




煤的发热量(卡/克或千卡/千克)
把一克煤样放在高压充氧的弹筒中燃烧,由量热计测得的发热量称为弹筒发热量(QDT).当煤在弹筒中燃烧时,在高温高压下,氧生成,硫生成***都放出热量,这部分热量也包括在弹筒发热量内.另外,水分在弹筒的高压下保持液态,也放出冷凝热.而煤在空气中燃烧时,硫成为放出,而水分仍保持水蒸汽状态,故弹筒发热量减去硫和氧的校正值后的发热量称为高位发热量(QGW)
工业上多采用应用煤的低位发热量(QDW)作为计算和设计依据.低位发热量可按下式计算:
QDW=QGW-6(W 9H)
式中:QGW,QDW----应用煤的高,低位热量,卡/克;
WY----应用煤的全水分,%;
HY---应用煤的氢含量,%
煤的发热量除直接定外,桐乡包装煤球,还可以根据元素分析或工业分析的数据进行估算.煤科院煤化学研究所(北京煤化所)根据我国煤质资料推导出许多发热量计算式,例如:
利用元素分析数据,桐乡包装煤球价格,估算可燃基高位发热量的半经验公式
低煤化程度的煤:
QGW=80CR 305(310)HR 22SR-26OR-4(Ag-10)
式中,HR前面的系数对褐煤为305,桐乡包装煤球多少钱一件,对长焰煤,不粘煤和弱粘煤为310;对AG≤10%的煤,不计算后一项灰分的校正值。
由上式可知,OR,AG越高,QJW越低。
炼焦煤:QGW=80 CR 310HR 22SR-25OR-7(Ag-10)
无烟煤(低灰和高灰适用):
QGW=80(78.1)C 320HR 22SR (SR-OR)-8(AG-10)
式中,桐乡包装煤球***,对FR﹥1.5%的一般无烟煤,CR前面的系数用80;对HR≤1.5%的年老无烟煤,CR前面的系数采用78.1;对AG≤10%的所有无烟煤,公式中后一项应予删去。
煤制油
煤制油 生物质制油 制油煤制油是以煤炭为原料,通过化学加工过程生产油品和石油化工产品的一项技术,包含煤直接液化和煤间接液化两种技术路线。煤的直接液化将煤在高温高压条件下,通过催化加氢直接液化合成液态烃类燃料,并脱除硫、氮、氧等原子。具有对煤的种类适应性差,反应及操作条件苛刻,产出燃油的芳烃、硫和氮等杂质含量高,十六烷值低的特点,在发动机上直接燃用较为困难。费托合成工艺是以合成气为原料制备烃类化合物的过程。合成气可由、煤炭、轻烃、重质油、生物质等原料制备。

根据合成气的原料不同,费托合成油可分为:煤制油、(生物质制油)和制油。煤的间接液化首先把煤气化,再通过费托合成转化为烃类燃料。生产的油品具有十六烷值、H/C含量较高、低硫和低芳烃以及能和普通柴油以任意比例互溶等特性。同时,CTL具有运动粘度低,密度小、体积热值低等特点。
煤炭因其储量大和价格相对稳定,成为中国动力生产的燃料。在本世纪前50年内,煤炭在中国一次能源构成中仍将占主导地位。预计煤炭占一次能源比例将由1999年67.8%、2000年63.8%、2003年67.8%达到2005年50%左右。我国每年烧掉的重油约3000万吨,石油资源的短缺仍使煤代油重新提上议事日程,以煤制油已成为我国能源战略的一个重要趋势。
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煤炭清洁转化技术进展及发展趋势
能源生产与消费革命的大趋势是能源的清洁利用,面对日益凸显的能源与环境问题,推动能源转型,实现能源清洁利用,成为我国能源发展的重要任务。我国是世界上以煤为主的能源消费大国,在未来相当长的时期内,煤炭仍将在我国的能源结构中占主导地位。
据预测,2030 年前我国能源消费需求仍将持续稳定增长,能源消费增量部分主要靠清洁能源提供,但煤炭年消费量仍将保持在 35 亿吨左右。因此,煤炭清洁转化是打赢污染防治和蓝天的重要支撑,是煤炭能源革命的重要内容。经过多年研究和技术开发,煤炭清洁转化技术已取得了一系列突破性进展,成为我国煤炭行业持续健康发展的重要支撑。
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