期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
多喷嘴对置式水煤浆气化技术工业应用总结
被引量:
7
下载PDF
职称材料
导出
摘要
多喷嘴对置式水煤浆气化技术自从投入工业化应用以来,以其技术成熟可靠、碳转化率高、消耗低、有效气成分高、运行周期长、适于大型化等优势,迅速成为煤气化行业的主流技术之一,目前已运行的装置达到19套,在建或正在工程设计中的装置有53套。近期,其最大日处理煤量达到2000t的气化装置,已通过国家权威部门72h连续工业运行考核。
作者
刘进波
机构地区
山东兖矿国拓科技工程有限公司
出处
《化肥设计》
CAS
2012年第2期50-51,56,共3页
Chemical Fertilizer Design
关键词
工业应用
气化技术
水煤浆
对置式
多喷嘴
气化装置
运行周期
工业化应用
分类号
TQ545 [化学工程—煤化学工程]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
3
共引文献
21
同被引文献
38
引证文献
7
二级引证文献
7
参考文献
3
1
张彦.
多喷嘴对置式气化炉与单喷嘴水煤浆气化炉运行分析[J]
.大氮肥,2007,30(5):351-354.
被引量:3
2
冯长志,唐煜,王强,赵旭青.
神华包头煤制烯烃项目GE水煤浆气化装置试车总结[J]
.辽宁化工,2011,40(4):421-423.
被引量:19
3
李波,吕传磊,潘荣.
多喷嘴对置式气化炉在兖矿鲁南化肥厂的应用[J]
.中氮肥,2011(2):14-16.
被引量:2
共引文献
21
1
刘欢.
煤气化锁斗顺控及锁渣阀选型[J]
.石油化工自动化,2021,57(S01):178-181.
被引量:1
2
刘政.
多喷嘴对置式水煤浆气化技术的应用[J]
.大氮肥,2011,34(6):399-402.
3
张清海,冯长志,赵旭清.
包头煤制烯烃项目水煤浆气化装置运行情况分析[J]
.神华科技,2013,11(2):79-82.
被引量:6
4
王庆伟,黄美峰,蒲晓艳.
两种不同压力等级的GE水煤浆气化技术对比[J]
.煤化工,2013,41(6):34-36.
被引量:2
5
李志祥,周鹏,冯长志.
激冷水对GE水煤浆气化系统的影响[J]
.中氮肥,2014(5):8-10.
被引量:4
6
肖光辉.
德士古气化炉向火面砖使用状况优化[J]
.煤炭加工与综合利用,2014(12):34-36.
7
肖光辉.
德士古气化炉向火面砖使用情况探究[J]
.粉煤灰,2015,27(3):31-32.
8
刘欢.
GE水煤浆气化锁斗顺序控制及锁渣阀选型[J]
.石油化工自动化,2015,51(5):27-31.
9
邹杰,许玲玉.
水煤浆浓度变化对煤气化工艺的能耗影响分析[J]
.煤化工,2016,44(2):50-53.
被引量:14
10
孟慧.
水煤浆浓度变化对煤气化工艺的能耗量影响分析[J]
.环球市场,2016,0(18):285-285.
同被引文献
38
1
于广锁,龚欣,刘海峰,王亦飞,王辅臣,于遵宏.
多喷嘴对置式水煤浆气化技术[J]
.现代化工,2004,24(10):46-49.
被引量:56
2
刘万胜.
德士古气化炉压差升高的原因及处理办法[J]
.西部煤化工,2006(1):22-23.
被引量:3
3
路文学.
新型多喷嘴对置式水煤浆气化技术工业化应用[J]
.现代化工,2006,26(8):52-54.
被引量:15
4
张亚静,孙萍.
含碳(或碳化硅)耐火材料热导率的测试[J]
.耐火材料,2007,41(2):156-158.
被引量:7
5
孙铭绪.
多喷嘴对置式水煤浆气化技术工程设计[J]
.化工设计,2007,17(5):3-7.
被引量:10
6
潘俊.德士古气化炉支撑板温度高的原因及解决办法[J].2010(6):8-11.
7
邱友志.
水煤浆气化炉工艺烧嘴加工技术研究[J]
.航天制造技术,2008(6):36-38.
被引量:3
8
刘孝弟,王岳,李兵科.
水煤浆气化炉工艺烧嘴有关问题的探讨[J]
.化肥工业,2009,36(2):20-23.
被引量:28
9
张大晶.
多喷嘴对置式水煤浆气化技术设备概况[J]
.化肥工业,2009,36(2):41-43.
被引量:3
10
刘银波,汪泽强,李奇,万古军,张广文.
GE水煤浆烧嘴安全监控的HAZOP分析[J]
.安全、健康和环境,2010,10(3):37-40.
被引量:1
引证文献
7
1
刘乐利.
水煤浆加压气化烧嘴在线运行周期的影响因素及分析[J]
.化肥设计,2014,52(2):16-17.
被引量:3
2
陈进.
德士古气化炉渣堵分析及预防[J]
.山东化工,2015,44(16):113-114.
3
马传龙.
水煤浆加压气化炉堵渣分析及预防[J]
.西部煤化工,2016,0(2):20-22.
4
季文普.
多喷嘴对置式水煤浆气化技术的应用总结及优势探讨[J]
.化学工程与装备,2017(2):220-222.
被引量:1
5
赵矿生.
多喷嘴对置式水煤浆气化技术在工程应用中的优化及改造[J]
.氮肥与合成气,2018,46(1):6-7.
被引量:2
6
祝贺.
浅谈多喷嘴水煤浆气化炉长周期运行控制及操作[J]
.氮肥与合成气,2020,48(8):31-32.
7
池国镇,倪建军.
气流床煤气化炉性能计算模型建立与验证[J]
.锅炉技术,2021,52(3):14-20.
被引量:1
二级引证文献
7
1
王德海.
煤气化烧嘴及其技术现状[J]
.化肥工业,2017,44(6):27-31.
被引量:4
2
高亚东.
水煤浆加压气化烧嘴在线运行周期的影响因素及研究[J]
.化工管理,2018(25):123-124.
被引量:1
3
李乐伦,李娜.
多喷嘴水煤浆气化炉堵渣原因及原料煤粘温特性浅析[J]
.中氮肥,2018(6):14-16.
被引量:11
4
姬恒山,马小刚.
气化炉扩能改造的优化操作[J]
.氮肥与合成气,2022,50(5):16-18.
被引量:1
5
冯功,刘道文.
喷射态塔盘在气化水煤气洗涤中的应用[J]
.石油石化物资采购,2023(4):97-99.
6
张浩儒,张国强,余建豪,刘铭宇.
煤气化特性优化及低碳联合循环发电系统集成研究[J]
.热力发电,2024,53(7):91-100.
7
牟连维.
论多喷嘴对置式水煤浆气化技术进展及应用[J]
.科技风,2019(6):153-153.
被引量:1
1
灰熔聚流化床粉煤气化技术工业试验成功[J]
.矿山资源开发利用与环境保护(科技与信息),2002(4):19-19.
2
曲友方.
水煤浆气化装置工程设计中的改进[J]
.山东化工,2013,42(8):169-172.
3
多喷嘴对置式装置通过考核[J]
.气体净化,2006,6(1):30-30.
4
我国粉煤加压气化装置试运成功[J]
.中国科技成果,2004,5(24):5-5.
5
高原炼焦取得突破[J]
.洁净煤技术,2007,13(5):59-59.
6
粉煤加压气化制备合成气中试装置建成[J]
.宁夏石油化工,2005,24(1):70-70.
7
王帅,李相军.
水煤浆水冷壁气化和固定床气化的对比分析[J]
.全国造气技术通讯,2016,0(3):1-5.
8
华东理工大学煤加压气化制备合成气中试装置建成[J]
.可编程控制器与工厂自动化(PLC FA),2005(1):39-39.
9
李建兵.
煤气化技术工业应用概况及工艺选择(上)[J]
.化肥工业,2014,41(5):39-41.
被引量:1
10
3000t级水煤浆气化装置通过考核[J]
.新材料产业,2015,0(11):90-91.
化肥设计
2012年 第2期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部