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利用粒度级配技术制备低阶煤气化用水煤浆

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:57:54
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利用粒度级配技术制备低阶煤气化用水煤浆【摘要】:本文选择我国水煤浆气化装置广泛应用的3种低阶动力煤为研究对象,进行工业分析、元素分析、HGI等分析,并考察其成浆性能。通过筛分和磨制

【摘要】:本文选择我国水煤浆气化装置广泛应用的3种低阶动力煤为研究对象,进行工业分析、元素分析、HGI等分析,并考察其成浆性能。通过筛分和磨制分级的方法制取不同粒度级煤样,对不同粒度级煤样级配制浆,考察不同粒度分布煤样所制水煤浆浆体特性,探究粒度分布对低阶煤成浆性能的影响规律;利用灰色关联度分析方法分析粒度分布峰型参数对最高制浆浓度的关联度;总结粒度分布峰型参数与最高制浆浓度的影响规律,提出低阶煤制备高浓度水煤浆适宜的粒度分布;针对气化用水煤浆的粒度分布,探究粒度级配提高低变质程度煤种制浆浓度的实现途径。研究表明: 1.煤样颗粒粒径显著影响着水煤浆浆体特性。随着制浆煤样中大颗粒(粒径75μm)质量百分含量的增加,级配煤样的最高制浆浓度呈现先增加后降低的趋势。大颗粒质量百分含量为50%时,制最高制浆浓度最大。大颗粒有助于降低水煤浆表观粘度。小颗粒(粒径75μm)有助于改善水煤浆流动特性。 2.随着双峰间距的增大,级配煤样的最高制浆浓度逐渐增加。双峰面积比显著影响水煤浆浓度。对双峰级配实验结果进行分析,得到理想粒度级配的粒度分布:峰1位置5~25μm,峰谷在25-75gm,峰2位置在250-450μm,双峰面积比在0.7~1.5。 3.采用D50在10μm左右的细微颗粒作为粒度优化剂对GE(德士古)要求煤样粒度进行优化,细微颗粒煤样添加量在20%-30%时,最高制浆浓度可以提高2%~3%。 【关键词】:水煤浆(CWS) 低阶煤 粒度级配 最高制浆浓度 灰色关联度分析
【学位授予单位】:安徽理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TQ546
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-15
  • 引言15-16
  • 1 绪论16-28
  • 1.1 水煤浆对我国社会的意义17-18
  • 1.2 水煤浆课题研究现状18-20
  • 1.3 影响煤成浆特性的因素20-21
  • 1.3.1 煤质特性对水煤浆成浆特性的影响20-21
  • 1.3.2 添加剂对成浆特性的影响21
  • 1.4 粒度级配21-24
  • 1.4.1 煤的粒度分布21-22
  • 1.4.2 粒度级配研究现状与发展22-24
  • 1.5 灰色关联分析法24-26
  • 1.6 课题研究内容26-28
  • 1.6.1 课题的主要研究内容26
  • 1.6.2 拟解决的主要技术问题26-27
  • 1.6.3 研究方法27-28
  • 2 实验部分28-35
  • 2.1 试验样品选择28-29
  • 2.1.1 煤种选择28-29
  • 2.1.2 添加剂选择29
  • 2.2 实验方法29-31
  • 2.3 主要仪器设备31-32
  • 2.4 煤样粒度分级32-35
  • 3 试验煤样成浆性能35-37
  • 3.1 试验煤样可制浆浓度预测35
  • 3.2 最高制浆浓度的测定35-36
  • 3.3 小结36-37
  • 4 激光粒度仪分级测定水煤浆粒度分布的研究37-40
  • 5 大小粒径颗粒级配对水煤浆性能的影响40-45
  • 5.1 大小粒径颗粒级配对最高成浆浓度的影响40-42
  • 5.2 大小粒径颗粒对水煤浆流变特性的影响42-43
  • 5.3 大小粒径颗粒对水煤浆流动性的影响43-44
  • 5.4 大小粒径颗粒对水煤浆表观粘度的影响44
  • 5.5 小结44-45
  • 6 双峰级配提高水煤浆浓度45-55
  • 6.1 双峰级配制浆实验45-47
  • 6.2 粒度分布峰型参数与最高制浆浓度的关联度分析47-48
  • 6.3 双峰间距对成浆浓度的影响48-51
  • 6.4 双峰级配比例对最大制浆浓度的影响51-52
  • 6.5 低阶煤制备水煤浆的较优粒度分布52-54
  • 6.6 小结54-55
  • 7. 气化用水煤浆粒度优化55-59
  • 小结58-59
  • 结论59-60
  • 参考文献60-62
  • 致谢62-63
  • 作者简介及读研期间主要科研成果63


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