用是电子的,NiM和γ-Al2O3之间电子的转移数以及NiM的d-带中心的变化能表现了NiM和γ-Al2O3之间相互作用的强弱;NiM和γ-Al2O3之间相互作用的强弱直接影响催化剂对CO2的吸附能力,相互作用越强,CO2的吸附越强;除了NiCu/γ-Al2O3,其他三种负载型双金属对CO2的吸附能力均强于负载的单金属Ni催化剂,其中,NiFe/γ-Al2...

木质素磺酸钠的改性及应用研究
采用超滤分级的方法筛选出相对分子质量在5 000~10 000的木质素磺酸钠,对其进行了丙烯酸接枝聚合.通过傅立叶红外光谱分析(FTIR)对其结构进行了表征,并测定了其表面张力、接触角以及进行了水煤浆性能测试.实验表明,与木质素磺酸钠相比,接枝聚合产物LA能更有效地降低表面张力
煤炭转化. 2012,35(4): 宋军旺,郭睿,鹿凯,徐瑛,赵鹏飞,孙宾涛. ; PDF 浏览:摘要

采用超滤分级的方法筛选出相对分子质量在5 000~10 000的木质素磺酸钠,对其进行了丙烯酸接枝聚合.通过傅立叶红外光谱分析(FTIR)对其结构进行了表征,并测定了其表面张力、接触角以及进行了水煤浆性能测试.实验表明,与木质素磺酸钠相比,接枝聚合产物LA能更有效地降低表面张力,接触角θLA<θ木质素磺酸钠,应用于水煤浆(CWS)添加剂可使黏度降低100 mPas~300 mPas,与萘磺酸钠作添加剂的水煤浆黏度相当, 水煤浆的静态稳定性也明显增强....

温度对微生物燃料电池电化学性能的影响
分别在20 ℃,37 ℃和45 ℃三个温度条件下以间歇方式运行大肠杆菌生物燃料电池(MFC),研究功率密度、电极电势、电化学阻抗等电化学性质随温度的变化规律.结果表明:温度从20 ℃提高到37 ℃,最大功率密度从53.35 mW/m2(275 mA/m2)增加到610.5 mW/m2(2 775 mA/m2),增长了10.
煤炭转化. 2012,35(4): 赵煜, 李鹏, 王晓斌, 常冬霞, 孙彦平. ; PDF 浏览:摘要

分别在20 ℃,37 ℃和45 ℃三个温度条件下以间歇方式运行大肠杆菌生物燃料电池(MFC),研究功率密度、电极电势、电化学阻抗等电化学性质随温度的变化规律.结果表明:温度从20 ℃提高到37 ℃,最大功率密度从53.35 mW/m2(275 mA/m2)增加到610.5 mW/m2(2 775 mA/m2),增长了10.5倍;同时阳极电极电势降低;且阳极电化学阻抗由741.9 Ω降低到42.4 Ω.在一定温度范围内,升高温度不仅能提高电池功率输出,而且能增强其电化学活性.但是,太高的温度反而不利于生物燃料电池的运行.45 ℃时的最大功率密度只有171 mW/m2(600 mA/m2),比37 ℃时最大...

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