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文檔簡介
1、深入研究淮南煤中礦物組成、礦物粒度分布規(guī)律、還原性氣氛下灰的行為特征和熔融機理,對于從根本上解決淮南煤在氣化過程中與灰相關(guān)的各種技術(shù)和環(huán)境問題具有重要的作用,對于淮南煤的清潔、高效、經(jīng)濟(jì)利用具有重要意義。本論文利用計算機控制掃描電鏡(CCSEM)、X射線衍射儀(XRD)、X射線熒光光譜(XRF)研究了淮南礦區(qū)煤樣的礦物組成、煤灰的晶體礦物組成和化學(xué)組成以及礦物顆粒分布規(guī)律;在還原性氣氛下,考查了利用助熔劑和配煤降低淮南煤灰熔融溫度,改善
2、粘溫特性的影響規(guī)律,探討了煤中礦物組成、晶體礦物組成與煤灰熔融溫度的關(guān)系;利用傅立葉變換紅外光譜儀(FT-IR)、XRD、CCSEM等現(xiàn)代分析測試手段,探討了助熔劑和配煤對淮南煤灰的礦物組成變化規(guī)律和煤灰熔融過程的影響機理;利用FactSage熱力學(xué)軟件計算了還原性氣氛下,隨溫度變化,煤灰液相生成量和礦物組成變化趨勢、對高溫下煤灰行為特征和煤灰熔融溫度進(jìn)行了預(yù)測。主要得到如下幾個方面的結(jié)論。 1.淮南煤中礦物組成和粒度組成分布規(guī)
3、律 (1)淮南煤中礦物主要由高嶺石、蒙脫石、石英、黃鐵礦、方解石、白云石、未知組成和其它微量礦物所組成。高嶺石等粘土礦物和石英含量占礦物含量的60%以上,高嶺石含量愈高的淮南煤,其煤灰熔融溫度也呈現(xiàn)愈高的趨勢?;茨厦号cG3、B1和H煤三種外地煤(煤灰熔融溫度小于1350℃)所含主要礦物組成種類基本相似,但含量差別很大,主要區(qū)別是淮南煤中高嶺石和其它粘土礦物含量高。粘土礦物、黃鐵礦、方解石和白云石含量對于煤灰熔融溫度高低起決定性作
4、用。 (2)淮南煤中高嶺石、石英礦物的粒度呈現(xiàn)雙峰分布的規(guī)律,直接導(dǎo)致煤中礦物顆粒分布也呈雙峰分布的趨勢,礦物顆粒直徑分別在10μm和100μm左右時達(dá)到最大值。蒙脫石、方解石和黃鐵礦顆粒的分布呈現(xiàn)單峰分布的規(guī)律,黃鐵礦在煤中主要以100μm大顆粒形式存在。礦物顆粒的大小和分布對煤氣化過程中灰的化學(xué)行為、熔融特性和飛灰粘附特性會產(chǎn)生重要的影響。 2.助熔劑與配煤對煤灰熔融溫度的影響 (1)ADC、ADF、ADN三
5、種助熔劑均可不同程度的降低淮南煤灰熔融溫度,三種助熔劑對淮南煤灰的助熔效果的排列順序為ADN>ADF>ADC。ADC對HN115和HN119煤灰熔融溫度的影響趨勢相似,隨助熔劑加量增加,煤灰熔融溫度呈現(xiàn)先上升,迅速下降和上升的變化趨勢,說明了ADC助熔劑助熔反應(yīng)的復(fù)雜性。ADN助熔劑對淮南四種煤的助熔效果十分明顯。ADN助熔劑的灰基添加量為4.55%時,可以使KL1煤灰熔融溫度降到1380℃,滿足Texaco液態(tài)排渣操作溫度的要求,助熔
6、效果相比其它淮南煤更為顯著。隨ADF添加量增加,四種淮南煤灰熔融溫度均呈線性下降趨勢。 (2)H、G3、B1煤與淮南煤配合可以使淮南煤灰流動溫度降低至1380℃以下,滿足Texaco氣化爐運行要求。三種煤對淮南煤配煤助熔效果排序為:B1>H>G3。隨配煤比例的增加,除B1與HN106配煤灰流動溫度呈現(xiàn)非線性變化趨勢外,配煤后煤灰的流動溫度的變化呈現(xiàn)線性下降的變化趨勢。 (3)利用多元線性回歸原理,分別建立了助熔劑添加量、
7、配煤比例與淮南煤灰熔融溫度關(guān)系數(shù)學(xué)模型。 3.助熔劑與配煤對煤灰粘溫特性影響 (1)淮南HN119與KL1煤灰粘度對溫度變化的反應(yīng)較敏感,隨溫度的降低,粘度迅速升高,屬于“結(jié)晶渣”類型,不適合在液態(tài)排渣氣化爐中使用。在相同溫度下,B1和G3煤灰的粘度比淮南煤灰的粘度要低的多,B1煤的灰渣型為“近玻璃體”類型,G3煤為典型的“玻璃體渣”類型,較為適合在液態(tài)排渣氣化爐中使用。 (2)添加助熔劑和配煤都能有效降低淮南煤
8、灰渣粘度。添加灰基8.7%ADN助熔劑時,可以使HN119煤灰在1380℃時粘度達(dá)到20Pa·s,其渣型由“結(jié)晶渣”轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖Aw渣”類型。60%KL1與40%B1煤相配,粘度達(dá)到25Pa·s時對應(yīng)溫度比KL1原煤降低250℃,且渣型也由“結(jié)晶渣”轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖Aw渣”類型。 (3)三組粘度經(jīng)驗公式被用于預(yù)測配煤和添加助熔劑后淮南煤灰的粘溫特性,并通過實測值與計算值的對比討論了經(jīng)驗公式的適用性。 4.高溫煤灰化學(xué)行為和熔
9、融機理研究 (1)XRD與FTIR分析結(jié)果表明,還原性氣氛下,當(dāng)溫度高于1350℃時,淮南煤灰主要含有莫來石和非晶態(tài)物質(zhì),升溫過程中莫來石的形成是淮南煤灰熔融溫度高的主要原因。 (2)配煤可以有效降低淮南煤的熔融溫度,配入低灰熔融溫度煤后,高溫下莫來石衍射峰強度下降,同時形成鈣長石、鐵橄欖石和鐵尖晶石,它們與石英等礦物之間易發(fā)生低溫共熔作用,形成低熔點的共晶體使得煤灰熔融溫度降低。添加助熔劑ADC、ADF和ADN后,在高
10、溫、還原性氣氛下,有效破壞了鋁硅酸鹽的結(jié)構(gòu),抑制了高溫下莫來石的生成,同時鈉長石、鈣長石、鐵橄欖石的含量逐漸增多,與煤灰中石英等礦物在高溫下發(fā)生反應(yīng),形成低熔點的共晶體,從而降低熔融溫度。 5.利用FactSage熱力學(xué)軟件預(yù)測煤灰熔融過程 (1)FactSage熱力學(xué)軟件可以預(yù)測還原性氣氛下高溫煤灰行為和煤灰熔融溫度。對淮南原煤灰及淮南HN115(FT=1400℃)、HN106煤(FT>1600℃)添加ADC助熔劑后,
11、進(jìn)行了液相生成量計算,得出液相生成量為75-80%時,對應(yīng)的溫度與實測煤灰流動溫度(FT)接近,可以很好的預(yù)測煤灰流動溫度。 (2)利用FactSage熱力學(xué)軟件計算的高溫煤灰礦物的轉(zhuǎn)化過程與XRD分析的結(jié)果相一致。FactSage熱力學(xué)軟件結(jié)合XRD分析測試技術(shù),可以用于很好的預(yù)測礦物之間的反應(yīng)、以及礦物的轉(zhuǎn)變和熔渣的形成??梢杂脕矶款A(yù)測在氣化過程熔渣的形成過程。 總之,本研究為高灰熔融性淮南煤在煤氣化過程中的清潔、
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