1) ash deposit
煤灰沉积
1.
New indices for slagging and foul-ing are proposed by taking into account the effects of both the chemical composition of thecoal ash and the combustion conditions on the ash deposit.
基于煤燃烧过程中矿物质蒸发、凝聚和沉积的机理,在理论和实验上对三种不同结渣和沾污特性的煤进行了研究;综合煤的化学组成和锅炉燃烧运行工况对煤灰沉积特性的影响,提出了一种新的结渣和沾污判定指数。
2) sedimentary fly ash
沉积粉煤灰
1.
,and the physical index of sedimentary fly ash,M~C intensity index of the triaxial compression test,intensity parameter of power function,E~μ model parameter,E~B model parameter and Cambridge model parameter are obtained th.
结合靖远第二发电有限公司灰坝加高工程勘察、试验及计算分析专题研究,对靖远第二发电厂储灰场沉积粉煤灰进行了现场原位密度试验,室内颗粒分析、比重和三轴压缩试验。
3) ash deposition
灰沉积
1.
Mineral matter in coal is the primary cause for ash deposition in heating surface of boiler.
矿物质是引起锅炉受热面灰沉积的根本原因。
2.
Mineral substance in coal is the primary cause giving rise to ash deposition.
矿物质是引起灰沉积的根本原因,本文主要通过对矿物元素在炉内的迁移和沉积行为的研究,来揭示沾污结渣机理。
3.
In order to find out the influence of ash characteristics on ash deposition,coals from Huangling,Shenmu and Xinwen,with different ash characteristics,were selected as subjects and burned in a trial furnace respectively.
为了解灰特性对燃煤炉内灰沉积行为的影响,以黄陵、神木和新汶3种具有不同灰特性的燃煤为研究对象,通过自制灰污热流探针和SiC结渣棒,分别模拟了正常情况及存在烟气冲墙贴壁情况下的锅炉受热面灰沉积行为,比较了灰渣外形、化学成分、熔融温度和热流变化率等特性参数,并通过对灰渣样品的X-射线衍射、扫描电镜及能谱分析,获得了3种燃煤灰沉积物的元素组成、矿物相及微观结构和形貌特征。
4) dust deposition
灰尘沉积
1.
Development in research of dust deposition in ventilating and air conditioning ducts;
通风空调管道内灰尘沉积的研究进展
5) deposition of fly ash
飞灰沉积
6) coal-bearing deposit
含煤沉积
1.
Geological characteristics of coal-bearing deposits of Longnan coalfield;
陇南煤田含煤沉积地质特征研究
补充资料:煤灰成分
煤灰成分
composition of coal ask
meiliui ehengfen煤灰成分(eomposition of eoal ash)煤完全燃烧后的固态残留物的组成。它们基本上是煤中矿物质的氧化物。煤灰中主要成分为5102、A12仇、FeZ仇和Cao。还有少量的Mgo、TioZ、Koo、NaZo、PZos和503以及微量元素的化合物。煤灰主要成分的含量波动很大。(见表)根据煤灰成分可以大致推测煤中矿物质组成,初步判断灰熔点的高低,考虑煤灰的综合利用和从中回收某些成分的价值和方法。用于炼制高炉 煤灰主要成分的一般范围一·焦和铁合金焦的煤,对其灰成分有一定的要求(见焦炭灰成分)。煤灰成分分析方法有化学分析法和仪器分析法。化学分析法所需设备简单,所得结果比较准确;但操作步骤多,时间长。仪器分析法能很快得出结果。常用的仪器分析法有比色法、火焰光度计法、原子吸收光谱法、发射光谱法和x射线荧光光谱法等。 煤灰是由各种金属氧化物和非金属氧化物组成的混合物,各成分的熔点不同,共同存在时还可形成具有特有熔点的共熔体。因此,这种混合物没有一个固定的熔点,只有一个熔化温度范围。煤灰中各成分含量不同,煤灰熔点也就不同。在一般情况下煤灰中Sj仇含量与煤灰熔点的关系不明显,但当510:含量在45 一60%时,则随510:含量增加,灰熔点降低。A120:含量大,则煤灰熔点高。Fe203、Cao和Mgo含量多,煤灰熔点低。有人试图用灰成分中酸碱比 ,_510,十A1203+TIO, A/B一二,,,于于弓分士开共拼份笼石二是户,=二 ‘一‘一CaO十Mgo十凡203+Na:0+K:0来估测煤灰熔点。煤灰熔点与煤的利用有关,高灰分且煤灰熔点低的煤,在燃烧时易于结渣,造成排渣困难。当煤用作气化原料时,若煤灰熔点过低,易结渣造成运行困难;而煤灰熔点过高的煤又不易生成熔渣,故不能用于熔渣气化炉。在铁矿粉直接还原时,要求煤灰熔点较高。测定煤灰熔点可以用块锥或角锥,中国常用的方法为角锥法。角锥法是将煤灰加上糊精混匀,并在模中形成一定大小的三角锥体。将三角锥体放入灰熔点测定炉,在一定的气氛中,以一定速度升温,根据灰锥熔融特征(见图)确定灰熔点。当灰锥尖端开始熔化并弯曲或棱角变圆时,即为变形温度 J“,…_._ 原形,,T:九 灰锥熔融特征示意图Tl;灰锥尖端弯曲触及托盘,或变成球形,或变成高度小于(等于)底长的半环形时的温度为软化温度少2;当灰锥完全熔化,展开成薄层(毛1.5~)时的温度为流动温度(或熔化温度),3。T;一T:的温度范围称为煤灰的软化范围,而外~,。的温度范围称为煤灰的熔化范围。此法设备简单,操作方便,结果比较准确。工业上一般以软化温度TZ作为衡量煤灰熔融性的指标,即煤灰熔点。试验时气氛是氧化性还是还原性,这对煤灰熔融性的测定有一定的影响。由于在工业锅炉或气化妒中,煤灰成渣部位的气体介质呈弱还原性,因此,为模拟工业条件,测定往往在弱还原性气氛中进行。
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参考词条