MINERALOGICAL AND CHEMICAL COMPOSITION OF CFB FLY ASH DERIVED FROM CO-COMBUSTION OF XYLITE AND BIOMASS


Δημοσιευμένα: Ιαν 1, 2007
Λέξεις-κλειδιά:
ιπτάμενη τέφρα CFB βιτουμινικός λιγνίτης ξυλίτης βιομάζα
N. Koukouzas
J. Hämäläinen
D. Papanikolaou
A. Tourunen
T. Jäntti
Περίληψη

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η χημική και ορυκτολογική σύσταση ιπτάμενων τεφρών που συλλέχθηκαν από δύο διαφορετικές τεχνολογίες ρευστοστερεάς κλίνης. Τα καύσιμα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των πειραμάτων καύσης ήταν ελληνικός ξυλίτης, πολωνικός λιγνίτης και βιομάζα. Ο χαρακτηρισμός των ιπτάμενων τεφρών περιελάμβανε χημικές αναλύσεις, κατανομή μεγέθους σωματιδίων και περιθλασιομετρία ακτινών Χ. Σύμφωνα με τις χημικές αναλύσεις οι παραγόμενες τέφρες είναι πλούσιες σε CaO. Επιπλέον, το Si02 είναι το οξείδιο που επικρατεί σε όλα τα δείγματα των τεφρών, μαζί με τα οξείδια Α1203 και Fe203 που βρέθηκαν σε σημαντικές ποσότητες. Τέλος τα αποτελέσματα της περιθλασιομετρίας έδειξαν ότι η κύρια ορυκτή φάση των ιπτάμενων τεφρών είναι ο χαλαζίας, ενώ εμφανίζονται και άλλες ορυκτές φάσεις σε μικρότερη όμως συχνότητα όπως είναι ο μαγκεμίτης, αιματίτης, περίκλαστο, ρουτίλιο, γκελενίτης και ανυδρίτης, η ύπαρξη των οποίων επιβεβαιώθηκε και με την εξέταση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Ορυκτολογία-Πετρολογία-Γεωχημεία-Οικονομική Γεωλογία
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
ASTM, 1996. In Annual book of ASTM standards, vol. 4.02: Concrete and aggregates. Philadelphia, PA: American Society for Testing and Materials, 293.
Baba, A, and Usmen, Μ. Α., 2006. Effects of fly ash from coal-burning electrical utilities on ecosystem and utilization of fly ash. In A. Baba, K.W. Howard and O. Gunduz (eds), Groundwater and Ecosystems, IV. Earth and Environmental Sciences, vol. 70 15-31 pp.,NATO Science Series.
Brown, CR., and Dykstra, J., 1995. Systematic errors in the use of loss-on-ignition to measure unburned carbon in fly ash, Fuel, 74, 570-574.
Foner, H.A., Robl, T.L., Hower, J.C., and Graham, U.M., 1999. Characterization of fly ash from Israel with reference to its possible utilization, Fuel, 78, 215-223.
Georgakopoulos, Α., Filippidis, Α., Kassoli-Fournaraki, Α., Iodanidis, Α., Fernândez-Turiel, J.L., Llorens, J.F., and Gimeno, D., 2002a. Environmentally important elements in fly ashes and their leachates of the Power Stations of Greece, Energy Sources, 24(1), 83-91.
Georgakopoulos, Α., Filippidis, Α., Kassoli-Fournaraki, Α., Fernândez-Turiel, J.L., Llorens, J.F., and Mousty, F., 2002b. Leachability of major and trace elements of fly ash from Ptolemais Power Station, Northern Greece, Energy Sources, 24(2), 103-113.
Goodarzi, F., 2006. Morphology and chemistry of fine particles emitted from a Canadian coalfired power plant, Fuel, 85, 273-280.
Gutierrez, B., Pazos, C, and Coca, J., 1993. Characterization and leaching of coal fly ash, 1993, Waste Management & Research, 11, 279-286.
Jankowski, J., Ward, C.R., and French, D., 2005. The Heavy Metal Leaching Behaviour of Australian Fly Ashes, submitted for consideration in the 2005 World of Coal Ash, Lexington, Kentucky USA.
Liu, G., Zhang, H., Gao, L., Zheng, L., and Peng, Z., 2004, Petrological and mineralogical characterizations and chemical composition of coal ashes from power plants in Yanzhou mining district, China, Fuel Processing Technology, 85, 1635-1646.
Martinez-Tarazona, M.R., and Spears, D.A., 1996. The fate of trace elements and bulk minerals in pulverized coal combustion in a power station, Fuel Process Technol, 47, 79-92.
Steenari, B.M., and Lindqvist, O., 1999. Fly ash characteristics in co-combustion of wood with coal, oil or peat, Fuel, 78, 479-488.
Strock, N.G., and Stehouwer, R.C., 2004. Soil additives and soil amendments. Chapter 10, In W.B. White (ed.) Coal ash beneficial use in mine reclamation and mine drainage remediation in Pennsylvania, Harrisburg, PA, 302-315pp.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)