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水煤漿技術(shù)進(jìn)展探析論文優(yōu)秀范文5篇(存儲版)

2025-06-05 21:38上一頁面

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【正文】 [1]水煤漿在電站鍋爐上的應(yīng)用。如表 312所示。 水煤漿在工業(yè)窖爐上的應(yīng)用有大量工程實踐范例。 六、水煤漿的發(fā)展前景近些年來,我國水煤漿的生產(chǎn)能力發(fā)展較快,而且自主設(shè)計生產(chǎn)水平也有了飛速的提高。 相對于生產(chǎn)能力的快速提高,我國水煤漿的工業(yè)應(yīng)用稍顯落后。 [1]水煤漿技術(shù)是一項涉及多門學(xué)科的技術(shù),它包括煤漿的制備、儲運、裝卸、燃燒等技術(shù),雖然我國經(jīng)過 20 余年的攻關(guān)和開發(fā),在水煤漿技術(shù)的各個領(lǐng)域都取得了長足的發(fā)展,但由于它作為一種特定的技術(shù),其應(yīng)用范圍是有一定的限制,一般對于大型燃油鍋爐不適于改用煤粉時才有其意義。原料硅片的成本約占晶硅電池組件總成本的 50%以上 ,減少硅材料的用量有望有效降低生產(chǎn)成本 ,因此除了高效化 ,薄膜化也是晶硅太陽電池發(fā)展的方向 ,區(qū)別于傳統(tǒng)硅太陽電池的薄膜硅太陽電池得到了大家的關(guān)注。 (3)擴散制 結(jié) 擴散的目的在于形成 PN 結(jié)。由于沉積中生成的原子氫 ,可以很好的鈍化硅表面懸掛鍵 ,因此 PECVD 還能起到很好的鈍化效果從而可以提高載流子遷移率 ,而且 SiN 層具有良好的絕緣性和致密性 ,可以阻止雜質(zhì)原子 ,特別是 Na 原子滲透進(jìn)入電池基體。 4cm2大小的 PERL電池在 ,轉(zhuǎn)換效率達(dá)到 25%[1]。喬治亞理工學(xué)院使用電阻率 (Ω cm),厚度280μ m 多晶硅片制作電池 ,n+發(fā)射區(qū)的形成和磷吸雜結(jié)合 ,并加雙層減反射膜 ,1cm2 電池的效率達(dá)到 %。日本 Kaneka 公司采用 PECVD 技術(shù)在 550℃以下和玻璃襯底上制備出具有 PIN 結(jié)構(gòu)的多晶硅薄膜電池 ,效率達(dá)到 10%。 1CdTe電池 CdTe 電池的光電轉(zhuǎn)換效率理論上可達(dá) 30%,采用 CdTe 電池發(fā)電設(shè)備投資成本可實現(xiàn)每峰瓦 美元 ,在價格、穩(wěn)定性和效率等幾個方面都有不少優(yōu)勢。在CIGS 中由于 CuySe(y第五篇:無公害葡萄栽培技術(shù)探析論文 摘要:除了可以食用新鮮的葡萄外,葡萄也可以做成罐頭或者干果供人們食用,也可以制作成葡萄酒。通過對架式和土壤肥力的分析,從而確定栽培的疏密程度,在苗木栽培中,一般苗木和苗木之間的距離應(yīng)該控制在 2 米左右,在回填栽植的過程中確定好植穴,在穴中施肥,然后將肥料均勻的攪拌,在樹枝蔓延的方向進(jìn)行統(tǒng)一的傾斜。在主蔓生長的過程中,應(yīng)該留心觀察,在主蔓生長到 2 米后,應(yīng)該進(jìn)行摘心處理,確保主蔓可以生長的更加旺盛。在葡萄苗木栽培的過程中,應(yīng)該在 30 攝氏度的環(huán)境下進(jìn)行,可以有效地防止病蟲害的產(chǎn)生。在選擇葡萄品種的 過程中,應(yīng)該選擇那些好看、好吃的品種。 2. 4 合理的搭配品種 如果葡萄果園的規(guī)模比較小,可以選擇 1- 2 個品種,如果果園規(guī)模很大,可以選擇 3- 5個品種。在冬季修剪中,一般在落葉后進(jìn)行,到第二年傷流開始之前的 20 天開始修剪。在果實迅速增長的階段, 如果果實生長的情況比較好,而且處于夏季,氣溫比較高,需要大量的水分支撐,所以葡萄種植戶應(yīng)該結(jié)合土壤和施肥的情況,進(jìn)行適當(dāng)?shù)臐菜?,如果有可能可以進(jìn)行多次澆水。在對定植時間進(jìn)行選擇的過程中,一般會選擇在春季,而且,應(yīng)該在定植前做好各方面的準(zhǔn)備工作,對接口的愈合情況進(jìn)行分析,并且應(yīng)該分析苗木的品種,盡量選擇那些芽眼飽滿的樹種。目前 ,美國 BPSolar,FirstSolar 和德國 ANTECSolar 都在積極進(jìn)行組織 CdTe電池組件的工業(yè)化生產(chǎn) ,其中FirstSolar 上目前全球最大的 CdTe 太陽電池制造商 ,2021 年FirstSolar 的 CdTe太陽電池的產(chǎn)能已超過 1GW。 化合物太陽電池技術(shù) 與元素半導(dǎo)體硅相比 ,化合物半導(dǎo)體的種類更多 ,以 CdTe 和CuInGaSe2(簡稱 CIGS)為代表的一些化合物半導(dǎo)體能隙寬度易在較大范圍內(nèi)調(diào)節(jié) ,可實現(xiàn)與太陽光譜很好的匹配 ,擴展光譜響應(yīng)范圍獲得更高轉(zhuǎn)換效率。弗朗霍夫研究所使用 SiO2和SiN 包覆陶瓷或 SiC 包覆石墨為襯底 ,用 RTCVD 技術(shù)沉 積多晶硅薄膜 ,硅膜經(jīng)過區(qū)熔再結(jié)晶后制備電池 ,兩種襯底上制得的電池效率分別達(dá)到 %和 11%。在這些方面 ,弗朗霍夫研究所、喬治亞理工學(xué)院、新南威爾士大學(xué)以及 Kysera 公司的工作具有一定的代表性。在鈍化發(fā)射區(qū)(PESC)電池和鈍化發(fā)射區(qū)背表面 (PERC)電池基礎(chǔ)上研發(fā)出來的 PERL電池 (結(jié)構(gòu)如圖 1)目前保持著單晶硅電池效率的最高紀(jì)錄。 (5)沉積減反射膜 為了使硅基太陽電池更有效地獲得太陽光輻射 ,表面都要制備一層減反射膜 ,減少表面的反射損失。單晶硅具有各向異性的堿腐蝕特性 ,可以采用氫氧化鈉和乙醇的混合堿溶液腐蝕單晶硅表面 ,形成無數(shù)的金字塔結(jié)構(gòu) ,利用制絨工藝通常能夠?qū)尉Ч璞砻娴姆瓷渎式档?10%以下。其中晶體硅又可以分為單晶硅和多晶硅兩種 ,單晶硅電池轉(zhuǎn)換效率高 ,穩(wěn)定性好 ,但成本較高 。水煤漿不能作為簡單的商品而必須進(jìn)行系統(tǒng)的考慮。更為欣喜的是這些新建的水煤漿廠都是由我國自主設(shè)計,采用我國制漿技術(shù)、設(shè)備、添加劑。然后經(jīng)脫水干燥后作為燃料使用。近年來,水煤漿代替燃油,大量適用于冶金、機械、建材、化工等各類工業(yè)窖爐。其后經(jīng)過多年的實踐研究,針對我國燃料的特點,無論是在結(jié)構(gòu)設(shè)計還是參數(shù)選擇上,都發(fā)展了具有自身特色的較為成熟的水煤漿燃燒技術(shù)。除此 之外,對于某些超低灰分的水煤漿產(chǎn)品,還可以應(yīng)用在內(nèi)燃機或燃?xì)廨啓C中,但目前還未進(jìn)入商業(yè)運行階段。同時研究表明可以在制漿過程中加入一定比例的石灰石或石灰乳固硫劑,在燃燒過程中進(jìn)行脫硫,但實踐表明這一方法的脫硫效果并不明顯,且與燃燒控制密切相關(guān)。 [1]飛灰顆粒物的排放。 [4]水煤漿具有與煤粉一樣的燃盡水平和燃燒效率。進(jìn)入爐膛后霧炬燃燒一般要經(jīng)歷以下過程,首先霧炬在高溫?zé)煔鈱α骷拜椛渥饔孟?,迅速升溫,并開始水分蒸發(fā),其中的煤粉顆粒發(fā)生結(jié)團?;旌吓c攪拌是使煤漿混合均勻,并使其在攪拌 過程中經(jīng)受強力剪切,加強藥劑與煤粒表面的作用,改善起流變性能。 總的說水煤漿制備通常包括洗選、破碎和磨礦混合和攪拌、過濾加工等部分。 [4]添加劑。[2]顆粒級配技術(shù)。 三、水煤漿的制備 水煤漿制備的基本原理 水煤漿的 制備過程直接決定了水煤漿的特性,為了使水煤漿能夠滿足實際應(yīng)用的要求,在其制備過程中需考慮以下 4個方面。 為了便于利用,在不同的剪切速率或溫度下,要求水煤漿能表現(xiàn)出不同的黏度值。 二、水煤漿的特性水煤漿作為一種替代燃料,除了具有原有煤的特性,如發(fā)熱量、灰熔性、各組分含量外,還具有一些特殊的性質(zhì)要求。從長遠(yuǎn)來看,隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,我國液體燃料供需矛盾將進(jìn)一步加大,環(huán)境對燃料的約束也進(jìn)一步加強,水煤漿的使用量將逐步加大;而隨著水煤漿技術(shù)的進(jìn)一步提高將會使其社會效益更加明顯,經(jīng)濟效益得到改善。而中國是一個富煤、少氣、貧油的國家,因此我國一直致力于水煤漿的研發(fā)工作,并于 1983年 5 月攻關(guān)研制出了第一批水煤漿試燃燒成功。同時根據(jù)我國煤炭資源儲量豐富的實際情況,為我國化學(xué)工業(yè)在原料路線的選擇上探索出了一條新路。 (2)灰水系統(tǒng)閥門結(jié)垢 氣化爐灰水系統(tǒng)多采用不銹鋼球閥,常因灰垢而造成閥門無法開關(guān)。在使用過程中,發(fā)現(xiàn)燒嘴的一次氧部位在 7 個月內(nèi)全部損壞,且存在價格高和到貨不及時的現(xiàn)象,嚴(yán)重制約著我廠的長周期運行。 (1)氣化爐耐火材料的國產(chǎn)化 氣化爐耐火材料在德士古裝置的安裝和運行過程中占有相當(dāng)重要的地位,屬于造價高、損耗快的易損材料。氣化爐至高壓閃蒸罐管線原先從激冷室底部出來,垂直向下 15m 再折流向上進(jìn)入高壓閃蒸罐。 第二篇:水煤漿加壓氣化技術(shù)改造小結(jié) 水煤漿加壓氣化技術(shù)改造小結(jié) 楊貴州,王軍,楊國強 (山東兗礦魯南化肥廠機動處滕州277527)20210216 兗礦魯南化肥廠水煤漿加壓氣化裝置自 1994 年 3月 10 日通過生產(chǎn)考核以來,根據(jù)實際情況對不適應(yīng)系統(tǒng)穩(wěn)定生產(chǎn)的設(shè)備、裝置進(jìn)行了一系列的改造,目前整個工藝系統(tǒng)運行平穩(wěn),達(dá)到了設(shè)計能力。由表 8 可見,分級研磨級配制漿工藝的水煤漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)在煤種、添加劑及用量相同條件下,制漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)可提高 3%~ 5%,系統(tǒng)產(chǎn)能提高 30%以上。 3 氣化水煤漿領(lǐng)域推廣燃燒用水煤漿生產(chǎn)技術(shù) 由于原德士古氣化水煤漿制漿技術(shù)難以適應(yīng)中國的煤質(zhì)特性,在提高水煤漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)方面有困難,尤其是低變質(zhì)煤種制氣化水煤漿,目前德士古制漿技術(shù)很難達(dá)到 60%以上的質(zhì)量分?jǐn)?shù),從而影響了氣化技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟指標(biāo)。經(jīng)多次篩選,發(fā)現(xiàn)利用堿性造紙黑液中含有的木質(zhì)素作為改善水煤漿的分散劑,可以節(jié)省添加劑的用量,最終實現(xiàn)以廢治廢的效果。預(yù)計污泥排放量將以 10%的速度遞增。 根據(jù)煤炭成漿性模型和評定煤成漿性指標(biāo) D 與煤的內(nèi)在水分和可磨性指數(shù)的最優(yōu)回歸方程 :D=+- , D 值越大越難成漿。在制漿前需洗選加工制取洗精煤以降低其灰分,提高了水煤漿熱值,增加了制漿成本。近年來,燃燒用水煤漿技術(shù)已被成功移植到氣化水煤漿領(lǐng)域,極大地改善了化工合成企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo),提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。表1~表 4 分別為煤的工業(yè)分析,元 素分析,灰成分分析以及灰熔融性、燃點和密度分析。通過實驗室研究、半工業(yè)實驗和工業(yè)性試生產(chǎn)及工業(yè)性燃燒實驗,取得了巨大的技術(shù)性突破。工業(yè)廢棄物的排放也對環(huán)境造成污染,如造紙黑液,其年排放量約 40 億 t,已成為制約造紙行業(yè)發(fā)展的嚴(yán)重問題。 (3)制漿成本核算表明 :污泥煤漿可 100%節(jié)約用水 。圖 1 為魯南化肥廠棒磨制漿工藝。分級研磨制漿工藝已推廣至多家單位應(yīng)用,經(jīng)濟與社會效益十分顯著,僅 2021— 2021年共生產(chǎn)代油水煤漿 150 萬 t,實現(xiàn)代油 62 萬 t。據(jù)分析,結(jié)垢較快的主要原因是系統(tǒng)帶灰過多所致,因此在文氏洗滌器增設(shè)水力噴管,洗滌器結(jié)垢問題得到了控制。 (4)氣化爐
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