二氧化碳浓度对石灰石分解反应动力学的影响
收稿日期: 2019-09-28
网络出版日期: 2020-03-31
Effect on kinetics of limestone decomposition under different CO2 atmospheres
Received date: 2019-09-28
Online published: 2020-03-31
基于石灰石热重-差示扫描量热(TG-DSC)分析结果,分别在不同浓度的二氧化碳(二氧化碳与空气的混合气)气氛下对石灰石进行热分解特性研究。TG和DSC分析结果表明,碳酸钙分解是吸热反应,反应温度范围为750~950 ℃;提高升温速率,反应进程加快,TG曲线向高温区移动,DSC曲线吸热峰和吸热面积明显增大;反应气氛中二氧化碳浓度提高,TG曲线稍微向高温区移动,反应起始温度相同,反应终止温度相差约20 ℃。在高浓度二氧化碳气氛下,石灰石分解遵循随机成核和随后生长模型。此研究结果可为进一步优化石灰石煅烧工艺以及煅烧炉的设计提供理论支持。
关键词: 石灰石; 二氧化碳-空气气氛; 碳酸钙; Coast-Redfern积分法
张文仙 , 刘联胜 , 曹和军 , 吴槟克 , 程振鹏 . 二氧化碳浓度对石灰石分解反应动力学的影响[J]. 无机盐工业, 2020 , 52(3) : 59 -63 . DOI: 10.11962/1006-4990.2019-0209
Thermal decomposition characteristics of limestone were studied by thermal gravimetric differential scanning calorimetry(TG-DSC) under different concentrations of CO2(mixture of CO2 and air).The TG and DSC curves obtained from the experimental results showed that the decomposition of calcium carbonate was an endothermic reaction,and the reaction range was mainly in the range of 750~950 ℃;with the increasing of heating rate,the reaction speed was increased,and the TG curve was moved to the high temperature region.The DSC curve showed obvious increasing on endothermic peak and endothermic area;with the increasing of concentration of CO2 in the reaction atmosphere,the TG curve moved slightly to the high temperature region,the reaction initiation temperatures were always same,and the terminal reaction temperature differd by about 20 ℃.In a high concentration CO2 atmosphere,limestone decomposition followed a random nucleation and subsequent growth model.It provided theoretical support for further optimization of the limestone calcination process and the design of the calciner.
[1] | 郭汉杰, 尹志明, 王宏伟 . 冶金活性石灰烧制过程最佳工艺制度[J]. 北京科技大学学报, 2008,30(2):148-151. |
[2] | 李宏, 曲英 . 氧气转炉炼钢用石灰石代替石灰节能减排初探[J]. 中国冶金, 2010,20(9):45-48. |
[3] | 汤明伟 . 一种石灰窑尾气分离提纯工艺技术研究及应用[J]. 中国氯碱, 2017(5):42-44. |
[4] | 杨磊, 许兴存 . 燃煤电厂锅炉尾气排放脱除CO2的流程模拟及研究[J]. 资源节约与环保, 2014(9):133-134. |
[5] | 黄希祜 . 钢铁冶金原理[M]. 3版.北京: 冶金工业出版社, 2002. |
[6] | 陈凯锋, 薛正良, 李建立 . 高温煅烧下快速加热石灰石的热分解反应动力学[J]. 硅酸盐学报, 2016,44(5):754-762. |
[7] | 胡彬, 薛正良, 白莎 , 等. 石灰石高温快速煅烧分解反应动力学研究[J]. 炼钢, 2017,33(1):56-61. |
[8] | 王世杰 . 水泥预分解窑系统内生料分解、煤粉燃烧与NOx控制研究[D]. 武汉:华中科技大学, 2006. |
[9] | 范浩杰, 章明川, 吴国新 , 等. 碳酸钙热分解的机理研究[J]. 动力工程, 1998,18(5):40-43. |
[10] | Criado J M, González M, Málek J , et al. The effect of the CO2 pres-sure on the thermal decomposition kinetics of calcium carbona-te[J]. Thermochimical Acta, 1995,254:121-127. |
[11] | Wei H, Luo Y . A study on the kinetics of thermal decomposition of CaCO3[J]. Journal of Thermal Analysis, 1995,45(1/2):303-310. |
[12] | 郑瑛, 陈小华, 周英彪 , 等. CaCO3分解机理和动力学参数的研究[J]. 华中科技大学学报:自然科学版, 2002,30(12):86-88. |
[13] | 郑瑛, 宋侃, 池保华 , 等. 二氧化碳气氛下碳酸钙热分解动力学研究[J]. 华中科技大学学报:自然科学版, 2007,35(8):87-89. |
[14] | 曹静, 乔秀臣, 柳成亮 , 等. 石灰石在二氧化碳与空气混合气氛下的分解动力学[J]. 无机盐工业, 2016,48(12):32-36. |
[15] | 李辉, 张乐乐, 段永华 , 等. 高二氧化碳浓度下石灰石的热分解反应动力学[J]. 硅酸盐学报, 2013,41(5):637-643. |
[16] | ávila I, Crnkovic P M, Milioli F E , et al. Thermal decomposition kinetics of Brazilian limestones:effect of CO2 partial pressure[J]. Environmental Technology, 2012,33(10):1175-1182. |
[17] | 郑瑛, 陈小华, 郑楚光 . CaCO3分解机理的研究[J]. 动力工程, 2004,24(2):280-284. |
[18] | 日本化学会. 无机固态反应[M]. 董万堂, 董绍俊译.北京:科学出版社, 1985. |
[19] | 冯云, 陈延信 . 碳酸钙的分解动力学研究进展[J]. 硅酸盐通报, 2006,25(3):140-145,154. |
[20] | 胡荣祖, 史启祯 . 热分析动力学[M]. 2版.北京: 科学出版社, 2008. |
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