煤炭低温干馏技术现状及发展趋势

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L 转化利用
全国中文核心期刊矿业类核心期刊..CAJ 一CO 规范..执行优秀期刊
煤炭低温干馏技术现状及发展趋势
米治平.. , 王宁波..
( 1
.
陕西榆林市煤化科技有限责任公司, 陕西榆林71 9 0 0 ;
2
.
陕西秦晋煤气化科技有限公司, 陕西西安71 0 0 75 )
摘要: 概述了煤炭低温干馏技术的现状以及目前国内的应用情况, 并就煤炭低温干馏技
术的发展趋势进行了阐述
..
关键词: 煤干馏; 煤热解; 半焦
中图分类号:
QT 523 文献标识码: A 文章编号: l 0() 6石7 7 2 ( 2 0 1 0 )0 2义X )3 3习5
煤在隔绝空气条件下, 受热分解生成煤气
..


.. 粗苯和焦炭的过程, 称为煤干馏( 也称焦化或热
解)
..
按加热终温的不同, 可分为3 种: 5 0 一6 0 ..
为低温干馏; 7 0 0 一9 0 0 .. 为中温干馏; 90 0 一1 0 0 ..
为高温干馏川
..
煤炭低温干馏始于19 世纪, 当时主要用于制取
灯油和蜡..
19 世纪末因电灯的发明, 煤低温干馏趋
于衰落.. 第二次世界大战前夕及大战期间, 纳粹德
国基于战争目的, 建立了大型低温干馏厂, 以褐煤
为原料生产低温干馏煤焦油, 再高压加氢制取汽油
和柴油
.. 战后, 由于大量廉价石油的开采, 低温干
馏工业再次陷于停滞状态
..
中国陕北.. 内蒙以及云贵等地区分布有大量低
变质煤, 如褐煤和长焰煤.. 具有资源贮量大.. 埋层
浅.. 煤质好..
开采成本低..
反应性好等特点, 有利于
实施煤热解提取焦油
.. 提取煤中的焦油, 并对高附
加值的副产品半焦和煤气进行综合利用, 是中国大
量低变质煤高效..
环保利用的一条有效途径
..
1 低温干馏技术现状
煤的干馏技术除了按干馏温度分类以外, 还有
其他多种分类方法: 按照气氛可分为惰性气氛热解
(不加催化剂)
, 加氢热解和催化加氢热解; 按加热
速度可分为慢速热解.. 中速热解
.. 快速热解和闪裂
解; 按加热方式可分为外热式
.. 内热式和内外并热
式热解; 按热载体的类型可分为固体热载体.. 气体
热载体和气一固热载体热解; 按固体物料的运行状
态可分为固定床..
流化床和气流床; 按反应器操作
压力可分为常压和加压等.. 煤热解工艺的选择取
决于对产品的要求, 并综合考虑煤质特点
..
设备制

.. 工艺控制水平及最终的经济效益等..
到目前为止, 国内外研究开发出多种各具特色
的煤干馏技术, 有的处于试验室研究阶段, 有的进
入中试阶段, 也有的达到了工业化阶段..
1
.
, 国外主要煤低温干馏技术
1
.
1.
1 外热式炉
外热式炉( 如考伯斯炉)是指供给煤料的热量
是由炉墙外部传人的
.. 煤料装在干馏室内, 热量通
过炉墙导人, 炉墙外部燃烧加热.. 其主要优点是干
馏室与燃烧

室不相通, 干馏挥发产物不被稀释, 干
馏煤气热值较高.. 但外热式炉也有其严重缺点, 即
由于原煤导热系数小, 煤料加热不均匀, 导致半焦
质量不均匀, 焦油产率低..
1.
1
.
2 内热式炉
内热式炉(如鲁奇三段炉) 借助热载体把热量
传给原煤, 热载体直接进人干馏室, 穿过块状干馏
料层, 把热量传给料层
..
热载体可以是气体, 如烟
气, 也可以是固体, 如用热半焦或其他物料
..
热载
收稿日期: 2 0 10 一0 1 一1 7
作者简介: 米治平( 19 68 一)
, 男, 陕西榆林人, 工程师.. 19 1年7 月毕业于延安大学有机化工专业, 主要从事化肥.. 甲醇的生产和技术管理
工作..
煤炭低温干馏技术现状及发展趋势

目恤甸口. . . . 毛毛一下一泛二扭价从;
体与原煤在干馏系统相混合, 热载体把煤料加热进
行干馏
..
与外热式炉相比, 内热式炉的优点包括热
效率高..
干馏耗热量低; 煤料加热均匀, 消除了部分
料块过热现象; 内热式炉结构简单等.. 其不足之处
在于: 必须使用块状原煤(巧一80 m m ) ; 干馏煤气热
值低; 不适合处理粘结性较高的煤等..
L .1 3 固体热载体低温干馏技术川
( l )T o s e o a l工艺
To sc oa l 工艺是美国油页岩公司开发的技术, 是
基于To sc o 一1 油页岩干馏工艺发展起来的煤低温
于馏方法
.. 粉碎好的干燥煤在预热提升管内, 用来
自瓷球加热器的热烟气加热
..
预热的煤加入干馏
转炉中, 在此煤和热瓷球混合, 煤被加热至约
5 0 .. , 进行低温干馏
..
瓷球在加热器中被加热
..
低温干馏产生的粗煤气和半焦在回转筛中分离, 热
半焦去冷却器
..
瓷球经提升器到加热器循环使用
..
焦油蒸汽和煤气在分离系统中冷凝分离, 分成焦油
产品和煤气, 煤气净化后出售或作为瓷球加热用
燃料..
( 2) 前苏联粉煤快速热解工艺
前苏联进行了多种固体热载体粉煤干馏工艺
研究和开发工作.. 其中动力用煤综合利用的E T CH
方法有4 一6 .. h 试验装置
..
在克拉斯诺雅尔斯克
电厂建成了1 7 5 /I h ( E T CH 一17 5 ) 大装置, 进行煤干
馏与热电结合, 既达到了资源综合利用, 又有利于
电J一燃煤的环保要求..
E T c H 一175 工艺流程采用的是气体和固体联
合热载体的方法
.. 原料煤由煤槽经给料机去粉煤
机, 此处供人热烟气, 温度约5 50 .. , 把粉碎了的粉
煤用上升气流输送到干煤旋风器, 同时把煤加热到
10 0 一12 0 .. , 干煤水分小于4 %
..
干煤由旋风器去
加热器, 在此与来自加热提升管的热粉焦混合, 在
干馏槽内发生热解反应并析出挥发产物, 经冷却冷
凝系统分离为焦油和煤气以及冷凝水
..
干馏槽下
部生成的半焦和热载体半焦, 部分去提升管燃烧升
温,

作为热载体循环使用, 多余的半焦作为产品送
出系统
..
( 3 )鲁奇鲁尔煤气工艺
鲁奇鲁尔煤气工艺是用热半焦作为热载体的
煤干馏方法
..
此工艺于19 63 年在前南斯拉夫建有
生产装置, 单元系列生产能力为s o t d/
, 建有2 个
系列厂, 生产能力为16 0 0 .. d
..
产品半焦作为炼焦
配煤原料..
煤经四个平行排列的螺旋给料器, 再通过导管
进人干馏槽..
导管中通人冷的于馏煤气使煤料流
动, 煤从导管呈喷射状进人干馏槽, 与来自集合槽
的热半焦相混合, 进行干馏过程
..
空气在进人提升
管前先预热到3 90 .. , 与煤气..
油或部分地与半焦燃
烧, 使半焦达到热载体需要的温度
..
1
.
2 国内煤低温技术开发应用现状
作为一种区域性的产业模式, 近十几年来, 受
一定的市场需求推动, 在中国陕北
.. 内蒙等地区建
设了一大批煤炭低温干馏厂( 当地称兰炭厂)
, 总生
产能力3 5 0 0 一4 0 0 0 万t , 其中陕西榆林地区约2 0 0 0
万t , 年产半焦约1 2 0 万t
.. 半焦生产主要采用内热
式方形干馏炉
..
由于其设备规模小..
焦油回收率
低..
环境污染严重, 不符合国家有关节能降耗.. 保护
环境以及发展循环经济的政策要求, 属于逐步关停
和淘汰的范围
..
按照陕西榆林地区发展规划, 到2 0 12 年榆林地
区兰炭生产规模将达到3 5 0 万t , 远期设想通过煤
低温干馏转化煤炭1 亿t , 年产兰炭6 0 0 万t
.. 如此
大规模的兰炭产业, 仅靠现有兰炭装置及技术水平
无法满足规模.. 环保要求..
需要从相关国家标准的
建立及技术装备水平的提高2 方面对兰炭产业进行
规范
.. 可喜的是, 关于兰炭产业的三项国家标
准.. ..兰炭用煤技术条件.... ..兰炭产品品种及等
级划分..以及..兰炭产品技术条件..已通过相关部门
及专家审查, 即将上报国家标准化管理委员会发布
实施..
另外, 相关地方标准如..榆林市兰炭产业准
人技术条件( 暂行) ..也已于2 0 09 年正式实施
..

关标准分别从规范兰炭生产用煤条件, 提高资源利
用水平, 兰炭产品等级划分质量要求以及准人条件
等方面对兰炭产业进行规范..
为提升半焦产业整体技术装备水平, 提高煤炭
综合利用效率和经济效益, 解决环境污染问题, 一
方面需要对现有兰炭装置进行升级改造, 以解决其
规模小
.. 资源利用率低..
污染严重等问题; 另一方面
则需要针对现有装置所存在的问题开发推广新的
低温干馏技术..
目前, 国内有许多企业
.. 高校以及科研院所正
致力于低温干馏技术升级及创新研究工作, 现将部
分技术研究进展情况介绍如下..
1
.
2
.
1 内热式方形干馏炉的技术升级
20 06 年陕西神木县三江

煤化工有限责任公司
与西安交通大学..
西安建筑科技大学合作, 共同承
担了陕西省重大科技专项.. ..洁净兰炭生产与资
源综合利用成套设备及装备开发示范项目.... 设计
规模为年产半焦60 万t , 煤焦油7 万t , 干馏煤气
5.
94 亿厅, 并预留干馏煤气发电机组
..
设计采用
..洁净煤技术..2 0 10 年第16 卷第2 期

L 转化利用
全国中文核心期刊矿业类核心期刊..CAJ 一CO 规范..执行优秀期刊
改进的SJ 低温干馏方形炉, 单炉年生产半焦5 万t
..
一期30 万t 已于2 0 07 年6 月初建成投产.... .... 目前
已通过省级鉴定验收, 并获得多项专利, 技术水平
达到国内领先, 国际先进, 对现有兰炭装置的升级
换代意义重大..
SJ 低温干馏方炉是神木县三江煤化工有限责
任公司在鲁奇三段炉的基础上, 总结了当地内热式
直立方炉的生产实践经验, 吸收了国内外有关炉型
的长处, 并根据当地煤质特点而研发出的一种新型
炉型.. 该炉型具有物料下降均匀.. 布料均匀.. 布气
均匀
.. 加热均匀等特点, 增大了焦炉的有效容积, 提
高了焦炉的生产能力
..
另外, 装置实现了焦油废水
的环保处理及煤气的资源化利用, 解决了现有装置
的煤气放空和焦油废水的环境污染问题..
除此之外, 当地许多企业同相关科研院所进行
合作, 不断对现有落后的兰炭装置进行技术升级和
改造, 以期满足兰炭装置规模及环保要求..
1.
2
.
2 固体热载体低温干馏技术
( )l 大连理工大学褐煤固体热载体新法干馏
工艺
大连理工大学是国内最早开展褐煤固体热载
体干馏技术研究的单位.. 从19 81 年开始进行煤..

页岩固体热载体法快速热解技术的研究试验工作
..
19 8 3 年承担原国家计委..
国家教委重点科研项目
.. 褐煤和油页岩固体热载体干馏技术研究.. , 建立了
处理能力or k梦h 的实验室热态连续试验装置, 在
此装置上进行了国内外几十种褐煤.. 高挥发分烟煤
和油页岩的试验研究工作, 获得很好的结果; 作为
.. 七五.. .. .. 八五.. 国家重点工业性试验工作计划,
19 8 8 年完成了6 口d 褐煤固体热载体干馏新技术中
的关键技术研究, 为褐煤固体热载体干馏新技术工
业试验提供了必要的设计依据; 19 92 年在平庄建成
了日处理巧o t 褐煤固体热载体干馏多联产实验
装置
..
大连理工大学与陕西神木富油能源科技有限
公司合作开发的.. 年加工60 万t 煤化工固体热载体
法热解工程项目.. 已进人工程建设阶段, 不久将投
人运行..
( 2) 浙江大学热电气焦油多联产技术
浙江大学热电气焦油多联产技术是将循环流
化床锅炉和流化床干馏煤气发生炉紧密结合, 实现
在一套系统中焦油
.. 煤气..

热力
.. 制冷和电力的联合
生产..
干馏炉用循环煤气作流化剂, 运行温度为
65 0 一75 0 .. ..
原煤经给料机给人干馏炉, 原煤受热
裂解, 析出干馏煤气, 干馏热源为燃烧炉的高温炉

.. 半焦送人燃烧炉燃烧, 空气鼓风, 运行温度为
85 0 一9 0 0 .. , 燃烧炉产生的蒸汽可供汽轮机发电
..
供热以及制冷..
干馏煤气经冷却.. 净化系统回收煤
焦油, 煤焦油进一步深加工成为油品, 净煤气输出
供民用或合成化工产品
..
浙江大学在淮南矿业集团建设的12 M w 循环
流化床热电气焦油多联产工程已于2 0 08 年成功示

..
在此基础上, 其承担的其他多联产工程还包
括: 淮南矿业集团1 35 M W 循环流化床热电气油多
联产工程
.. 云南小龙潭3 0 M W 循环流化床热电气
油多联产工程以及开滦矿业集团2 70 口a 热电气油
多联产工程等..
1
.
2
.
3 气体热载体低温干馏技术
陕西华祥能源科技集团有限公司开发的流化
床粉煤气固热解技术, 是将其控股公司陕西秦能天
脊科技有限公司.. 陕西秦晋煤气化科技有限公司开
发成功并已进行市场推广的灰融聚流化床粉煤气
化技术( CA GG ) 与快速流化床技术( H S B ) 相藕合,
以气化煤气作为气体热载体, 对0 一8 m m 的低变质
粉煤进行低温干馏, 回收煤气和焦油
..
干馏后的半
焦作为灰融聚流化床气化的原料, 半焦气化后产生
的煤气进人快速流化床以及提升管, 对原料粉煤进
行低温干馏, 产生的热解气和气化煤气一起进入后
续系统, 并对煤焦油进行回收, 净化煤气可作为合
成气或燃料气, 从而实现了对低变质粉煤的清洁..
高效利用, 其工艺流程简图如图1 所示
.. 该技术已
完成工艺包的编制工作, 工程示范单位及项目资金
已落实, 即将进人工程设计和建设阶段
..
去冷却回收系统
图1 流化床粉煤气固热解技术工艺流程
1一煤斗;2一提升床;3 一快床;
4一气化炉; 5一渣斗;6 一渣锁;
7一一级旋风除尘器; 8一二级旋风除尘器;
9一深度除尘器; 10一受灰斗; 卜灰斗
煤炭低温干馏技术现状及发展趋势

口口恤口. . . 啥谬获牛斗鬓龚味挑徐!
除以上所述技术外, 国内还有许多高校
.. 科研
院所也在积极研究开发新的煤低温干馏( 多联产)
技术, 如中科院过程工程研究所正在开发的下行床
热解拔头工艺技术.. 中科院山西煤化所正在开发的
循环流化床锅炉燃烧一热解多联供技术以及西安
科技大学的低变质煤热解活化藕合多联产新技术
等.. 以上技术大都处在实验室或中试研究阶段, 有
的已进人到工程示范阶段, 相信在不久的将来会进
人到产业化推广阶段..
3 油页岩干馏技术[1s
油页岩属于固体化石燃料, 实际上是

胶泥煤的
变种之一..
在全世界化石燃料中, 其储量折成发热
量仅次于煤炭而居第2 位, 折页岩油4 7 50 亿t , 为石
油可采储量的5 倍左右
..
中国油页岩远景储量约2
万亿t , 折页岩油8 0 亿t , 为石油可采储量的30 倍
以上, 仅次于美国
.. 巴西
.. 爱沙尼亚, 居世界第四位
..
油页岩具有煤炭的物化特性, 可直接燃烧进行
发电或供热, 也可干馏炼制页岩油
.. 但由于其发热
值低..
含油率低.. 灰分高, 属高灰分低发热值的劣质
燃料.. 类似于煤研石, 开发利用成本高, 在石油
和煤炭价格低廉时经济上无竞争力
.. 因此, 在过去
半个多世纪中一直没能大规模开发利用
..
油页岩干馏炼油始于19 世纪上半叶, 一百多年
来几经波折, 时起时落..
早在18 3 5 年法国就建成了
世界上第一座油页岩干馏炼油厂, 制取页岩油, 再
精制煤油
.. 石腊, 用于照明; 随后英国.. 德国..
西班牙
等也进行页岩油生产; 20 世纪初, 由于汽车工业的
发展和第一次世界大战, 对汽油..
柴油的需求量大
增, 推动了西欧页岩油工业的发展, 至19 37 年年产
页岩油50 万t
..
然而, 第二次世界大战后, 由于廉价
石油的大量发现和开采, 页岩油因生产成本高而失
去竞争力..
现在, 在石油价格高涨的推动下, 油页
岩干馏技术又再度兴起..
目前为止, 只有中国
..
爱沙尼亚
.. 巴西以及俄罗
斯等少数国家利用油页岩进行干馏炼油, 现分别简
要介绍如下:
( )l 在中国, 利用油页岩干馏炼油已有80 多年
历史, 早在19 20 一19 30 年间在辽宁抚顺就研发成功
块状页岩( or 一75 m m ) 干馏炉.. 抚顺式干馏炉..
19 30 一194 5 年间建成了2 0 台日处理l o t 块页岩干
馏炉, 页岩油最高年产量25 万t
.. 新中国成立后, 逐
步恢复并新建一些干馏炉, 干馏炉达到2 6 台, 页岩
油最高年产量达78 万t , 年处理油页岩达2以X) 万t
..
195 5 年国家又在广东省建设了茂名石油公司,
专门生产页岩油
..
60 年代茂名油页岩露天矿和炼油
厂建成投产, 露天矿初期年开采能力50 万t , 炼油厂
装备1 12 台干馏炉, 页岩油最高年产量18 万t
..
19 62
年以后, 由于大庆油田的开发, 页岩油生产逐年下降
..
80 年代抚顺和茂名页岩油年产量降至30 万t ,
90 年
代, 抚顺和茂名的油页岩干馏装置先后停止生产
..
抚顺矿务局剥离出来的油页岩作为废物处理,
既增加煤的生产成本, 又造成环境污染.. 在这种情
况下, 19 89 年原国家计委批准矿务局建立页岩炼油
厂, 安装60 台抚顺式干馏炉, 至2 0 0 年页岩油产量
9 万t
..
由于页岩按煤研石处理仅计运费, 因此页岩
油生产成本较低, 经济效益良好
..
2 0( ..4 年又扩建80
台抚顺式干馏

炉, 年产页岩油10 万t
..
目前共有
18 0 台干馏炉, 年产页岩油3 0 万t
..
近几年来, 由于石油价格猛涨且居高不下, 页
岩油生产成本相对降低且利润较高, 吉林桦甸
.. 汪
清和山东龙口等地民营企业也相继建设了几十台
抚顺式干馏炉, 利用当地产油页岩炼油
.. 目前, 在
油页岩富集地区, 油页岩干馏项目越来越受到重视..
( 2) 爱沙尼亚油页岩资源丰富, 且含油率高..

热值高.. 该国油页岩干馏炼油始于19 24 年, 至
19 4 0 年页岩油年产量达17 万t, 但其干馏炉容量

..
油收率低..
19 80 建成2 台日处理30 0 t 干馏
炉.. G al o te r 炉, 使用O 一2 5 m m 页岩颗粒; 19 8 1 -
19 87 年又研发成功两台日处理10 0 t 块状( 10 -
12 5 m m ) 页岩干馏炉.. K iv it e r 炉
..
19 9 5 年页岩油
年产量达4 0 万t , 2 0 0 2 年减产至2 0 万t
.. 由于石油
价格高涨,
20 05 年又建设了4 台Ki vti er 炉, 使页岩
油年产量超过1 60 万t
.. 目前正在建设新型G al ot er
干馏炉, 小时处理油页岩2 80 t , 拟于2 01 2 年投产..
( 3 ) 巴西油页岩资源丰富, 含油率不高( 8 % 一9
% )
, 但由于是露天开采因此成本较低, 目前主要用于
干馏炼油, 已建成2 台Pe t or b ar s 块状页岩( 8 一50
~ )干馏炉
.. 其中1 台日处理块页岩巧o t , 另1 台
日处理块页岩6 0( x ) t , 也是目前单台容量最大的油页
岩干馏炉
..
Pe t or b ar s 干馏炉l a 可连续运行3 30 d 以
上, 是世界上先进的固定床块状页岩干馏炉
..
( 4 )俄罗斯早在20 世纪30 年代就开始进行油
页岩干馏炼油, 至80 年代页岩油年产量达5 0 0 万t ,
19 98 年减产至2 0 万t , 现已停产..
目前, 莫斯科动
力研究所..
圣彼得堡原子能设计院..
圣彼得堡石油
化工设计院联合, 针对列宁格勒库克瑟特油页岩特
性, 结合爱沙尼亚G al ot e : 干馏炉运行经验, 设计了
日处理3 0 0 0 t 颗粒页岩干馏炉与发电联合装置, 即
将进人建设阶段
..
..洁净煤技术..2 0 10 年第16 卷第2 期

L 转化利用
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2 低温干馏技术发展趋势
2
.
1 原料粉煤化, 装置大型化
现有的低温干馏技术, 如中国陕北普遍采用的
方型炉, 原料煤均需块煤( 巧一80 m m )
..
而机械化
采煤的块煤率大多为20 % 一30 %
, 大量粉煤资源
无法有效利用, 如何充分利用粉煤资源将是低温干
馏技术开发今后努力的方向
..
正在进行工程示范
的大连理工大学新法干馏技术.. 浙江大学的多联技
术以及陕西华祥能源科技集团有限公司的粉煤流
化床气固热解技术很好地解决了这一问题..
另外, 现有低温干馏装置分散且规模小, 单炉
年生产能力2 万一5 万t , 甚至更小
..

浙江大学的多
联技术, 其淮南矿业集团的12 MW 多联产装置年处
理煤量约7 万;t 正在开发的陕西华祥能源科技集团
有限公司粉煤流化床气固热解技术, 其年处理能力
约巧万一20 万;t 大连理工大学正在陕北建设的新
法干馏工程示范项目, 其单炉年处理能力为60 万t
..
上述各干馏技术在生产规模上还都有进一步提升
的空间, 经过努力, 单炉提高至百万t 级规模是有可
能的, 届时将形成高效的产业化规模..
2
.
2 提高油收率, 改善油品质
在低温条件下, 热解时间愈短, 焦油的收率就
愈高.. 而高温条件下, 热解时间增加..
焦油收率降
低.. 气体收率增加..
因此, 为提高焦油的收率, 热解
应在低温下快速进行
..
如何提高焦油的收率则成
为新一代技术开发的重点
..
为达到这一目标, 多年
来各国提出了多种方法, 如加瑞特( G ar et )t 研究与
开发公司开发的西方热解法
.. 美国FM C 公司的
C O E D 法以及近期国外开发的快速加氢热解法
( FH P )煤转化技术
..
与传统的热解技术相比, 由于
氢的介人, 液态物产率高达巧% 一25 % , 其中轻质
组分又占其中的主要部分..
此外,
FH P 技术的产气
率高, 其中甲烷的产率高, 由此可获得高热值煤气..
鉴于快速加氢热解的优越性, 发达工业国家正积
极推进FH P 的研究工作.. 中国相关季卿院所也正在进
行FH p 的实验研究, 并取得了理想的研究成果
..
2
.
3 实现多联产, 提高能源转化效率
现有干馏装置的产业模式大多停留在煤干
馏一半焦一焦油一煤气阶段, 半焦
..
焦油作为初级
产品简单出售, 煤气放空或燃烧, 属于短期.. 粗放式
的生产方式, 能源转化效率低
..
实现煤低温干馏的

..

.. 气..

..
化学品等的多联产系统, 提高半焦..
煤气..
焦油深加工利用率, 将真正做到煤的清洁.. 高
效.. 环保利用
.. 在这一方面, 浙江大学的热电气焦
油多联产技术进行了有益的探索..
3 结语
结合中国能源开发和利用现状, 开发推广符合
国情的低温煤干馏技术, 是中国贮量巨大的低变质
煤清洁.. 高效..
环保利用的有效途径
..
国内外已成功开发或正在开发的煤低温干馏
技术种类繁多, 装置效能和技术指标各有利弊, 不
可能有一种.. 万能型.. 技术来适应所有适用煤种, 满
足各项指标要求.. 但其原则要求应是: 煤低温干馏
技术应满足规模大型化以及高效..
环保要求, 能够
充分利用大量粉煤资源, 并向提高油收率..
改善油
品质以及实现多联产方向努力, 提高能源转化效率..
参考文献:
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北京: 化学工业
出版社, 2..x抖.
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代电力, 2 0 7 , 2 4 ( 5 ) : 5 9 一6 7
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T h e P r e s e tl s it u a ti o n a n d d e v e lo P in g t r e n d
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A b st r ac t : In t or du e e t he pr e s e n t s it u a t io n na d d e v e lo P in g t r e n d o f l卿t e m p e ar tu er e o a l e a ht o n iz a t io n t e e hn o lo群,
e a 叮o n t he de s e ri p t io n ba o u t it s de v e lo p in g te n d e n e y
.
Ke y w o r d s : e o al e a br o n iz at io n ; p y or ly s is ; s e m i e o k e
煤炭低温干馏技术现状及发展趋势


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