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석탄 슬러리 기술 원리
석탄 슬러리의 출현은 1970 년대의 세계 석유 에너지 위기에서 비롯되었다. 당시, 석유에너지 위기의 경기 침체를 겪은 후, 전 세계는 석유와 천연가스를 청정에너지로 삼는 것이 결코 무궁무진한 것이 아니라, 풍부한 석탄이 여전히 장기적이고 믿을 수 있는 주요 에너지원이라는 것을 분명히 깨달았다. 그러나 전통적인 석탄 연소 방식이 대기오염을 심각하게 초래한 역사적 교훈은 재현할 수 없다. 따라서 석탄의 액화, 기화, 펄프는 선진 공업국이 보편적으로 중시하는 연구 과제가 되었다. 석탄 슬러리는 석탄 액화의 가장 좋은 산물이자 석탄 청결 이용을 위한 가장 싸고 실용적인 기술이다.

석탄 슬러리 가스화는 고온, 고압, 이종, 유동, 전달 및 화학 반응과 같은 복잡한 화학 및 물리적 과정을 포함하며 실험실에서 산업 조건 하에서 공정 연구를 수행하기가 어렵습니다. 이에 대해 화동공대는 화학공학과 기술 관련 이론의 지도 아래 다년간의 R&D 축적된 방법과 경험을 결합해 기화 과정을 심도 있게 분석한 기초 위에서 각 영향 요소 간의 관계를 정확하게 파악하는 계층적 메커니즘 모델을 제시했다. 복잡한 기화 과정을 합리적으로 분해하여 연구 과제의 명제 전환을 실현하여 기류 침대 기화 과정을 연구하는 데 적합한 과학 연구 개발 방법을 만들었다. 즉, 콜드 몰드 장치에서 유체 흐름 법칙, 안개 및 혼합 법칙을 연구합니다. 공사 경험을 참고하여 컴퓨터에서 종합적으로 반복하는 1 단계 전환법을 제시하였다.

국제 선진 3D 레이저 도플러 입자 역학 분석기 (DualPDA) 와 Mafiven 입자 분석기를 사용하여 대형 냉모형 장치에서 공기 흐름 침대 내 유체의 속도 분포, 농도 분포, 체류 시간 분포, 안개 입자 크기 및 분포를 연구했습니다. 각각 흐름 및 반응 3 구역 모델, 속도 분포, 농도 분포, 체류 시간 분포, 안개 입자 크기 및 분포를 설정합니다.

중국의 석탄 자원 분포는' 삼서', 즉 산시, 산시, 내몽골 서부에 집중되어 있다. 현재 석탄의 63% 는' 삼서' 에서 외조해야 하는데, 우리나라는 장기적으로 북탄남운 서탄동운의 구도가 존재한다. 석탄관 운송은 투자가 적고, 건설주기가 짧으며, 운영비용이 낮고, 완전히 폐쇄된 운송, 환경오염 없음 등의 장점이 있다. 석탄 슬러리는 파이프를 통해 터미널로 수송될 때 사용자에 의해 연소될 수 있으며 장기적으로 밀폐될 수 있다.