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1油页岩开发利用技术及系统集成的研究进展显示文摘油页岩作为一种非常规能源,储量巨大,是最具潜力的石油替代资源之一。将油页岩干馏炼油、半焦燃烧发电、页岩油气提质、灰渣生产建材和化工品等工艺技术进行集成,可提升能效、改善经济效益,符合我国能源发展战略需求,具有广阔应用前景。本文专题论述在油页岩开发利用过程中主要关键单元技术,系统集成技术的现状及研究进展。为深入研究和高效环保开发利用油页岩资源提供理论和技术基础。杨庆春 周怀荣 杨思宇 钱宇 2016化工学报2016,67,1:12
2煤热解制油和油页岩制油技术评述与比较分析显示文摘近年来,以煤热解为龙头制燃料油和油页岩制燃料油作为战略储备能源生产路线得到了快速的发展。评述和比较了典型煤热解制油与油页岩制油技术。对比分析表明:生产每吨燃料油,需消耗11.4 t低阶煤或24.5 t油页岩。煤热解制油水耗是油页岩制油的1.4倍。经济方面,煤热解制油和油页岩制油投资分别为6510和5716元/吨燃料油;生产成本分别为3887和4217元/吨燃料油;通过计算不同原料价格下相对于国际原油价格的盈亏平衡点,得出煤热解制油和油页岩制油的盈亏平衡点分别在59~68 USD·bbl^(-1)和71~76 USD·bbl^(-1)之间变化。煤热解制油和油页岩制油路线各有优劣,仍需完善相关技术和延伸产业链,可从干馏炉、系统集成、综合利用、多联产等方面寻求突破。曾帅 周怀荣 钱宇 2017化工学报2017,68,10:9
3世界油页岩勘探开发加工利用近况——并记2014年国外两次油页岩国际会议显示文摘2014年,第二届国际油页岩会议在约旦死海召开,美囯科罗拉多矿业学院召开了第34届国际油页岩会议。世界油页岩资源折算为页岩油约有5×1012t。当前世界每年油页岩干馏生产页岩油约140×104t,其中中国78×104t、爱沙尼亚50×104t、巴西18×104t,澳大利亚有少量生产。颗粒页岩固体热载体干馏炼油工艺成为主要发展方向。爱沙尼亚能源公司在爱耐飞特140的基础上,建设了日处理6000t颗粒页岩的大型干馏新工艺装置爱耐飞特280。爱沙尼亚化学集团从俄罗斯引进葛洛特工艺并加以改进,命名为彼得罗特装置,已建成两台,正在进行试产。中国则引进了颗粒页岩干馏的大型工业装置,并自主创新筹建颗粒页岩干馏工业试验装置。美国至今仍无页岩干馏炼油的工业生产,但有多家公司和大学在进行油页岩地下和地上干馏炼油的现场开发和基础研究。世界上利用油页岩燃烧产汽发电的国家有爱沙尼亚、中国、以色列和德国,其中爱沙尼亚的规模最大,其他都较小。德国、法国、加拿大、意大利等发达国家的一些公司也参与了油页岩开发活动。李术元 何继来 侯吉礼 王薇 钱家麟 2015中外能源2015,20,1:8
4基于Aspen Plus的油砂干馏过程模拟显示文摘利用Aspen Plus软件对油砂干馏过程进行建模,按照实验测定的油砂铝甄实验数据、工业分析、元素分析以及发热量数据对系统参数进行设定输入,并对干馏过程中的参数进行物料平衡和热平衡分析,得出模拟结果。在含油率、含水率、半焦产率以及干馏气产率等方面,将系统模拟结果与实验数据进行对比分析,模拟结果与实验数据间的误差均在合理范围内。对比结果表明,该系统的建模过程以及物性参数的设定合理,为以后构建基于Aspen Plus的油砂综合利用系统提供较好的理论依据和参考价值。柏静儒 吴海涛 刘斌 徐向明 白章 2017东北电力大学学报2017,37,6:3
50.12t/d油页岩干馏炉预热过程中温度分布特性显示文摘油页岩干馏炉启动升温过程中,其炉内的温度分布特性对油页岩的预热具有显著影响。干馏炉内气体在固体物料间的空隙内流动十分复杂,难以实现模拟研究。试验结果表明,空炉与填料时水平截面的温度分布变化基本相似,可通过空炉时的温度分布特性来进行近似分析。在进气量12m3/s、进气比1的工况下,采用LES和RNS模型分别对空炉下干馏段和布气装置的升温过程进行数值模拟,分析干馏段和布气装置内温度及流速的变化。结果表明,布气方式决定炉内不同区域油页岩发生热解的顺序,率先发生热解的油页岩吸热减少,该位置温度加速上升,加剧炉内温度分布不均;加权平均数公式能更加准确反映截面温度不均性;炉内温度分布主要由不同区域的喷嘴加热功率与该区域的流场特性共同作用形成。秦宏 李伟伟 张立栋 刘云雨 刘洪鹏 王擎 刘斌 2016石油学报(石油加工)2016,32,5:3
6抚顺油页岩半焦燃烧特性显示文摘为了提高油页岩半焦燃烧特性对以油页岩半焦氧化为主要热源的抚顺油页岩炼油工艺效率,利用扫描电镜与热重分析对450、550、650℃三种不同制焦温度下的抚顺油页岩半焦(J1、J2、J3),进行了表面形态和燃烧特性分析。结果表明,由于挥发分的析出,半焦表面结构变得粗糙,羽化现象严重。由于可燃物质随制焦温度上升析出较多缘故,半焦着火温度随制焦温度的上升而增高,在20℃/min升温速率下,着火温度由J1焦样的384.7℃升高到J3焦样的408.8℃。半焦的活化能在低转化率比在高转化率时要小,这主要是由于在高转化率下,可燃物减少,灰分热阻增加。李艳昌 吴晓宇 韩光 2017洁净煤技术2017,23,5:3
7基于气体热载体干馏及费-托合成工艺的油页岩综合利用系统建模与分析显示文摘基于油页岩气体热载体干馏工艺构建了一种油页岩综合利用系统,将干馏过程中产生的半焦与小颗粒油页岩混合后气化,制得合成气与多余干馏气一并经水煤气变换后进行费-托合成,费-托合成剩余的可燃气体送入燃气-蒸汽联合循环发电系统,实现油-电联产,采用此综合利用系统,可大幅提高液体燃料产量,达到原有干馏系统的1.4倍。利用Aspen Plus软件对所构建的油页岩综合利用系统进行建模,经计算,综合利用系统的一次能量利用效率达到61.79%。进一步模拟分析表明,增加油页岩干馏比例和干馏-气化混合气制油比例,都可以有效提高系统液体燃料的产量,虽然系统电能输出会有所下降,但系统总能效会随着液体燃料产量的增长有显著提升。柏静儒 王林涛 张庆燕 白章 王擎 2017石油学报(石油加工)2017,33,3:2
8油页岩与半焦混合气化发电系统模拟分析显示文摘基于Aspen Plus平台,对气体热载体工艺中不能利用的小颗粒油页岩与半焦混合气化发电过程进行模拟;并对模拟结果进行能量平衡和平衡计算,考察了空气当量比、汽固比和气化剂对气化性能和系统效率的影响。结果表明,使用空气作为气化剂时,设置空气当量比为0.302,汽固比为0.006 7,可以达到最佳的气化效果,所生成的合成气低位热值为6.12 MJ/Nm^3,冷气化效率为66.13%,此时系统的一次能源利用效率达到39.02%,效率也达到42.64%;另外,当使用氧气作为气化剂时,虽然冷气化效率有所提高,但系统总率会有一定程度降低。柏静儒 王林涛 张庆燕 白章 王擎 2016科学技术与工程2016,16,36:2
9基于Aspen Plus 抚顺式油页岩干馏过程模拟方法研究显示文摘利用Aspen Plus软件对抚顺式油页岩干馏过程进行模拟,采用带Fortran气化动力学子程序的自定义反应模型来代替Gibbs反应器,通过与文献中实验数据对比来验证模拟结果的准确性,结果吻合良好。利用该模型研究了主风量和主风饱和度等参数对气体组分、气体热值、气化效率和热效率的影响。研究结果表明:随着气化温度的增加,CO的含量增加,而H_2和CH_4的含量减少,同时气体的热值呈现出逐渐降低的趋势;提高主风量,气化效率、干发生气热效率(ηd)和湿发生气热效率(ηw)均有显著提高,但是过量空气的通入将会造成烧油,建议主风量控制在7.38×10~4~8.61×10~4m^3/h最佳;提高主风饱和度,气化温度呈线性下降;当主风饱和度为90℃时,湿发生气热效率(ηw)达到最大,为37.08%;但是综合考虑实际过程中的合理运行,建议主风饱和度选取80℃为宜。柏静儒 李启凡 吴海涛 白章 王擎 2017化工进展2017,36,1:2
10油页岩抚顺炉低温干馏的影响因素分析显示文摘油页岩抚顺式干馏技术是国际唯一认可的中国油页岩生产的技术工艺,本文详细介绍了抚顺炉的工作原理及其工艺流程,并以抚顺干馏炉为依托,结合实验数据详细分析了影响油页岩低温干馏的因素,即油页岩粒度、升温程序(干馏终温、加热时间和升温速率)。本实验的结论为油页岩干馏炼油提供了基础数据。周扬 陈松 王晓栋 2015黑龙江科学2015,6,12:1
11油页岩固体热载体综合利用系统的能量分析与?分析显示文摘利用Aspen Plus软件对基于油页岩固体热载体干馏法构建的综合利用系统进行模拟,结合模拟结果对系统做了详细的能量分析和?分析,并绘制了系统能流图与流图来描述每个热力过程的能量分布与?损分布情况。结果表明,油页岩输入量为100kg/s时,干馏炉内部不可逆损失(即热解反应损失)其损率为47.43%,是系统损失最大环节,油页岩中11.03%的燃料化学能贬值为干馏产物热能;综合利用系统各损失中,净化冷凝单元的热损失能量品位最高。柏静儒 张庆燕 王林涛 白章 王擎 2017石油学报(石油加工)2017,33,4:1
12桦甸式油页岩气体热载体综合利用系统改造建模及分析显示文摘桦甸式油页岩气体热载体综合利用工艺是一种重要的油页岩利用方式,本文在原有综合利用系统的基础上做了部分改造,将小颗粒油页岩和半焦混合气化后再与干馏气一起送入燃气-蒸汽联合循环系统发电,同时利用燃机尾气加热循环热载体。利用Aspen Plus软件对原有及改造后的油页岩综合利用系统进行建模,并根据模拟数据对综合利用系统作进一步的能量分析和?分析。结果表明:改造后的综合利用系统总的一次能量利用效率和?效率分别达到了58.23%和60.18%,远高于原有系统,其中各主要单元的能量利用效率和?效率均高于60%;另外,提高油页岩干馏比例可以明显增加系统页岩油产量,虽然电能输出会有所降低,但总?效率会随之增长。柏静儒 王林涛 张庆燕 白章 王擎 2017化工进展2017,36,4:0
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