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随着全球环境气候日益变暖,世界各国正在积极探索降低二氧化碳排放的技术手段。富氧燃烧技术不仅能提高石油焦的燃烧效率,而且又能在烟道内形成高浓度的二氧化碳烟气,高浓度的二氧化碳有利于其浓缩收集利用,大大降低二氧化碳减排的成本,所以富氧燃烧技术成为近年来在燃烧领域研究探索的热点。石油焦作为原油加工的最终产品,随着石油焦产量的增加,把富氧燃烧技术与石油焦燃烧利用结合起来有助于扩展石油焦的工业应用领域,克服石油焦在燃烧过程中出现的困难。石油焦富氧燃烧的基础性研究,为石油焦工业应用提供必要的理论基础和技术支持。本文主要是在02/C02气氛下,在定炭炉和热天平上对石油焦富氧燃烧特性开展研究。在定炭炉的石油焦富氧燃烧中,随着氧气的增加,有利于石油焦的着火燃烧。氧气浓度21%升高到100%时,石油焦颗粒的着火时间从192s下降到74s,着火时间下降了61.5%;石油焦颗粒的燃尽时间由1008s下降到194s;石油焦颗粒的最高燃烧温度由680℃升高到1226℃;石油焦颗粒的升温速率峰值由4.84K/s升高到14.65K/s,后者是前者的3倍;氧气浓度增加,石油焦颗粒的燃烧情况有所改善,但是当氧气浓度增加到60%以后,提高氧气浓度对减少着火时间和燃烧时间的效果不再显著。在热天平实验中,随着氧气浓度的增加,石油焦的着火温度和燃尽温度不断下降,21%氧气浓度下的着火温度为561℃降到100%氧气浓度下的500℃,燃尽温度从801℃下降到577℃,氧气变化对石油焦燃尽温度的影响更大;石油焦的活化能随氧气浓度的增加而变大,指前因子随氧气浓度的增加而变大,但指前因子的增加速度更快。提高加热速率增加了石油焦的燃尽温度。在二氧化碳气氛中,石油焦的燃烧会受到抑制。石油焦的着火模式为非均相着火模式,并不随氧气浓度和加热速率的变化而变化。