煤转化的化学基础-4煤液化

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1、请在前排拿回判好的第一、二次作业留下做好的第三次作业煤炭转化的化学基础煤炭转化的化学基础-IV刘振宇第一、二次作业情况煤的直接液化作业一1、本节课你学到了什么(举出最重要的三个方面的认识)?很多同学回答的好,说了自己的认识。一些同学罗列了我的讲课内容,没有自己的认识。2、限制煤炭长期利用的主要因素是哪个?是探明可采储量?还是燃煤CO2的排放量?(用数字分析)很多同学扣题回答了。基于两组数据“煤炭的探明可采储量”和“燃煤CO2的排放量”进行了计算分析。有些基于宏观知识、报纸知识泛泛的谈(没有科学的方式)个别的说题目没有意义(没有理解学习的意义)作业一2、限制煤炭长期利用的主要因素是哪个?

2、是探明可采储量?还是燃煤CO2的排放量?(用数字分析)基于2个数据煤炭的探明可采储量=1万亿吨燃煤CO2的排放量=1万亿吨x0.7x44/12=2.57万亿吨另外需要3个数据大气中现有多少CO2(质量、浓度)2.57万亿吨CO2会将大气中的CO2增加到多少(质量、浓度)大气中CO2的浓度与升温的关系自己的分析有人将燃烧产生CO2的重量通过密度计算出体积,再除以大气的体积得到大气中增加的CO2浓度(存在问题?)作业二1、依据煤的结构模型,分析煤热解升温速率与挥发产物的量和品质的关系很多同学没有依据煤的结构模型分析,而是抄书上的泛泛的描述。2、从机理的角度分析煤热解的核心反应前一题“依据煤

3、的结构模型”分析热解,就是机理的分析,从可能的反应中看看共同经历的步骤是什么,很多同学盲目地堆积了一些书上的信息。虽然发生的反应很多,但都经由自由基过程。中国CO2总排放量:世界第二作为负责任的地球人:认真解决CO2问题CO2问题中国CO2排放量高是不可改变的(人多,国土大)是合情合理的–排放水平CO2排放量(亿吨/年)美国中国俄国印度日本德国澳大南非英国韩国利亚人均排放量:远低于发达国家作为同样权利的地球人,我们应如何认识CO2的问题?人均CO2排放量(亿吨/年/人)美国中国俄国印度日本德国澳大南非英国韩国利亚单位GDP的CO2排放量(kg/$)美国中国俄国印度日本德国澳大南非英国韩

4、国利亚我国生产效率低,产业结构变化的阶段性改变产业结构、提高生产率、节约资源可以实现我国CO2排放的大幅度降低CO2问题–能源效率与产业结构煤炭问题?煤的直接液化煤基产品煤燃烧转化固体–焦炭、炭材料气体–工业用燃气、民用燃气、合成气化学品–焦油化学品(芳烃)、氨、甲醇液体–车用燃料间接液化(ICL)直接液化(DCL)汽油柴油含氧燃料发明与早期进展FriedrichBergius(1884-1949,德国)1907获得博士学位(莱比锡大学,化学)1913发明煤直接液化,1931年获得诺贝尔化学奖德国建成世界上第一座直接液化厂(30万吨/年)36-44德国建成12套直接液化厂423万吨/

5、年二战期间英国15万吨/年日本中国抚顺(1942,连续运行1000h,未能正式投产)法国、意大利、朝鲜、…二战后德国煤液化工厂大部分被盟军拆除,有的转向精炼石油1950廉价的中东石油→直接液化生产和研发停止煤直接液化的历史1973、1979两次世界石油危机→DCL研究蓬勃发展美国、德国、英国、日本、前苏联、…多种工艺、实验室-数百吨/天德国-IGOR(1981,200t/d)美国-SRC(50t/d)EDS(1986,250t/d)H-Coal(600t/d)苏联-低压加氢(1983,5t/d)日本-BCL(1986,50t/d)高晋生、张德祥《煤液化技术》化学工业出版社,北京,200

6、51990s石油价格下跌,研发减缓美国-CFFLS(DOE)日本-NEDOL(1996,150t/d)中国-煤科总院(1983-,0.1t/d)煤直接液化的历史2004中国神华(6t/d)2008神华(100万吨/年运行)2015神华(320万吨/年)神华6t/d神华100万吨/年BergiusInvention191312Plants4.2Mt/yWWII1stPlant0.3Mt/y1927190019201940196019802000煤直接液化的技术发展许多工艺,但无工业应用公开文献中稀有核心化学、化工信息定义与分类不一致,工艺对比表面,缺乏核心认识NEDOL150t/d83-

7、98EDS250t/d79-83IGOR+200t/d81-90SRC-I&II50/25t/d65-81H-Coal600t/d80-83Pyrosol6t/d77-88LSE3t/d88-92BCL50t/d81-90CTSL2t/d80-88HTI3t/d96-03Shenhua6t/d2003-Shenhua1Mt*/y2004-煤直接液化的宏观化学煤挥发分固定碳灰分水分液体气体残渣水目的产物可利用的产物H/C=0.8+H2O气化CO、

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