有色富氧吹炼:富氧吹炼的实质就是提高鼓入空气中的o2含量,相应增大给煤量,加剧风口区的燃烧反应。从热力学角度看,大大增加了单位时间内燃烧反应的放热量,能迅速提高熔渣温度,加快冷料的熔化速度,温度较高的熔渣还能有效地促进金属氧化物的还原和金属的挥发过程;从动力学角度看,鼓入富氧空气进一步强化气-液-固相之间的传质传热效应,加速燃料的燃烧、金属氧化物的还原和金属的挥发过程。
臭氧杀菌、富氧曝气:富氧曝气工艺与空气曝气活性污泥法机理上基本是相同的,都是通过好氧微生物对污水中的有机物进行生化反应使污水得以净化。所不同的是前者是向污水中充富氧,后者是向污水中充空气。氧气曝气法的一大特点就是处理效率明显高于空气法。将同一污水处理到同一水平,氧气法所需曝气时间一般仅为空气法的1 /3 左右。这是因为富氧的浓度是空气中氧浓度(21%) 的4.7 倍,因此氧气法系统中氧的分压,亦即溶氧的推动力,也比空气法高4.7倍,在水中溶解氧的饱和值cs 也增加了4.7 倍,充氧速率也增加了4.7 倍,显著提高了氧的转移速率,从而使好氧微生物的浓度和活性都提高,明显改善了传统活性污泥法的不足。
煤富氧气化:煤富氧气化过程是煤炭的一个热化学加工过程。它是以煤或煤焦为原料,以氧气(空气、富氧或工业纯氧)作为气化剂,在高温高压下通过化学反应将煤或煤焦中的可燃部分转化为可燃性气体的工艺过程。气化时所得的可燃气体成为,对于做化工原料用的一般称为合成气(合成气除了以煤炭为原料外,还可以采用天然气、重质石油组分等为原料),进行气化的设备称为发生炉或气化炉。
根据煤不同组分和不同反应阶段的特点,实施煤的热解、气化、燃烧分级转化,可以使化技术简化,并有效解决煤中污染物的脱除问题。基于分级转化的思想,在小型流化床实验台上,采用枣庄烟煤为主要原料,研究了氧气浓度和空煤比对气化过程的影响,并与空气气化的结果进行对比分析,可为研究煤部分气化及半焦燃烧集成提供理论依据。
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