130T循环流化床立磨粉煤灰烧失量

烧失量对循环流化床粉煤灰高强陶粒烧结的影响百度文库
循环流化床(circulating fluidized bed, CFB)锅炉燃煤发电产生的主要副产物之一为循环流化床粉煤灰(CFB灰)[1]。 较高的钙、硫含量和烧失量(loss on ignition, LOI)[2−3]赋予了CFB灰 首先,对烧失量为3%和28%的2种循环流化床粉煤灰(CFB灰)进行混配,得到7种不同烧失量的粉煤灰,与水造粒成生料球,并于1 250℃下烧结制备陶粒;其次,采用压力测试机等设备测试陶 烧失量对循环流化床粉煤灰高强陶粒烧结的影响 百度学术摘要 首先,对烧失量为3%和28%的2种循环流化床粉煤灰(CFB灰)进行混配,得到7种不同烧失量的粉煤灰,与水造粒成生料球,并于1 250℃下烧结制备陶粒;其次,采用压力测试机等设备测 烧失量对循环流化床粉煤灰高强陶粒烧结的影响【维普期刊 2023年12月26日 — 摘要: 首先,对烧失量为3%和28%的2种循环流化床粉煤灰(CFB灰)进行混配,得到7种不同烧失量的粉煤灰,与水造粒成生料球,并于1 250℃下烧结制备陶粒;其次,采 烧失量对循环流化床粉煤灰高强陶粒烧结的影响

降低循环流化床锅炉灰渣烧失量的研究 豆丁网
2023年2月5日 — 燃料粒度的影响原因为,当燃料进入流化床后,将依次发生如下过稈:煤粒得到高温 床 料的加热并干燥;热解及挥发分燃烧;颗粒膨胀和一级破碎现彖;焦炭燃烧 摘要:首先,对烧失量为3%和28%的2种循环流化床粉煤灰(CFB 灰)进行混配,得到7种不同烧失量的粉煤灰,与水造粒成生料球,并于1 250 ℃下烧结制备陶粒;其次,采用压力测 烧失量对循环流化床粉煤灰高强陶粒烧结的影响 文档网以典型的循环流化床锅炉和煤粉炉所产生的粉煤灰为研究对象,侧重分析其烧失量、需水量、堆积密度、粒度分布、化学成分、特殊形貌和元素分布、矿物组成等理化特性,并且对两 流化床粉煤灰与煤粉炉粉煤灰理化性质研究 百度学术2016年4月19日 — 摘 要: 为拓展循环流化床锅炉粉煤灰的利用途径,开发粉煤灰综合利用技术,研究了不同负荷下循环流化床(CFB)锅炉粉煤灰的粒径分布、化学组成、物相组成、Al 2 不同负荷下循环流化床锅炉粉煤灰的理化性质研究

循环流化床粉煤灰的组成形貌与性能研究 豆丁网
2013年7月8日 — 摘要:通过X-射线衍射分析、扫描电镜、需水量比和强度活性指数试验,研究了循环流化床粉煤灰的组成、形 貌及性能。 研究结果表明 循环流化床粉煤灰与煤粉燃 2012年6月26日 — 循环流化床锅炉灰渣烧失量的研究与治理何海森重庆天府矿业有限责任公司磨心坡发电厂重庆北碚摘要:本文从锅炉能量平衡观点着手对造成YG75/38—M10 循环流化床锅炉灰渣烧失量的研究与治理 道客巴巴2016年5月10日 — 循环流化床粉煤灰是循环流化床锅炉燃烧时产生的灰渣。该炉型燃烧的不是煤粉,多为煤矸石、选煤厂煤泥、中煤等劣质颗粒状的煤(灰分≥30%)。造渣的温度也较低,为800~900℃。该种锅炉的粉煤灰颗粒很粗,多数为05~2 mm,比表面积≤300 m 2 /kg。煤粉炉粉煤灰与循环流化床粉煤灰矿物学性质比较2020年4月8日 — 摘要:通过循环流化床脱硫粉煤灰与煤粉炉粉煤灰的对比试验,研究了脱硫粉煤灰对混凝土流动性及强度的影响。 结果表明与煤粉炉粉煤灰相比, 脱硫粉煤灰需水量比及28d活性指数更大,掺脱硫粉煤灰的混凝土初始流动性更小,坍落度损失更大,7d、28d强度均更高,C60混凝土7d强度占28d强度的88%左右。循环流化床脱硫粉煤灰在混凝土中的应用研究试验

气流床煤气化炉渣特性及综合利用研究进展
2019年7月15日 — 目前,建材化、循环流化床锅炉掺烧 是气化炉渣的主要利用途径,烧结陶粒和作为吸附剂处理废气、废水是其高附加值综合利用途径。气化炉渣资源化利用研究应以适合的脱水技术、残碳和灰分的高效分离、残碳与玻璃体的分级利用为突破,应 分析研究了循环流化床锅炉脱硫灰和普通粉煤灰的化学组成、矿物相组成和热行为等。研究结果表明,脱硫灰烧失量大,CaO含量高,其主要晶相为石英、方解石和硬石膏,还有少量莫来石,玻璃相含量较少。 普通粉煤灰的主要晶相为莫来石和石英相。扫描电镜 循环流化床锅炉脱硫灰和普通粉煤灰的特性研究 百度学术2019年7月8日 — 由表2 可知,CFB 灰的烧失量高于OF 灰的,烧 失量的高低主要由粉煤灰中的碳粒含量决定的;由 于循环流化床锅炉的燃烧温度在850~950 ℃,燃烧 不完全,因此,有一定量的惰性碳没有完全燃烧,导 致CFB 灰的烧失量比较高;随着科技的发展,新旧 炉 【分享交流】煤粉炉粉煤灰和循环流化床锅炉粉煤灰的特性 烧失量对循环流化床粉煤灰高强陶粒烧结的影响 第 54 卷第 12 期 2023 年 12 月中南大学学报(自然科学版) Journal of Central South University (Science and Technology)V ol54 No12Dec 2023烧失量对循环流化床粉煤灰高强陶粒烧结的影响烧失量对循环流化床粉煤灰高强陶粒烧结的影响 文档网

浅谈循环流化床锅炉灰渣利用百度文库
2循环流化床锅炉灰渣的物化特性 循环流化床锅炉是低温锅炉,在燃烧时要加入脱硫剂,其灰渣特性与普通的煤粉炉有较大的差异,主要的差别有:循环流化床锅炉的脱硫灰是没有形状的颗粒,几乎没有融熔的玻璃体产物,保持原生状态,粗灰量大于细灰量,钙含量较高,烧失量相对较大;煤粉炉的 【摘 要】为了提高粉煤灰的利用率,通过化学成分分析、扫描电子显微镜(SEM)分析、X射线衍射光谱(XRD)分析和核磁共振分析,对煤粉炉和流化床2种粉煤灰的形貌、物相组成和活性进行了表征,研究了2种粉煤灰矿物学性质的差别试验结果表明:2种粉煤灰在形貌和物煤粉炉粉煤灰与循环流化床粉煤灰矿物学性质比较百度文库2014年4月2日 — 由表2可知,本试验中CFB灰渣的烧失量(主要是未燃尽碳) 略高于粉煤灰,这是由于CFB锅炉燃烧温度相对较低,因此有一定量的碳没有燃尽,导致大多数CFB灰渣的烧失量偏高。CFB灰的CaO、SO3、Al2O3含量均高于普通粉煤灰,这是由于CFB锅炉在燃烧过程 矸石电厂循环流化床灰渣特性分析及其资源化利用途径参考网2016年5月10日 — 循环流化床粉煤灰是循环流化床锅炉燃烧时产生的灰渣。该炉型燃烧的不是煤粉,多为煤矸石、选煤厂煤泥、中煤等劣质颗粒状的煤(灰分≥30%)。造渣的温度也较低,为800~900℃。该种锅炉的粉煤灰颗粒很粗,多数为05~2 mm,比表面积≤300 m 2 /kg。煤粉炉粉煤灰与循环流化床粉煤灰矿物学性质比较
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烧失量对循环流化床粉煤灰高强陶粒烧结的影响百度文库
循环流化床(circulating fluidized bed, CFB)锅炉燃煤发电产生的主要副产物之一为循环流化床粉煤灰(CFB灰)[1]。 较高的钙、硫含量和烧失量(loss on ignition, LOI)[2−3]赋予了CFB灰需水性、膨胀性和自硬性等特殊性质,这降低了其制备的建筑材料后期强度和施工性能[4−6],限制了CFB灰在水泥、混凝土等建材领域的 流 化 床 粉 煤 灰 烧 失 量 为 9 10%,煤粉炉粉煤灰烧失量为 1 24%,流化床粉煤 灰烧失量较大,表明流化床粉煤灰中未燃碳含量较 高。 比表面积>600 m2 / kg,活性较高,目前利用率也较 高,主要用 于 配 制 高 性 能 混 凝 土、路 基 材 料、粉 煤 灰水泥和 制 品[1-3]。煤粉炉粉煤灰与循环流化床粉煤灰矿物学性质比较王恩2011年11月10日 — 循环流化床锅炉灰渣烧失量的研究与治理doc 上传 暂无简介 文档格式:doc 文档大小: 2250K 文档页数: 6 页 顶 /踩数: 0 / 0 收藏人数: 0 评论次数: 0 文档热度: 文档分类: 待分类 系统标签 循环流化床锅炉灰渣烧失量的研究与治理 豆丁网2021年6月1日 — 烟气循环流化床半干法(CFBFGD)脱硫工艺虽然相较湿法脱硫效率略低,但占地面积小、耗水量低,无脱硫废水和烟羽问题;可同时脱除 SO 3、重金属等,可直接利用炉内脱硫未反应完全的 CaO 颗粒,适合于 CFB 锅炉的超低排放技术路线 [17]。循环流化床燃烧低污染排放技术研究展望 工程 CAE

固硫灰渣的特性及其与现行标准的适应性流化床
2020年7月20日 — 由于流化床锅炉内燃烧温度较煤粉锅炉低,煤粉在炉内停留时间有限,固硫灰渣含碳量远高于煤粉炉粉煤灰;此外在测定烧失量时,固硫灰渣中残留的固硫剂和固硫产物在高温下分解,因此固硫灰渣的烧失量远远高于粉煤灰。2017年5月22日 — 适当的 综上可知,需水量和烧失量是影响循环流化床粉煤灰 提高挥发份额,也可有效地降低飞灰含碳量。 品质的重要因素。如何提高其活性,降低飞灰含碳量是解 (2) 设备选型时,正确选择合适的破碎、筛分设备。 决问题的根本出发点 大型循环流化床粉煤灰性能研究pdf 4页 VIP 原创力文档2016年10月8日 — 循环流化床与煤粉炉粉煤灰分选研究张华,马崇振,梁汉,刘洋,张建文,(长沙矿冶研究院有限责任公司,湖南长沙)摘要:本文对循环流化床粉煤灰与煤粉炉粉煤灰形貌特征进行了分析研究,并采用YD3120021FZ型电选机开展分选试验研究。循环流化床与煤粉炉粉煤灰分选研究 豆丁网2018年2月9日 — 基于双气氛热重法的粉煤灰碳含量测定 段雪蕾,卓锦德,董 阳,冯 波,李 俏 (北京低碳清洁能源研究所,北京 ) 摘 要: 为准确测定粉煤灰中的碳含量,采用热重质谱联用(TGMS)模拟、追踪了传统烧失量方法(GB/T 176—2008)及在热重双气氛下(先惰性气氛再氧化性气氛)粉煤灰烧失过程。基于双气氛热重法的粉煤灰碳含量测定

不同负荷下循环流化床锅炉粉煤灰的理化性质研究
2016年4月19日 — 不同锅炉负荷下飞灰和底渣的主要化学组成和烧失量见表2。飞灰中SiO 2 和Al 2 O 3 的含量之和在75%左右,属于高硅铝煤灰,Al 2 O 3 含量较高,平均含量在33%左右,这与电厂所采用的煤矸石原料中黏土类矿物质含量较高有关。 底渣中的CaO和SO 3 含量比飞灰中两者的含量高,说明固硫产物CaSO 4 更容易进入底渣,底 2021年12月7日 — 关键词:超细粉煤灰;循环流化床(CFB);高强度;高掺量;水泥本试验在对CFB粉煤灰进行超细化处理的基础上,研究不同掺量的超细CFB粉煤灰对胶凝材料性能的影响,以实现大掺量CFB粉煤灰在高强度水泥中的应用和推广。超细循环流化床粉煤灰用于高强度水泥的试验研究 豆丁网2019年1月14日 — 降低循环流化床锅炉灰渣烧失量的研宄何海森(重庆天府矿业有限责任公司磨心坡发电厂重庆北碚):本文从锅炉能量帄衡 降低循环流化床锅炉灰渣烧失量的研究doc 豆丁网摘要: 以重庆安稳电厂高烧失量、高SO3和铁质量分数的循环流化床固硫粉煤灰为例,运用同步还原焙烧—湿法弱磁选铁精矿方法对粉煤灰进行协同降硫和选铁实验:以粉煤灰中未燃尽碳作还原剂而无须额外添加,在一次还原焙烧工序中同步实现了粉煤灰中SO3载体矿物无水石膏(Ca SO4)的分解以及赤铁矿(Fe2O3 同步还原焙烧法降低循环流化床固硫粉煤灰三氧化硫并回收铁
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循环流化床锅炉煤灰烧失量标准 抖音
2024年3月16日 — 您在查找循环流化床锅炉煤灰烧失量标准吗?抖音综合帮你找到更多相关视频、图文、直播内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求。2013年9月24日 — 生产的粉煤灰(2级)抽捡烧失量过大是什么原因?该怎么处理?通过粉煤灰加气混凝土设备在硅质材料与钙质材料进行反应从而生成水化产物,为加气混凝土设备砌块贡献强度。粉煤灰还可作骨架,减少混凝土制品的收缩性。生产的粉煤灰(2级)抽捡烧失量过大是什么原因?该怎么处理?2014年10月3日 — 目循环流化床锅炉及循环流化床锅炉粉煤灰1前国内以AFBC为主,而PFBC主要是在先进的增压循环流化床蒸汽—燃气联合循环发电系统(PFBCCC)中应用,目前仅为技术开发和少量应用阶段。循环流化床锅炉粉煤灰的特点及其在水泥工业中的应用 豆丁网2020年4月22日 — 循环流化床燃煤固硫灰作为混合材的应用 张海涛,马来运,白建敏 摘要: 粉煤灰以其优越的性能作为水泥混合材被业内普遍使用,但循环流化床燃煤固硫灰,其烧失量、SO3、fCaO均高于粉煤灰,本文通过所用固硫灰与粉煤灰的对比,小磨和大磨的对比试验表明:固硫灰细度比较细、28d活性指数高于 循环流化床燃煤固硫灰作为混合材的应用粉煤灰
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矸石电厂循环流化床灰渣特性分析及其资源化利用途径百度文库
矸石电厂循环流化床灰渣特性分析及其资源化利用途径矸石电厂循环流化床 由表2可知,本试验中CFB灰渣的烧失量(主要是未燃尽碳)略高于粉煤灰,这是由于CFB锅炉燃烧温度相对较低,因此有一定量的碳没有燃尽,导致大多数CFB灰渣的烧失量偏高。循环流化床炉固硫粉煤灰(简称固硫灰)及炉渣是在普通循环流化床炉或增压循环流化床炉生产工艺中含硫煤与固硫剂﹙一般为石灰石粉﹚以一定比例混合后,在循环流化床锅炉内经875℃~950℃燃烧固硫后所产生的固体废弃物。循环流化床固硫灰的特性及应用途径百度文库2024年5月17日 — 煤炭类型与粉煤灰特性的关系 1烟煤与无烟煤烟煤:燃烧时产生的粉煤灰中CaO、MgO、SO3含量较低,而SiO2、Al2O3含量及烧失量较高。这使得烟煤产生的粉煤灰在建筑材料中的应用更为广泛,尤其是在水泥和混凝土的生产中。不同煤炭类型对粉煤灰特性的影响对比分析无烟煤流化床 2021年8月10日 — 需要河南循环流化床锅炉的粉煤灰,烧失量5以内。细度12 以内。长期需要,车车现金。 送TA礼物 来自Android客户端 1楼 13:38 回复 tim6639 秀才 3 来自Android客户端 2楼 13:38 回复 扫二维码下载贴吧客户端 长期需要循环流化床锅炉的粉煤灰。粉煤灰吧百度贴吧
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循环流化床粉煤灰理化特性及元素溶出行为研究进展 cip
2020年7月20日 — 循环流化床粉煤灰理化特性及元素溶出行为研究进展 马志斌(), 张学里, 郭彦霞, 程芳琴() 山西大学资源与环境工程研究所,国家环境保护煤炭废弃物资源化高效利用技术重点实验室,山西低附加值 煤基资源高值利用协同创新中心,山西 太原 摘要: 以典型的循环流化床锅炉和煤粉炉所产生的粉煤灰为研究对象,侧重分析其烧失量、需水量、堆积密度、粒度分布、化学成分、特殊形貌和元素分布、矿物组成等理化特性,并且对两种粉煤灰的活性指数进行了研究。流化床粉煤灰与煤粉炉粉煤灰理化性质研究 百度学术2024年5月17日 — 循环流化床(CFB)粉煤灰:来源于循环流化床锅炉,颗粒较粗,含有未燃尽炭粒。结论 不同煤炭类型对粉煤灰的物理和化学性质产生显著影响。烟煤和无烟煤产生的粉煤灰因其较高的SiO2、Al2O3含量,在建材行业中应用广泛。不同煤炭类型对粉煤灰特性的影响对比分析燃烧褐煤无烟煤 025~035mm 5% 035~10mm 5% 数值 成份 单位 数值 CaO % 5186 MgO % 086 SiO2 % 154 Al2O3 % 059 Fe2O3 % 028 SO2 % 004 K2O+ Na2O % 079 烧失量 % 4404 15 启动用砂要求控制砂子中的钠、钾含量,以免引起床料结焦。130t循环流化床锅炉运行规程百度文库
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不同负荷下循环流化床锅炉粉煤灰的理化性质研究 NVýqdpg
2016年4月19日 — 煤灰的理化性质与煤粉炉产生的粉煤灰有较大的区 别。全面掌握CFB锅炉粉煤灰的理化性质,对其利 用技术的开发具有重要的意义。研究表明,CFB锅 炉粉煤灰烧失量大,其中的矿物质主要有硬石膏、石 英和CaO等[45],还有少量莫来石,玻璃相含量较 少[6]。2023年2月5日 — 82M10 型循环流化床锅炉,2009 年 12 月建成投产以来,实现了锅炉 安全稳 定运行和烟气污染物达标排放的建设目标,并在2010 年创造了 10339 万kWh 的年 发电量最 好记录,但锅炉飞灰烧失量为16 93%,炉渣烧失量为4 57%,发电中煤耗为8 68t/ 万kWh,其锅降低循环流化床锅炉灰渣烧失量的研究 豆丁网粉煤灰GB T 15962017标准更新(2)水泥活性混合材料用粉煤灰型式检验项目: 旧标准(烧失量、含水量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性、 强度活性指数、放射性) 新标准 (烧失量、含水量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性、 强度活性指数、放射性粉煤灰GB T 15962017标准更新百度文库2019年5月2日 — 第22卷第4期 洁净 煤 技 术 Vol.22 No.4 2016年 7月 Clean Coal Technology July 2016 煤粉炉粉煤灰与循环流化床粉煤灰矿物学性质比较 王 恩1,2 (1煤炭科学技术研究院有限公司安全分院,北京 ;2煤炭资源高效开采和洁净利用国家重点实验室,北京 ) 摘 要:为了提高粉煤灰的利用率,通过化学成分分析、扫描 煤粉炉粉煤灰与循环流化床粉煤灰矿物学性质比较pdf

循环流化床粉煤灰物化特性及重金属浸出影响研究 百度学术
循环流化床粉煤灰物化特性及重金属浸出影响研究 来自 知网 喜欢 0 阅读量: 215 作者: 陈国杰 展开 摘要: 近几年随着循环流化床(Circulating Fluidized Bed,CFB) 技术在煤电省份的广泛应用,产生了大量的CFB粉煤灰仅从山西省来看,CFB灰即占全省粉煤灰 2016年5月10日 — 循环流化床粉煤灰是循环流化床锅炉燃烧时产生的灰渣。该炉型燃烧的不是煤粉,多为煤矸石、选煤厂煤泥、中煤等劣质颗粒状的煤(灰分≥30%)。造渣的温度也较低,为800~900℃。该种锅炉的粉煤灰颗粒很粗,多数为05~2 mm,比表面积≤300 m 2 /kg。煤粉炉粉煤灰与循环流化床粉煤灰矿物学性质比较2020年4月8日 — 摘要:通过循环流化床脱硫粉煤灰与煤粉炉粉煤灰的对比试验,研究了脱硫粉煤灰对混凝土流动性及强度的影响。 结果表明与煤粉炉粉煤灰相比, 脱硫粉煤灰需水量比及28d活性指数更大,掺脱硫粉煤灰的混凝土初始流动性更小,坍落度损失更大,7d、28d强度均更高,C60混凝土7d强度占28d强度的88%左右。循环流化床脱硫粉煤灰在混凝土中的应用研究试验2019年7月15日 — 目前,建材化、循环流化床锅炉掺烧 是气化炉渣的主要利用途径,烧结陶粒和作为吸附剂处理废气、废水是其高附加值综合利用途径。气化炉渣资源化利用研究应以适合的脱水技术、残碳和灰分的高效分离、残碳与玻璃体的分级利用为突破,应 气流床煤气化炉渣特性及综合利用研究进展

循环流化床锅炉脱硫灰和普通粉煤灰的特性研究 百度学术
分析研究了循环流化床锅炉脱硫灰和普通粉煤灰的化学组成、矿物相组成和热行为等。研究结果表明,脱硫灰烧失量大,CaO含量高,其主要晶相为石英、方解石和硬石膏,还有少量莫来石,玻璃相含量较少。 普通粉煤灰的主要晶相为莫来石和石英相。扫描电镜 2019年7月8日 — 由表2 可知,CFB 灰的烧失量高于OF 灰的,烧 失量的高低主要由粉煤灰中的碳粒含量决定的;由 于循环流化床锅炉的燃烧温度在850~950 ℃,燃烧 不完全,因此,有一定量的惰性碳没有完全燃烧,导 致CFB 灰的烧失量比较高;随着科技的发展,新旧 炉 【分享交流】煤粉炉粉煤灰和循环流化床锅炉粉煤灰的特性 烧失量对循环流化床粉煤灰高强陶粒烧结的影响 第 54 卷第 12 期 2023 年 12 月中南大学学报(自然科学版) Journal of Central South University (Science and Technology)V ol54 No12Dec 2023烧失量对循环流化床粉煤灰高强陶粒烧结的影响烧失量对循环流化床粉煤灰高强陶粒烧结的影响 文档网2循环流化床锅炉灰渣的物化特性 循环流化床锅炉是低温锅炉,在燃烧时要加入脱硫剂,其灰渣特性与普通的煤粉炉有较大的差异,主要的差别有:循环流化床锅炉的脱硫灰是没有形状的颗粒,几乎没有融熔的玻璃体产物,保持原生状态,粗灰量大于细灰量,钙含量较高,烧失量相对较大;煤粉炉的 浅谈循环流化床锅炉灰渣利用百度文库
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煤粉炉粉煤灰与循环流化床粉煤灰矿物学性质比较百度文库
【摘 要】为了提高粉煤灰的利用率,通过化学成分分析、扫描电子显微镜(SEM)分析、X射线衍射光谱(XRD)分析和核磁共振分析,对煤粉炉和流化床2种粉煤灰的形貌、物相组成和活性进行了表征,研究了2种粉煤灰矿物学性质的差别试验结果表明:2种粉煤灰在形貌和物2014年4月2日 — 由表2可知,本试验中CFB灰渣的烧失量(主要是未燃尽碳) 略高于粉煤灰,这是由于CFB锅炉燃烧温度相对较低,因此有一定量的碳没有燃尽,导致大多数CFB灰渣的烧失量偏高。CFB灰的CaO、SO3、Al2O3含量均高于普通粉煤灰,这是由于CFB锅炉在燃烧过程 矸石电厂循环流化床灰渣特性分析及其资源化利用途径参考网2016年5月10日 — 循环流化床粉煤灰是循环流化床锅炉燃烧时产生的灰渣。该炉型燃烧的不是煤粉,多为煤矸石、选煤厂煤泥、中煤等劣质颗粒状的煤(灰分≥30%)。造渣的温度也较低,为800~900℃。该种锅炉的粉煤灰颗粒很粗,多数为05~2 mm,比表面积≤300 m 2 /kg。煤粉炉粉煤灰与循环流化床粉煤灰矿物学性质比较