【摘 要】
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对煤加氢液化过程中含氮化合物的转化行为及在气、 液、 固三相产物中的赋存形态进行研究,可为低阶煤的高效洁净利用奠定理论基础.在0.01 t/d连续试验装置完成新疆白石湖煤加氢液化连续试验,采用微量硫氮分析仪、 氮化学发光气相色谱仪(GC-NCD)、 电喷雾电离(ESI)傅里叶变换离子回旋共振质谱(FT-ICR MS)和X射线光电子能谱(XPS)对液化油及残渣中的含氮化合物进行分子识别表征.结果表明,原煤中含量较多的季氮,在液化条件下转化为NH3,迁移到气相产物中,液化残渣中以稠环形态的吡啶氮和吡咯氮为主.
【机 构】
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煤炭科学技术研究院有限公司 煤化工分院, 北京 100013;煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室, 北京 100013;国家能源煤炭高效利用与节能减排技术装备重点实验室, 北京 100013;中
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对煤加氢液化过程中含氮化合物的转化行为及在气、 液、 固三相产物中的赋存形态进行研究,可为低阶煤的高效洁净利用奠定理论基础.在0.01 t/d连续试验装置完成新疆白石湖煤加氢液化连续试验,采用微量硫氮分析仪、 氮化学发光气相色谱仪(GC-NCD)、 电喷雾电离(ESI)傅里叶变换离子回旋共振质谱(FT-ICR MS)和X射线光电子能谱(XPS)对液化油及残渣中的含氮化合物进行分子识别表征.结果表明,原煤中含量较多的季氮,在液化条件下转化为NH3,迁移到气相产物中,液化残渣中以稠环形态的吡啶氮和吡咯氮为主.氮在气体、 低分油、 高分油、 残渣的比例分别为35.21%、24.41%、19.79%、20.59%.小于170℃液化油馏分含氮化合物含量由高到低排序为:苯胺类>吲哚类>喹啉类>脂肪胺类.大于170℃液化油馏分含氮化合物从N1到NXOX(X=1-2)均存在,主要是苯并咔唑带环烷侧链和苯并咔唑带环烷醚链两类含氮化合物.
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