【摘 要】
:
随着人类社会的迅速发展,生产及消费水平的提高使能源紧缺与环境污染问题日益突出。同时,由于工业规模扩大产生了大量工业固体废弃物,对环境造成了极大压力。在此背景下,不仅需要提高能源利用效率,合理利用能源资源,还应提升污染控制率。因此,亟需探索一种高效的资源化、无害化技术。循环流化床(CFB)由于其具备燃料适应性广、污染物排放低等特点,已成为多种工业固体废弃物的有效处理途径。为此,本文选取了两种典型的工
论文部分内容阅读
随着人类社会的迅速发展,生产及消费水平的提高使能源紧缺与环境污染问题日益突出。同时,由于工业规模扩大产生了大量工业固体废弃物,对环境造成了极大压力。在此背景下,不仅需要提高能源利用效率,合理利用能源资源,还应提升污染控制率。因此,亟需探索一种高效的资源化、无害化技术。循环流化床(CFB)由于其具备燃料适应性广、污染物排放低等特点,已成为多种工业固体废弃物的有效处理途径。为此,本文选取了两种典型的工业固废(油基岩屑及赤泥)作为研究对象,探索CFB燃烧技术处理油基岩屑及赤泥的可行性。油基岩屑是一种低热值具有能源可回收价值的工业固体废弃物,而国内外针对油基岩屑的燃烧特性研究鲜有报道。本文利用CFB燃烧技术来研究油基岩屑的燃烧特性、污染物排放特性及降低污染排放的方法。赤泥具有作为制备脱硫剂的潜力,目前对于赤泥在脱硫方面的大部分研究着重于颗粒吸附、脱硫浆液、赤泥附液等,针对赤泥在CFB炉内脱硫的研究与可参考的工程应用案例较少。本文的主要研究内容包括:(1)基于热重分析法研究油基岩屑及混煤颗粒的着火、燃尽及燃烧速率等燃烧特性。在热重实验所得结果的基础上进行动力学分析,并基于Coats-Redfern法求取了各种燃料的动力学参数。此部分研究工作为后续油基岩屑的CFB燃烧实验提供了数据及理论支撑。(2)对油基岩屑在小型CFB实验台进行了在不同燃烧条件下的燃烧特性及污染物排放特性研究,着重研究了在不同燃烧工况下掺混油基岩屑对炉内的温度分布、燃烧效率及污染物排放的影响。(3)对某氧化铝厂外排赤泥在小型CFB实验台进行炉内脱硫实验研究,并与相同燃烧工况下投入石灰石的脱硫效果进行对比,证实其具有代替石灰石进行炉内脱硫的应用前景,从而实现赤泥的大规模利用。(4)对某氧化铝厂的工业CFB锅炉机组进行现场性能测试实验,获取了该机组相关运行参数,通过热力计算得出锅炉热效率,并结合运行参数分析其热损失存在的主要原因,提出优化锅炉运行的建议。其次,结合机组基本情况,分析了油基岩屑及赤泥在参与锅炉运行时对机组造成的实际影响,得出锅炉运行负荷与最大掺混比的关系。最后设计了工业固废在掺混前的预处理方案,对今后工业固体废弃物在CFB中的工业应用具有指导意义。
其他文献
中国的锰矿资源丰富,但在国内已勘察的锰矿床中磷含量超标(P/Mn≤0.3%)的锰矿就超过49.6%,导致以高磷锰矿为主的原料生产的锰基合金磷含量超标(P/Mn≤0.5%)。锰基合金作为铁合金的重要品种之一,常常用作脱氧剂、脱硫剂及合金添加剂,可提高钢的强度、硬度等性能。为了提高高磷锰基合金的利用率,需对高磷锰基合金进行深度脱磷,传统脱磷方式主要以CaO-Ca F2渣系进行脱磷,但脱磷渣中的Ca F
目的 探究将预见性护理与心理护理相结合用于行胸腔穿刺置管引流术的肺癌合并恶性胸腔积液患者的效果。方法 选择2020年6月至2021年6月于徐州医科大学附属医院行胸腔穿刺置管引流术的104例肺癌合并恶性胸腔积液患者为研究对象,按信封法分配为观察组和对照组,各组患者数均为52例。对照组采取常规综合护理联合心理干预,观察组采用预见性护理联合心理干预。对2组患者的治疗效果、心理状态、并发症发生情况及康复情
应用电子显微镜观察了端羧基液体丁腈橡胶与环氧树脂不同配比下的形态结构。
核能作为一种可靠的清洁能源,已经在很多国家和地区得到了广泛的应用和发展。但是,由于核反应堆发生事故可能导致严重后果,因此从核能发展之初,核反应堆的安全问题一直倍受关注。燃料元件是反应堆内的核心和关键部件,也是包容裂变产物释放的第一道安全屏障,核裂变链式反应释放出来的能量,大多先在燃料组元件内转化为内能,然后再传递给冷却水。因此燃料元件的性能,特别是其热工水力性能,一直是核反应堆设计研发的重要内容之
电动汽车高速发展的同时,动力电池的热管理系统要求越来越严格。有效的动力电池热管理系统不仅可以将电池温度控制在合适的工作范围,还能使电池模块保持均匀的温度分布,以此延长动力电池的循环寿命和保证电动汽车的续航和安全性能。平板热管易装配且具有较高的导热能力,工质在其腔室中的输运使得平板热管的散热表面具有更好的均温性和热扩散性,因此研究平板热管对动力电池温度分布均匀性的影响具有重要的工程意义。对于动力电池
过去几十年人类数量急剧增加,淡水需求不断扩大,然而地球上的淡水资源十分有限,人类目前面临着严峻的淡水稀缺问题。近年来海水淡化技术不断地发展与成熟起来,与其他海水淡化技术相比,太阳能海水淡化技术具有不消耗传统能源、不产生二次污染、较低的运行成本等优势。为更有效地利用光伏余热并提高海水的蒸发效率,本文首次提出一种光伏-亲水改性管式海水淡化系统,其主要由光伏/热(PV/T)集热器和亲水改性管式蒸馏淡化器
中间包是炼钢过程中的最后一个冶金反应容器,对去除非金属夹杂物以及铸坯的最终质量起着关键作用。本文针对某钢厂轴承钢铸坯中存在由中间包内微小夹杂物聚集形成的大型宏观夹杂物问题,采用数值模拟和物理模拟结合的研究方法,在对现行工况评估分析的基础上,针对中间包内微小夹杂物形成原因,对中间包控流装置以及长水口保护浇铸相关工艺参数进行了优化研究,研究结果进行了工业性应用,达到了对大型宏观夹杂物的有效控制,研究结
含钛耐磨钢是一种增强型低合金耐磨钢,其耐磨机理主要是通过在钢的生产过程中析出一些耐磨粒子来增强钢的耐磨性。但该钢种由于合金元素[Ti]的添加在其生产过程中容易产生夹杂物,对钢的浇铸工艺和性能会产生一些影响。为获得促进耐磨钢性能提高的钢水成分控制条件,同时为含钛耐磨钢夹杂物控制提供理论依据和思路,本文以国内某钢厂生产的耐磨钢成分为基础,向钢中添加适量Ti元素,建立夹杂物析出耦合计算模型进行夹杂物析出
生物质能作为一种低污染、可持续和碳中性的可再生能源,有望作为煤、石油等传统化石能源的替代品在未来能源结构中发挥巨大作用。木质纤维素类生物质是生物质的重要组成部分,其分布广泛、原料易得,并且可通过热化学转化方法转化为具有广泛用途的气、液、固三相产物,深受广大研究者青睐。但是,木质纤维素类生物质的含氧量高、含水量高、能量密度低、碱金属和碱土金属含量高、吸水和自燃倾向较强,这些不利特性限制了木质纤维素类
溶致液晶作为复杂流体中的一类,具有良好的生物相容性、无毒性和生物降解性等,在细胞相互作用、神经刺激传递、脂肪吸收、药物智能输运、医药工程和液晶显示等领域有着广泛应用。向列相溶致液晶分子在水中通过自组装形成柱状体形成不同的液晶相态,而液晶相态又会随着溶液温度、浓度、掺杂物的种类及其含量等发生变化,从而影响其旋转粘度和展曲弹性系数等物性参数。本文通过实验方法测得向列相日落黄(SSY)和色苷酸二钠(DS