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在煤粉着火和燃烧过程中,许多物理和化学过程都是在煤粒表面和孔隙中进行的,煤粉的比表面积、孔容积及孔隙结构成为影响煤粉燃烧的重要参数。不同煤种的比表面特性不同,必然会导致其燃烧性能的差异。研究不同煤种及其在燃烧过程中比表面特性具有较大的理论和实际应用价值。本文选取了五个煤种,通过TG实验和N2/BET比表面积测试研究了煤粉在常压和加压条件下氧气可达比表面积在燃烧过程中的变化规律;在沉降炉(DTF)上制取了五种煤焦,通过TG实验以及SCT模型研究了同种煤焦在不同气氛下的有效反应比表面积以及临界活化能随燃尽度的变化规律。研究结果表明:煤粉无论是在常压还是加压条件下的燃烧过程中,当平均孔径大于某一值时其累积比表面积的大小与燃尽度有很好的相关性。煤粉在常压TG下的燃烧过程中的累积比表面积基本都经历了先增大后减小的过程,而它们的氧气可达比表面积在燃烧过程中都是逐渐增加的。煤粉在加压PTG下的燃烧过程中,其累积比表面积和氧气可达比表面积都是随着燃尽度的增加而增加的。常压TG下的煤粉累积比表面积以及氧气可达比表面积都比加压PTG下的大。煤焦燃烧过程中有效反应比表面积随着温度以及燃尽度的增加先增大后减小,其随着温度的变化曲线与DTG曲线形状相似,而且有效反应比表面积最大值所对应的温度与燃烧速率最大值所对应的温度比较相近。有效反应比表面积在燃尽度为90%左右时达到最大值,当燃尽度接近100%时,有效反应比表面积迅速减小。煤焦燃烧过程中临界活化能随着燃尽度的增加而增加,在燃烧末期,反应的临界活化能值都增加的幅度很大,当燃尽度接近100%时,煤焦临界活化能值非常大。通过与DTG曲线的对比可以发现,煤焦在不同气氛下的反应活性与燃烧速率比较吻合,表明通过SCT模型计算得出的临界活化能能真实的反应煤焦燃烧过程中反应活性的变化。