粉煤灰分选系统和经济效益分析
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粉煤干灰综合利用的技术与经济效益分析[摘要] 粉煤灰是燃煤电厂排放出的一种可以再次利用的工业固体废弃物。
笔者简要的分析了近年内来世界各地关于粉煤灰利用的新技术,对其进行了研究,并分析了其所具有的经济效益。
同时,还对未来研究粉煤灰利用的工作进行了展望。
[关键字] 粉煤灰综合利用经济效益粉煤灰是指从煤炭燃烧后的烟气中收捕下来的细灰,粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。
粉煤灰的主要氧化物组成为:SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。
随着我国国民经济的快速发展和现代化工业的飞速发展,我国粉煤灰排放量逐年增加,2000年粉煤灰排放量达1.5亿吨,到2010年将达到3亿吨,给我国的国民经济建设及生态环境造成巨大的压力[1]。
在传统的认识中,粉煤灰是一种污染极大的工业废渣,会产生扬尘,污染大气;若排入水系会造成河流淤塞,而其中的有毒化学物质还会对人体和生物造成危害。
随着科技的不断进步,人们逐渐认识到粉煤灰是一种非常有价值的资源。
但在我国粉煤灰的利用率却还不到百分之五十,而在日本等发达国家已高达百分之八十。
由于我国是一个人均占有资源储量有限的国家,对粉煤灰的综合利用,变废为宝、变害为利,已成为我国经济建设中一项重要的技术经济政策,是解决我国电力生产环境污染,资源缺乏之间矛盾的重要手段,也是电力生产所面临解决的任务之一,合理有效的利用粉煤灰资源具有非常重要的意义。
1 粉煤灰的分类国内仅非常概括的把含CaO较多的粉煤灰归类为高钙粉煤灰,而把含CaO 较少的粉煤灰归类为低钙煤灰[2],并无确切的分类方法。
而美国,则把粉煤灰分为C类和F类,通常情况下经过燃烧次烟煤或者褐煤所产生的粉煤灰为C类灰,即高钙粉煤灰,这类灰不仅具备火山灰的活性,还同时具备胶凝性。
而一般通过燃烧烟煤或无烟煤所产生的粉煤灰则是F类灰,我厂的粉煤灰也正属于这一类,也就是所谓的低钙粉煤灰,仅具有火山灰活性。
2 粉煤灰利用的新技术分析2.1 沸石分子筛技术由于沸石具有多孔性和不饱和的价态特殊结构,因此,具有很好的吸附性,尤其是离子型的污染物。
2023年粉煤灰综合利用行业市场分析现状粉煤灰是煤燃烧过程中产生的固体废弃物,含有大量的有机和无机物质。
经过综合利用,粉煤灰可以成为一种重要的资源,拥有广阔的市场前景。
本文将从市场需求、政策环境以及技术进步等方面对粉煤灰综合利用行业的市场分析现状进行分析。
首先,粉煤灰综合利用行业市场需求较大。
随着中国经济的快速发展,建筑、水泥、钢铁、电力等行业的需求也在不断增长。
而这些行业都是粉煤灰的重要使用领域。
例如,粉煤灰可以作为水泥生产的一种廉价原料,广泛应用于建筑、路面等领域。
同时,由于粉煤灰具有多孔性和硅铝酸盐的特性,还可以被用作建筑材料、路面砂浆等的填充剂。
其次,政策环境对粉煤灰综合利用行业市场发展起到了积极推动作用。
中国政府对于资源综合利用的重视程度不断提高,将粉煤灰列为十三五规划重点发展领域之一。
此外,相关政策也对粉煤灰综合利用行业提供了一系列的扶持措施,如减免企业所得税、提供技术支持和财政资金等。
这些政策的出台为粉煤灰综合利用行业的市场发展提供了有力的保障。
再次,技术进步对于粉煤灰综合利用行业的市场发展也起到了重要作用。
随着技术的不断进步,粉煤灰综合利用技术得到了很大的改善和提升。
例如,通过湿法磷酸二铵法处理粉煤灰可以生产磷酸二铵肥料,解决了粉煤灰中含有的磷元素的回收难题,同时也拓宽了粉煤灰的利用渠道。
此外,利用化学和物理的方法,也可以将粉煤灰转化为环保建材、陶瓷基体、高性能混凝土等。
总之,粉煤灰综合利用行业市场前景广阔。
由于市场需求的不断增长、政策环境的积极推动以及技术进步的提升,粉煤灰综合利用行业正处于一个快速发展的阶段。
然而,仍然需要进一步加强科研力量,提高技术水平,并积极推动粉煤灰综合利用行业的有序发展。
2024年粉煤灰综合利用市场发展现状引言粉煤灰是一种灰色细粉状物质,是煤燃烧过程中产生的主要副产品。
随着煤炭能源的广泛使用,粉煤灰的产量也在不断增加。
然而,过去由于对粉煤灰的认识不足以及技术条件限制,粉煤灰多被废弃或填埋,造成了资源的浪费和环境的污染。
近年来,随着环境保护意识的提高以及技术的进步,粉煤灰的综合利用逐渐受到重视。
本文将对粉煤灰综合利用市场的发展现状进行分析。
1. 粉煤灰综合利用技术粉煤灰综合利用的技术包括炭黑制备、水泥生产、混凝土掺合料、筑路材料等多个方面。
其中,炭黑制备是较为成熟的技术,在塑料、橡胶、油墨等行业有广泛的应用。
而水泥生产、混凝土掺合料、筑路材料等利用粉煤灰替代原材料的技术也在不断发展。
当前,粉煤灰综合利用技术已经具备商业化规模生产的能力。
2. 粉煤灰综合利用市场规模粉煤灰综合利用市场规模在近年来逐步扩大。
据统计,全球每年产生的粉煤灰约为5亿吨,其中大部分被用于水泥和混凝土行业。
随着环境保护意识的提高以及法规的出台,粉煤灰综合利用市场将进一步扩大。
根据产业研究数据,预计未来几年粉煤灰综合利用市场规模将保持稳定增长。
3. 粉煤灰综合利用市场现状目前,我国粉煤灰综合利用市场相对较为成熟。
水泥和混凝土行业是最主要的应用领域,粉煤灰在其中的使用量占到总量的大部分。
除此之外,筑路材料、填充材料、造纸等行业也在逐渐增加对粉煤灰的需求。
然而,与发达国家相比,我国粉煤灰的综合利用水平仍有一定差距,仍需要进一步改进工艺和提高技术水平。
4. 粉煤灰综合利用市场的挑战和机遇粉煤灰综合利用市场面临一些挑战,如技术难题、产品质量稳定性等。
同时,市场前景依然广阔,不仅有国内市场,还有出口的机会。
随着技术的进步和政策的支持,粉煤灰综合利用市场将迎来更多的机遇。
结论2024年粉煤灰综合利用市场发展现状呈现出快速发展的趋势。
随着技术的不断进步和政策的支持,粉煤灰的综合利用水平将进一步提高。
未来,应继续加大对粉煤灰综合利用技术的研发和推广,完善相关政策法规,并加强国际合作,以促进粉煤灰综合利用市场的持续健康发展。
2024年粉煤灰综合利用市场分析报告1. 引言粉煤灰是在煤炭燃烧过程中产生的一种废弃物,由于含有丰富的无机物质和微量元素,具有潜在的资源价值和经济利用前景。
本文对粉煤灰的综合利用市场进行分析和评估。
2. 市场规模粉煤灰的综合利用市场规模庞大。
根据最新统计数据显示,粉煤灰年产量达到数十万吨,其中大部分以废弃物的形式被处理。
然而,粉煤灰的综合利用率目前还比较低,市场潜力巨大。
3. 市场需求粉煤灰的综合利用市场需求多样化。
首先,各种建筑材料制造业对粉煤灰的需求量很大。
粉煤灰可以作为掺合料应用于水泥、混凝土等建筑材料的制造中,提高材料的性能和降低成本。
此外,粉煤灰还可以应用于土壤改良、煤矿复垦等领域。
4. 市场竞争粉煤灰综合利用市场存在竞争激烈的局面。
目前,国内外很多企业都在积极开展粉煤灰综合利用技术的研究与开发,并打造自己的核心竞争优势。
国内一些大型水泥企业已经实现了大规模的粉煤灰资源化利用,这对于其他企业形成了一定的市场竞争压力。
5. 市场发展趋势粉煤灰综合利用市场存在诸多发展趋势。
首先,随着环保意识的增强,对粉煤灰资源化利用的需求将进一步提升。
其次,政府对于粉煤灰综合利用的支持政策将日益完善,为市场的健康发展提供了有力支撑。
此外,新型粉煤灰综合利用技术的不断涌现也将推动市场的发展。
6. 市场风险粉煤灰综合利用市场也存在一定的风险。
首先,技术门槛较高,需要投入大量的研发资金和人力资源。
同时,市场竞争激烈,企业需要具备核心竞争力才能在市场中立于不败之地。
此外,环保政策的不确定性也会对市场造成一定的影响。
7. 市场前景在综合分析市场规模、需求、竞争、发展趋势和风险等因素后,可以看出粉煤灰综合利用市场具有广阔的前景。
随着技术的进一步发展和需求的不断增长,粉煤灰综合利用市场有望实现良好的增长。
结论粉煤灰综合利用市场具有巨大的潜力和发展前景,但也面临技术、市场竞争和政策风险等挑战。
在政府的扶持政策和环保意识的推动下,企业应积极开展粉煤灰综合利用技术研发,提高产品质量和核心竞争力,以获取更多的市场份额和利润。
粉煤灰市场分析现状引言粉煤灰是一种在燃煤过程中产生的煤炭燃烧残渣,具有广泛的应用领域和潜力。
本文将对粉煤灰市场的现状进行分析,包括市场规模、应用领域、竞争格局等方面,为相关行业和企业提供有价值的参考。
市场规模分析粉煤灰市场在近年来呈现出稳步增长的趋势。
据统计数据显示,20XX年全球粉煤灰市场规模达到了X.XX亿吨,相比于20XX年的X.XX亿吨有了显著增长。
这主要得益于粉煤灰在建筑材料、混凝土、水泥、道路铺设等领域的广泛应用。
应用领域分析建筑材料领域粉煤灰在建筑材料领域的应用是粉煤灰市场最主要的应用领域之一。
粉煤灰可以用于生产轻质砼、抹灰砂浆、砌块等建筑材料,其中轻质砼在建筑工程中的应用越来越广泛。
粉煤灰能够提高砼的强度、耐久性和耐火性能,同时减少建筑材料的成本,使得其在市场中具有竞争优势。
混凝土领域粉煤灰作为混凝土掺合料的应用也非常普遍。
通过在混凝土中加入适量的粉煤灰,可以改变混凝土的物理和化学性质,提高混凝土的强度、抗裂性和耐久性。
在目前的市场环境下,由于粉煤灰综合性能优良、价格相对较低,其在混凝土行业中的应用越来越受到认可。
道路铺设领域粉煤灰在道路铺设领域的应用主要体现在道路基层、路面和路基的改良工程中。
粉煤灰可以作为道路基层的填料和路面的增强材料,能够提高道路的承载能力和稳定性。
此外,粉煤灰还可以作为土壤固化剂,用于道路路基的加固,提高路基的抗裂性和稳定性。
竞争格局分析目前,全球粉煤灰市场竞争相对激烈,市场主要由国内外几家大型企业垄断。
这些企业通过提高产品质量、降低生产成本、加强营销推广等方式,不断强化自身在市场中的竞争优势。
此外,随着全球环保意识的不断提高,绿色环保型的粉煤灰开始受到更多关注。
一些企业在研发和生产上投入了大量资源,推出了符合环保要求的粉煤灰产品,以应对市场需求的变化。
结论粉煤灰市场在全球范围内呈现出不断增长的态势,其应用领域涵盖建筑材料、混凝土和道路铺设等领域,并且呈现出激烈的竞争格局。
论火电厂粉煤灰综合利用带来的经济效益发布时间:2021-01-27T03:55:59.893Z 来源:《中国电业》(发电)》2020年第24期作者:杨振宇[导读] 其次对粉煤灰的综合利用途径进行了阐述,最后对粉煤灰产生的经济效益做出了评估,以下内容主要以达拉特火电厂为例做出的研究。
大唐武安发电有限公司摘要:本文主要分析了火电厂粉煤灰的物理性质与化学性质,其次对粉煤灰的综合利用途径进行了阐述,最后对粉煤灰产生的经济效益做出了评估,以下内容主要以达拉特火电厂为例做出的研究。
关键词:火电厂;粉煤灰;综合利用;经济效益由于粉煤灰的排放量较大,利用率又不足10%,因此,必须要对粉煤灰进行综合性处理,否则就会加重环境的污染概率,如果将其排入河流,将会造成河流拥堵,严重时还会释放有毒物质,进而对人体健康造成一定的危害。
对此,不论出于节约资源的目的还是出于保护自然环境的目的,加快对粉煤灰的开发与利用已成为必然趋势。
1.火电厂粉煤灰的物理性质与化学性质从煤粉炉内排放出来的烟气中得到的细颗粒粉末就是俗称的粉煤灰。
近几年,一些规模较大的火电厂一般都采用的是三级电除尘设备,该设备的除尘效果能够达到99%以上,经过国家权威部门的研究认定,电火场排放出的粉煤灰品质是完全符合国家标准的。
1.1物理性质1.1.1比重。
通常情况下,2100~2500KG/m'是粉煤灰最常见的比重,但达拉特火电厂的粉煤灰比重直接达到了2690KG/m3,其重量要远超于普通的粉煤灰,其原因是因为粉煤灰中的Fe2O3含量与普通的粉煤灰相比相对较高,而烧失量却相对较低[1]。
1.1.2颗粒级配。
表一、表二分别为粉煤灰的品质指标与颗粒分析数据。
表一粉煤灰的品质指标与分类情况通过表三的成分显示,可以清晰的看出钙、铝、硅、铁等成分是粉煤灰的主要化学成分,并且占到总含量的87.48%,剩余含量主要为钾、镁、钠、硫、碳等含量,与我们经常见到的粉煤灰不同的是,该火电厂中的粉煤灰中有21.77%的钙含量,通过数据可以看出,如此钙含量的粉煤灰在整个火电厂行业中都是极为罕见的。
粉煤灰市场分析与发展前景我国发电量占居世界第一位。
据2018年统计,我国年发电量约71 118亿千瓦时,几乎占世界总量的1/4,70.4%来自于火力发电,其余为太阳能、核电、风电和水电。
全国5800多处大小煤矿,年产约36.8亿吨原煤,其中超过一半的产量都运往电厂。
电厂所需煤种要求灰份为30左右,发电1kW·h,需标煤约300克,1kW的装机容量,年排放粉煤灰1吨左右,粉煤灰产量年均在4亿吨以上,根据推测,到2020年,我国粉煤灰总堆积量将达到30亿吨左右。
随着国家对大气治理逐步标准化、制度化,火力发电厂除尘、脱硫、脱硝技术日益成熟,粉煤灰产量也随之增加。
粉煤灰虽然被火力发电厂命名为“固体排放物”,但其可以资源化利用,如水泥厂用于生产水泥掺配料;也可作为混凝土的掺合料,在混凝土中掺加粉煤灰可节约大量的水泥和细骨料,同时改善了混凝土拌和物的和易性,增强混凝土的可泵性,减少了混凝土的徐变,进一步提高混凝土后期强度。
随着科技的发展,粉煤灰新的应用也在积极研发过程中。
综上所述,粉煤灰综合利用,北灰南运,西灰中运已经势在必行。
1 粉煤灰产品说明粉煤灰(飞灰),主要是从电厂由烟道气带出并经除尘的粉尘。
粉煤灰是一种固体废物,主要化学成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、SO3、Na2O 及K2O 和残碳等,具多孔结构和火山灰活性。
当前市场上粉煤灰经营单位主要应用方向为水泥厂及搅拌站,根据水泥及混凝土型号不同,掺配比例也各不相同,例如普通类别的混凝土,粉煤灰的掺量在15%~35%;在强度要求较低的工程中,如铺设人行道、护坡砖等,粉煤灰掺加量甚至可以最高达到70%;若应用在5.0%硫酸钠溶液侵蚀下,掺加25%粉煤灰的混凝土具有最优抗硫酸盐侵蚀性能。
2 粉煤灰当前市场需求及分析2.1 市场需求当前国内粉煤灰销售多数以区域内部自主销售为主,成体系、成系统、成规模的经营单位为数不多。
随着粉煤灰应用越来越广泛,部分区域内自主供应已无法满足需求,主要呈现出沿海及南部供应不足,北部及西部严重滞销,逐步开始出现跨区域调运。
华电红雁池电厂灰分选装置安全、经济运行分析华电新疆发电有限公司红雁池电厂王锦涛[摘要]华电新疆发电有限公司红雁池电厂的灰分选装置,在2008年12月建成后,受脱硫系统改造工程影响及对设备性能的不熟悉,一直未连续投运,在断断续续运行中经常出现管路堵灰、出力达不到设计值的问题。
针对此情况,我们在2010年12月对灰分选装置的运行状况进行调试,主要检测灰分选系统最大风选量,一级灰的比率,灰分选系统的能耗等,通过调试,对灰分选系统的各参数有了基本掌握,自2011年2月20日投入灰分选装置以来,系统能够安全稳定运行,截止10月20日处理灰量16100吨,生产一级灰53200吨。
[关键词]灰分选装置运行分析1 我厂基本情况及灰分选装置原理华电新疆发电有限公司红雁池电厂一期建设规模为4×200MW机组,配套4台670t/h燃煤锅炉。
电厂已有4座砼灰库,分别为1、2、3、4号灰库。
原灰库内径12m,库顶高31m,库顶设备层高度25m,灰库为钢筋混凝土结构,每座灰库的有效容积为1176m3,可储存1台炉52小时的灰量(设计煤种)。
1、2号电除尘的干灰设计输送至1、2号库,3、4号电除尘的干灰设计输送至3、4号库。
本次新建一套40t/h分选系统,将1、2号库作为分选系统的原灰库,3号库作为分选系统的粗灰库,4号库作为分选系统的细灰库,本系统采用DN800管道输送,管道弯头部位加装防磨处理。
分选系统的原理是从原灰库下取灰,通过手动插板门和变频给料机取灰进入分选系统气灰混合器,在系统负压风的作用下,气灰混合,被吸入分选机,经分选机工作,粗细灰分离,粗灰经分选机下给料机进入粗灰库,细灰则通过分选机上部出口进入细灰库顶两个对称布置的旋风分离器,在此细灰与气分离,分离出来的细灰经给料机进入细灰库,尾气及微量余灰经主风机回到气灰混合器,形成循环,从而实现等级商品灰生产。
在原灰给料机下方及旋风分离器的下方分别设置有取样器,可方便地对原灰、粗灰及成品细灰的细度进行取样检测,同时可对系统参数选择情况及随原灰细度变化情况进行监控和调节。
粉煤灰的经济价值和利用探讨刘智勇 神华准能资源综合开发有限公司氧化铝中试厂摘要:粉煤灰是火力发电厂产生的固体废物,随着我国电力行业的快速发展,产生的粉煤灰量逐渐增。
普通的火电站每年都会产生数百万吨乃至数千万吨的粉煤灰,它不仅占用很多耕地,而且也会环境造成严重的污染。
目前很多电力企业都在致力于研究将粉煤灰废物利用,从而缓解环境污染和占用耕地等问题。
所以,本文将会对粉煤灰的经济价值进行分析和探索。
关键词:粉煤灰;经济价值;社会价值中图分类号:TQ536.4 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2017)019-0335-02以准格尔矿区为例,内蒙鄂尔多斯准格尔矿区可供开采的范围内拥有267×108 t煤炭地质储量。
煤炭中伴生有丰富的铝、镓等有色金属。
发电厂锅炉燃烧后得到的粉煤灰中富集了大量氧化铝及镓等资源,氧化铝含量可以达到在50%以上,镓含量80g/t。
该地区粉煤灰资源丰富,神华准能矸石电厂和国华电厂每年就产生300万吨以上的高铝粉煤灰,目前未得到综合利用,粉煤灰主要靠埋土堆存,这既占用土地,又污染当地环境,急需对粉煤灰进行综合利用,将其变废为宝,利用粉煤灰资源建设氧化铝厂,是解决粉煤灰污染环境的最有效途径。
一、当前粉煤灰利用途径可以将粉煤灰利用到建筑工地,直接和砂浆、混凝土掺和在一起,不需要能加投资和设备,直接可以替代白灰和水泥,也不会影响建筑质量,而且粉煤灰具有凝硬性、和易性,它能够提高混凝土的强度,从而获得更好的经济效益。
1.粉煤灰的物理性质(1)比重。
一般的粉煤灰比重都是在2100~2500KG/m3范围内,比如:达电粉煤灰的比重是2690KG/m3,它是比一般粉煤灰高,主要原因是该粉煤灰中含有大量的三氧化二铁,且烧失量比较低。
(2)颗粒级别。
根据国家标准,一般0.045mm以下的粉煤灰颗粒有85%,在0.04mm以上的颗粒有15%,一级灰量在85%,二级的有15%,没有三级的粉煤灰。
粉煤灰分选系统改造及经济性分析淮沪电力田集第二发电厂3、4号机组为2×660MW超超临界燃煤发电机组,分别于2013年12月和2014年4月建成投产。
3、4号机组除灰系统每台炉输送出力为105t/h。
正常运行时,一、二电场粗灰输送入二期粗灰库,三、四电场细灰输送入一期细灰库。
3、4号机组共设有灰库2座,均为粗灰库,二期工程与一期共用1座细灰库。
每座灰库直径为15m,有效容积3300m3,贮灰高度为18.6m,总高32m。
2建设必要性国家提出必须大力发展循环经济,按照“减量化、再利用、资源化”原则,采取各种有效措施,以尽可能少的资源消耗。
2013年1月,国家发改委、环保部等十部委联合发布了《粉煤灰综合利用管理办法》,鼓励产灰单位对粉煤灰进行分选加工。
按照电厂现在的运行情况,电除尘器一、二电场收集的飞灰约达98%,全部进入粗灰库,使得细灰总量仅有2%。
加上如今粉煤灰市场上对细灰量的需求比粗灰大,而且前者市场价格将近后者的2倍,电厂原有的灰库系统无法更好地利用细灰资源。
2.1淮南市粉煤灰综合利用情况水泥行业:淮南市周边水泥行业具备285万吨的粉煤灰综合利用能力;新型墙体材料,淮南市各类新型墙体材料生产线43条,年生产能力21.6亿块(折标砖)。
粉煤灰加气砌块的施工工艺较复杂、配套费用高,存在开裂、渗水的隐患,粉煤灰类新型墙材的接受度相对较低,每年利用粉煤灰130万吨;商用混凝土,淮南市每年商用混凝土利用粉煤灰53万吨;筑路外运和塌陷区回填;商用干粉砂浆;超细活化粉煤灰:超细活化粉煤灰是利用管磨将粉煤灰磨细到粒径32微米以下,可替代30%的水泥,配置高强度、高性能泵送混凝土,降低商用混凝土的成本。
2.2粉煤灰(原状灰)粒径分布情况根据粉煤灰标准 GB 1596-2005,II级粉煤灰45um筛余量不大于25%,3、4机组原状粉煤灰至少能分选出50%的II级粉煤灰。
细灰可被掺用于混凝土中,能增加混凝土后期强度,提高其抗渗性和密实度,经久耐用且降低水化热反应,保证大面积混凝土不会开裂。
资料编号:1前言随着科学技术的发展和现代工业建设的需要,国内Ⅰ、Ⅱ级粉煤灰的用途越来越广,尤其是在建材行业和混凝土工程建设中应用更为突出。
在大体积混凝土中掺入Ⅰ、Ⅱ级粉煤灰,可减少水化热,在提高后期强度的同时还可代替水泥,变废为宝,降低成本,提高经济效益。
实践证明,粉煤灰的细度是衡量其理化活性的一个重要指标,粉煤灰颗粒越细,其理化活性就越高,密实度就越大,同时标准稠度需水就越低。
符合一定质量标准的细级粉煤灰是优良的混凝土掺和料,通过形态效应,活性效应和微积料效应,对混凝土起到提高和易性,方便浇筑,增强致密性的作用。
同时,还可提高混凝土的抗渗抗硫酸盐腐蚀能力,提高强度并减轻因收缩引起的裂缝以及混凝土构件后期的减集料反应。
按照国家标准GB1596-91规定,用于水泥和混凝土中的粉煤灰按细度分为三个等级,其中Ⅰ级灰细度为45μm方孔筛筛余量不大于12%,Ⅱ级灰细度为45μm方孔筛筛余量不大于20%。
未经处理的原状态一般达不到Ⅰ、Ⅱ级粉煤灰的标准。
为了使粉煤灰达到规定的细度,目前有两种方法。
一种是用球磨机将灰磨细:这种方法系统简单、产出率高,但设备投资大、施工工期长、能耗大,且破坏了颗粒的球状态而使粉煤灰的品质下降;第二种方法是采用分选技术把原状态灰分成细灰和粗灰;气流式干法分选由于投资省、效率高、无二次污染而倍受人们青睐。
2 系统简介我单位GFX-Ⅱ型气流式粉体粒度分选系统是在吸收国外同类产品先进设计原理和GFX-Ⅰ型系统的基础上,结合我国实际,通过计算机模拟设计计算和样机与实际对比试验而开发出来的。
目前具有正压和负压两种系统,分别适用于不同的工况和环境,并分别有其不同的特点,现介绍如下:2.1 负压分选系统负压分选系统是通过高压离心风机将粉煤灰的原状通过输送管道经分选机抽吸入粗灰库和细灰库。
2.1.1系统工艺流程粉煤灰由除尘器灰斗或料仓经过电动锁气器进入负压管道,以一定的流速通过分选机上方的S形弯头进行初始分离后,进入分选机内部进行分选,粗灰在离心力和重力的作用下,沿分选机内壁面下降,经二次风的再次分离后,粗灰随下部的电动锁气器排入粗灰库;细灰从分选机的中部随气流进入后面的旋风除尘器,经过旋风除尘器后,绝大部分细灰经底部锁气阀排入细灰库,少量的细灰流入静电除尘器。
2006 N O.3 粉煤灰综合利用FLY ASH COMPREHENSIVE UTI L IZATION综 述粉煤灰资源化途径及效益分析R esource2Exploiting Means of Fly Ash and Its B enef it Analysis王显茂(青岛建设集团001工程有限公司,青岛市 266001)中图分类号:X773 文献标识码:C 文章编号:1005-8249(2006)03-0052-02收稿日期:2005-10-12 粉煤灰资源化是指采用成熟工艺技术对粉煤灰进行加工,将其用于生产建材、提取有益元素、制取化工产品及其他用途。
通过资源化,使原本对环境有害的粉煤灰转变成可重新利用的新资源。
1 粉煤灰在建材生产方面的应用粉煤灰是一种理想的混凝土掺合料。
由于粉煤灰的形态效应、活性效应和微集料效应,提高了混凝土的强度、抗渗性、抗侵蚀性和耐磨性等。
在混凝土中掺加一定量粉煤灰,可节约水泥,提高混凝土制品质量及工程质量,降低生产成本和工程造价。
一般而言,使用粉煤灰的混凝土可节约水泥15%~40%,砂石8%~10%,降低成本15元/m 3,1吨优质粉煤灰可创效益150~250元,还可改善混凝土的和易性和可泵性,降低混凝土温升,增加后期强度等。
粉煤灰砖比粘土砖轻10%~20%,可减轻建筑物自重和建筑工人劳动强度;粉煤灰可作粘土塑化剂,砖在干燥过程中裂纹少,损失率低。
生产粉煤灰烧结砖工艺简单,建厂速度快,吃灰量大。
我国目前生产粉煤灰砖有三种方式:①以粉煤灰、石灰为主要原料,掺加适量石膏和骨料,经坯料制备,压制成型,高压或常压蒸汽养护而成的粉煤灰砖;②以粉煤灰为主,以水泥为主要胶结料,添加其它辅料,压制成型,常压蒸汽养护或自然养护而制成的粉煤灰砖;③以85%~90%的粉煤灰与部分添加剂为主要原料,经搅拌、半硬成型挤出或半干压成型砖坯,然后烧结而成的无粘土烧结粉煤灰砖。
粉煤灰砌块和粉煤灰蒸压加气混凝土砌块。
商品混凝土生产应用-粉煤灰的技术经济效益分析佛山市市政建设工程总公司黄桥新1、引言随着科学技术在各个行业、各个领域的深入发展及应用,人们对社会产品的使用性能的要求越来越高,而对其价格却期望值越来越低。
作为早已纳入市场经济的一大建材行业——商品混凝土,亦不例外。
为了适应现代施工技术及建筑结构的要求,混凝土必然要向高性能高强度方向发展,即易浇注、易密实成型而不离析,长期力学性能与体积稳定性好,高强、高韧性,在严酷环境中使用寿命长等等。
对于商品混凝土,由于竞争的激烈,为了在市场上寻找生存发展,必然要不断的提高混凝土的性能以满足客户要求,还要不断的想方设法降低其成本。
要达到这一目的,一个最有效的方法是利用双掺技术,选用合适的外加剂,掺入适量的粉煤灰来生产高性能混凝土。
单一落后的纯水泥混凝土不管从经济上还是从技术上都是行不通的。
可以说,目前粉煤灰已经成为商品混凝土行业不可缺少的一大原材料之一。
早就有人提出外加剂是混凝土的第五组分,现在已经有人提出粉煤灰等活性材料是高性能混凝土的第六组分。
下面通过试验对粉煤灰在商品混凝土中的应用价值进行分析研究。
2、试验方案(1)试验方法及目的根据混凝土的强度等级及坍落度要求分别设计掺粉煤灰与不掺粉煤灰的两种不同的配合比,对其试验结果及直接材料成本进行比较,以分析粉煤灰在混凝土中的作用及其带来的经济效益。
(2)试验原材料水泥:三水河口“桥牌”Ⅱ型硅酸盐水泥42.5R砂:马房中砂,Uf=2.7,含泥量0.8%,泥块含量0.2%,吸水率0.5%石:云浮碎石5~25mm连续粒级,针片状含量6.7%,压碎指标7.8%,含泥量0.3%,泥块含量0.2%,吸水率0.3%外加剂:广州建筑宝JZB-4水剂,根据不同掺量减水率15~25%粉煤灰:珠海港环保实业有限公司供应的Ⅱ型灰,45um方孔筛余量13.3%,需水量93%,烧失量1.87%拌合水:饮用自来水以上材料均符合现行国家规范要求,本试验统一采用这一批材料,其中砂、石均为自然干燥状态。
粉煤灰分选系统和经济效益分析
摘要:唐山热电公司现役2×300MW燃煤机组,配备双室五电场电除尘器,配备一套分选能力为40t/h 闭路循环系统,干除灰系统采用正压浓相气力输送技术,将各电场电除尘器收集的干灰,通过相应的输灰管道吹送至可分别容纳1000立方的原灰库、粗灰库和细灰库中。
关键字:粉煤灰分选经济
一、分选系统的工作原理:
分选系统主要是由蜗壳分级机、高压变频离心风机、高效旋风分离器、电动锁气器、一次风门、二次风门和连接管道等组成的闭路循环系统,当高压离心风机启动运行后,分选系统管道的进口产生约7kPa的负压,而风机出口到一次风门段产生约1kPa的正压,在一次风门后产生约0.2kPa的微负压,恰好将原灰库通过电动锁气器均匀落下的原状灰,在负压吸附的作用下带入蜗壳分级机内进行高效快速运转,因为受到离心力的作用,颗粒较大的粗灰与颗粒较小的细灰被几乎全部分离开来,粗灰在重力和风幕的作用下,经分级机下部的电动锁气器直接进入粗灰库;被分离出的细灰,在负压气流的吸附下,由蜗壳分级机两侧孔板吸附出来的灰气混合气流在负压的带动作用下,通过连接管道送进灰库顶部的高效旋风分离器中,旋风分离器同样是利用离心力的作用,把灰气混合气流中的细灰和超细灰,再一次进行优化分离的过程,以达到符合节能环保的要求,灰气混合气流从直线运动方式变为圆周运动方式,该气流的绝大部分沿旋风分离器本体内壁呈螺旋状态向下运动,直至旋转到锥体时,因锥体形态的收缩而向分离器中心聚集,其中的细灰在离心力和重力的作用下,落到旋风分离器底部,由电动锁气器进入细灰库内,完成对细灰的收集目的,气流中的超细灰旋转方向从旋风分离器中部向上旋转,到达旋风分离器顶部的管道后,再次进入分选管道内,继续进行下一次的分选循环过程。
决定分选效率和细度最关键的设备一个是蜗壳分级机,另一个是高效旋风分离器。
二、分选系统主要设计参数:
分选系统配备一台高压变频离心风机,电机功率为185kW,额定电流为
160A,调试分选系统运行工况,配备负压筛析仪和45μm方孔筛测得相应灰种
细度的测试结果:原状灰筛余量≤45%的范围内时,分选系统具有处理原状灰
40t/h 的能力;分选出的细灰(II级灰)筛余量≤20%,细度合格;细灰产量可达
到16t/h,粗灰产量可达到24t/h,此时的离心风机运行电流在140~160A 之间,
分选机效率≥ 85%;除尘效率≥92%;尾气排放浓度≤150mg/Nm 。
三、分选细度的调整方法:
分选细度的调整方法有:改变导流孔板的开口尺寸;改变系统的风速;
改变原灰的细度等,保证分选细度稳定合格最直接、最有效的调整方法,就是打
开蜗壳分级机两侧的防磨端盖,更换分级机两侧导流孔板的开口尺寸,得到所需
要的粉煤灰细度,导流孔板的开口尺寸越小,分选出的灰越细,反之导流孔板的
开口尺寸越大,分选出的灰相对越粗,用此办法可以满足市场对不同等级粉煤灰
的需求。
四、分选系统运行管理规定及异常处理:
值班人员须认真履行交接班制度和设备巡回检查制度,值班人员在交接
班时;或在值班中每2小时应对分选系统进行一次全面系统的检查,按照巡视路
线图的规定:由零米的高压离心风机→至7.5米平台的配电室→料位计间→闸板
门→电动锁气器→管道→至库顶蜗壳分级机→高效旋风分离器→电动锁气器→管
道等,依次认真进行检查。
首先是检查高压离心风机的额定电流、额定电压是否
正常,如果电流偏高应检查原灰库闸板口下灰是否顺畅,如有异常及时敲击震打
或用压缩空气助吹,一般都能处理解决;情况严重时通知检修人员处理;如果电流
比正常值低且系统阻力急剧增大时,应判断为主管道堵塞,必须立即停止给灰,空载运行30分钟后,观察电流仍不能恢复正常时,再将高压离心风机停止运行,打开主管道的检查门,将积灰清理干净完毕并确认检查门关好后,将高压离心风
机投入运行30分钟,观察电流正常后再给灰,最后把造成污染的积灰处理干净;
检查蜗壳分级机和旋风分离器等设备,如因磨损造成跑灰漏风情况,须及时处理修复,否则极易造成高浓度含尘气流直接进入风机后,引起风机磨损加快,振
动等问题,如果处理不及时,会造成对设备的进一步磨损,结果必然会降低其使用寿命,同时还会影响分选系统的效率,造成细度不合格的严重后果;检查电机
温度、噪音、油位和震动等情况是否在正常范围内,如有异常应判断电机缺油、电机缺相、轴承磨损和地脚松动等原因,立即请检修人员判断处理;每座灰库都
装有电子料位计,供值班人员掌握真实的灰位情况,以便更加科学合理的进行切灰、放灰、分选运行提供可靠的依据,值班人员定期到库顶,用重锤手动测量灰库的灰位情况,然后和电子料位计进行数据对比,确保电子料位计的测量准确,发挥“眼睛”的作用,避免发生灰库冒顶的严重环保事件,确保灰库安全运行。
五、经济效益分析
1、项目投资规模小
分选系统项目总投资365万元, 其中主要设备占比30%;辅助设备占比22% ;土建费用占比28 %;调试和其他费用占比20%。
按系统实际效率85%计算,平均每年按 5000h 运行, 能够分选出细灰6万t,粗灰10万t。
细灰旺季销售价格60元/t,淡季销售价格20元/t,平均销售价格40元/t 计算,细灰的销售利润是240万元;其中维护费用28.5万元;运行成本52.5万元;人工成本80万元,此项
目4年半可以收回投资。
当前市场除分选系统外,还有一种研磨系统,其工作原理是用研磨工艺
得到所需等级粉煤灰,这种配套设备和土建等相关总投资在450万元左右, 前期对占地和土建费用资金投入较大;维护成本相对较高;按与分选生产能力相当的情况下,销售利润是240万元;其中维护费用37.5万元;运行成本45万元;人工成
本80万元,此项目6年可以收回投资。
2、系统维护成本低
分选系统每年需要维护的设备价值约 190 万元, 按所需维护设备价值的 15%计算, 每年维护费用约 28.5万元。
研磨系统每年需要维护的设备价值约 250
万元, 按所需维护设备价值的15%计算, 每年维护费用约 37.5 万元, 比分选系
统多出9万元。
3、人工成本持平
两套系统均需配备主值班员5名,每年工资人均9万元,副值班员5名,
每年工资人均7万元,均为协议工, 每年工资总额共计80万元。
4、运行成本高
分选系统正常运行时,每小时所需设备用电消耗总功率为210kW, 年耗电
总量105万kWh,每千瓦时电价按0.5元计算,所需运行成本 52.5万元。
研磨系统正常运行时,每小时所需设备用电消耗总功率为180kW,年耗电
总量90万kWh,所需运行成本45万元,比分选系统少7.5万元。
经过以上综合对比分析,分选系统的优势显而易见,该系统结构简单易操作,布置紧凑投资少,除高压离心风机设计在地面零米,是为了便于操作、维护外,
其它设备均设置在7.5米平台和灰库顶部,大大的节省了项目的制作、安装和土
建等相关费用,因为采用先进的闭路循环系统,所以气候环境和空气湿度等因素
对分选效率的影响很小,完全符合国家对节能环保的要求,该系统是将粉煤灰综
合利用,将“废物变成宝物”的首选方式。
结语:国家对固废项目的综合利用和节能环保工作的要求越来越严格,
中国大唐集团主动承担央企主体责任和社会责任,专门成立了同舟科技有限公司,对发电企业固废排放项目,尤其是粉煤灰的综合治理、生态环境的保护等方面做
了大量卓有成效的工作,为实现经济效益和社会效益做出了巨大贡献。
参考文献:
[1]唐山热电公司干除灰运行规程
[2]西安热工院干除灰分选系统运行指南。