【摘 要】
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通过对四种烟煤在沉降炉内的燃烧试验,研究了不同煤种形成的超微米颗粒物的粒径分布、排放浓度和组成成分的相同与差异之处,并比较了超微米颗粒物和残灰的成分构成.试验结果显示:四种煤粉燃烧后形成的超微米颗粒物的峰值粒径相同,全部在4.0μm处;超微米颗粒物排放浓度随煤种灰分的增加而增加,呈现正相关性;超微米颗粒物的元素构成都以难熔性元素硅、铝、铁和钙为主,其中硅元素和铝元素所占比例最大;比较超微米颗粒物和
【机 构】
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华中科技大学煤燃烧国家重点实验室,湖北,武汉,430074
【出 处】
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2006中国工程热物理学会燃烧学学术会议
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通过对四种烟煤在沉降炉内的燃烧试验,研究了不同煤种形成的超微米颗粒物的粒径分布、排放浓度和组成成分的相同与差异之处,并比较了超微米颗粒物和残灰的成分构成.试验结果显示:四种煤粉燃烧后形成的超微米颗粒物的峰值粒径相同,全部在4.0μm处;超微米颗粒物排放浓度随煤种灰分的增加而增加,呈现正相关性;超微米颗粒物的元素构成都以难熔性元素硅、铝、铁和钙为主,其中硅元素和铝元素所占比例最大;比较超微米颗粒物和残灰的成分后发现,元素铁含量在两者之间存在较大差异,这与原煤中含铁矿物的迁移转化机理有关.
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