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夏津县蓝碳图片~兰炭资讯
高炉透气性指数和高炉利用系数略有降低。做生物质燃料居然还能用兰炭!生物质颗粒燃料在近些年来颇为盛行,其价格与煤炭相比较稍高一点,但是对于天然气来说成本很低了。生物质燃料的特点很明显,原料对环境危害小,含硫、含氮量等远低于普通烧锅炉的煤炭,是一种公认的清洁能源。但是为什么要在生物质颗粒燃料里面添加兰炭呢?因兰炭固定碳高、热值高,生物质燃料中加入兰炭不仅发挥了兰炭基本的作用,正好弥补了生物质燃料在燃烧过程中不耐烧、热值低的缺点,还提高了生物质燃料的质量。可见兰炭应用广泛,,在生物质燃料中也可发挥小小作用。高炉炼铁燃料中,兰炭与小块冶金焦谁更胜一筹?20世纪70年代,我国钢铁企业就开始用小块冶金焦作高炉炼铁燃料。
兰炭又称半焦、焦粉,是利用神府煤田盛产的优质侏罗纪煤块烧制而成的,作为一种新型的炭素材料,以其固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性,以逐步取代冶金焦而广泛运用于电石、铁合金、硅铁.碳化硅等产品的生产,成为一种不可替代的炭素材料。
通过方差分析确定了浓度、煅烧温度、改性时间和温度等四个因素对改性兰炭末吸附性能影响较显著。所建立的模型方程是显著的,改性兰炭末对PNP吸附量的模型预测值和实验值十分吻合。得到较优的改性工艺为:采用4.46mol/L水溶液与兰炭末以10ml/g的液固比在87.8℃下改性20.3h,再在N2气氛、716℃下煅烧2h。改性后的兰炭末表面粗糙度明显增加,比表面积和总孔容较改性前分别增加了1.2倍和0.8倍。然后,采用静态吸附法研究了改性兰炭末吸附PNP的热力学及动力学特征。结果表明,Langmuir方程可较好地描述PNP在改性兰炭末上的吸附平衡,特征分离系数RL为0-1,为优惠型吸附。改性兰炭末对PNP的吸附是熵增、吸热、自发的过程,温度升高有利于吸附的进行。
结果表明:兰炭比表面积为14.62m2/g,是神木烟煤比表面积的2倍以上;兰炭的脂肪氢相对含量以及芳香氢相对含量都比神木烟煤低;兰炭的芳香环缩合度远高于神木烟煤;神木烟煤中的硫以噻吩型硫和硫化铁硫为主,硫酸盐硫所占比例低,而兰炭中的硫主要以噻吩型硫和硫酸盐硫为主,型硫所占比例低,兰炭中的硫化铁硫、硫化物硫和硫含量均低于神木烟煤,而噻吩型硫、砜型硫和硫酸盐硫含量均有所升高;神木烟煤和兰炭中的氮主要以吡咯型氮和吡啶型氮为主,兰炭中吡啶和吡咯含量均略高于烟煤,同时兰炭中季氮、氧化型氮含量均低于神木烟煤。(2)通过铝甑低温干馏法对神木烟煤进行了不同终温的热解,终温分别为300℃、350℃、400℃、450℃、500℃、550℃、600℃和650℃,使用气相色谱-FPD对热解过程中释放的含硫气体(H2S和COS)进行了定量检测,并借助XPS对烟煤不同热解温度半焦进行表征以及半定量分峰拟合。
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