褐煤干燥技术发展
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褐煤提质技术发展现状与分析褐煤提质技术发展现状与分析褐煤是一种低质、低热值、高水分、高挥发分的煤种,通常不被视为传统化石燃料。
然而,随着全球能源需求的不断增长和化石燃料资源的日益枯竭,褐煤作为一种相对丰富的煤炭资源,逐渐引起了人们的关注。
通过提质技术,可以显著提高褐煤的热值、密度和稳定性,使其成为更高效的能源来源。
本文将介绍褐煤提质技术的发展现状,并对其进行分析。
一、褐煤提质技术发展现状1.干燥技术褐煤水分含量较高,导致其热值和燃烧效率较低。
干燥技术是褐煤提质的首要步骤,通过降低褐煤中的水分含量,提高其热值和燃烧性能。
目前,常用的干燥技术包括自然晾晒、热风干燥、微波干燥等。
其中,热风干燥和微波干燥具有处理速度快、节能环保等优点,受到广泛关注。
2.热解技术热解技术是通过高温加热褐煤,使其发生热分解,生成固体炭、液体产品和气体产物。
该技术可以有效提高褐煤的碳转化率和热值,同时还可以去除部分水分和挥发分。
常见的热解技术包括高温热解、中温热解和低温热解等,其中高温热解具有处理效果好、产品收率高等优点,但设备投资和运行成本较高。
3.气化技术气化技术是通过化学反应将褐煤转化为气体燃料,主要包括水蒸气气化和氧气气化等。
水蒸气气化是将褐煤与水蒸气在高温下反应,生成氢气、一氧化碳等可燃气体;氧气气化是将褐煤与氧气在高温下反应,生成二氧化碳、一氧化碳等可燃气体。
气化技术可以有效提高褐煤的能源利用效率和减少环境污染。
二、褐煤提质技术发展分析1.技术挑战褐煤提质技术发展面临的主要挑战包括:设备投资和运行成本较高、能效低、副产品处理困难等。
此外,由于褐煤的燃烧过程中会产生大量的二氧化碳等温室气体,如何减少温室气体排放也是褐煤提质技术发展面临的重要问题。
2.节能环保要求随着全球能源结构的转变和环保意识的提高,节能环保已经成为褐煤提质技术发展的重要趋势。
通过提高能效、减少废弃物排放和采用清洁生产工艺等措施,实现褐煤提质过程的节能环保。
褐煤干燥氧化技术
褐煤干燥氧化技术是一种将褐煤转化为高效能源的先进技术。
褐煤是一种含水率较高的煤种,其水分含量通常在20%至60%之间。
在传统燃烧过程中,褐煤的高水分含量会导致能源浪费和环境污染。
因此,干燥氧化技术应运而生。
干燥氧化技术通过对褐煤进行干燥处理,将其水分含量降低到可接受范围内。
这一过程的基本原理是利用热能将褐煤中的水分蒸发出来,使其变为干燥的固体燃料。
通过这种方式,褐煤的能量密度得以提高,燃烧效率也会显著提升。
干燥氧化技术的一个重要步骤是煤炭的干燥过程。
在干燥过程中,褐煤被加热至高温,使其内部的水分蒸发。
为了保证干燥过程的高效进行,通常会采用间接加热方式,即通过热介质将热能传递给褐煤。
这样不仅可以避免直接燃烧褐煤产生的污染物,还可以提高热能利用率。
干燥过程完成后,褐煤会变得干燥且易燃。
此时的褐煤已经具备了更高的能量密度,可以更有效地用于发电、供热等用途。
此外,干燥氧化技术还可以减少褐煤燃烧过程中产生的氮氧化物和二氧化硫等有害气体的排放,从而降低环境污染的程度。
通过褐煤干燥氧化技术,可以实现对褐煤资源的高效利用,提高能源利用效率,减少环境污染。
这对于提高能源供应的可持续性,保
护环境以及减少碳排放具有重要意义。
褐煤干燥氧化技术已经在许多地方得到了广泛应用。
不仅在能源领域,也在工业生产中得到了应用。
随着技术的不断进步和改进,相信褐煤干燥氧化技术将会在未来发挥更大的作用,并为能源转型和环境保护做出更大的贡献。
当前褐煤的提质工艺及发展方向【摘要】褐煤热稳定性差、粉尘率高、重焦油黏度大,挥发物热态气固分离难度大,是工业放大的关键问题,也是国内外许多工艺开发的重要遗留难题。
近年来许多单位开始关注褐煤脱水提质、改善工艺性能的技术开发,而褐煤提质加工是褐煤高效开发利用的关键。
褐煤经脱水提质加工后,水分显著降低,发热量大幅度提高,既可防止煤炭自燃、便于运输和贮存,又有利于发电、造气、化工等使用。
【关键词】褐煤;热解;工艺;发展1.我国褐煤资源在我国,褐煤是指干燥无灰基挥发分(Vdaf大于37.0%以上,透光率(PM)小于50%的煤。
其中,透光率(PM)在30%以下的称为年轻褐煤,其全水分(Mt)往往在50%以上,主要分布于我省等地。
PM为30%~50%、Qgr,maf不大于24MJ/kg的煤炭被称为年老褐煤,该褐煤是目前利用最广泛的褐煤。
我国的褐煤资源主要分布在华北地区,大多为侏罗纪的年老褐煤,大约占全国褐煤地质储量的75%以上,以内蒙古东部地区赋存最多,其次是西南地区第三纪年轻褐煤,约占全国褐煤储量的1/8,其中大部分分布在我省境内。
东北、中南、西北和华东四大区褐煤资源的数量均较少。
中国各大区褐煤储量分布见表1。
表1中国各大区褐煤储量分布(%)中国褐煤资源以年老褐煤为主,其总体煤质特征为:高水分含量,绝大多数年老褐煤的全水分在30%左右;高灰分含量,中国大多数褐煤的灰分Ad为15%~30%;较低发热量,年老褐煤发热量Qnet,ar一般在15.05MJ/kg左右;较低的煤灰熔融性温度,大多为较低软化温度煤灰(ST在1250℃左右)。
2.褐煤提质的必要性褐煤水分高、热值低、易风化和自燃,无论是作为锅炉燃料,还是气化原料,褐煤的适应性都较差。
若能采用深度干燥提质技术,脱除部分内在水分,使褐煤的水分降低至10%以下,其发热量(Qnet,ar)可相应升高至18.82MJ/kg以上,完全可用于烟煤锅炉燃料及气化炉原料。
同时由于水分减少,褐煤燃烧时热效率提高,减少了CO2的排放,有利于环境保护,社会效益亦十分显著。
第20卷第6期洁净煤技术Vol.20No.6 2014年11月Clean Coal Technology Nov.2014低阶煤提质利用技术专题[编者按]2013年中国原煤产量36.8亿t,低阶煤(包括褐煤、长焰煤、弱黏煤和不黏煤)在中国煤炭储量及产量中均占50%以上,已成为中国能源生产和供应的重要组成部分。
低阶煤具有水分高、灰分高、发热量低、氢氧含量高、易燃易碎等特点,不适宜直接燃烧和运输,利用能效低,污染严重,因此必须对低阶煤进行提质利用,降低其灰分和水分,提高发热量,或者生产高附加值产品。
近年来,低阶煤提质利用技术已有所突破并开始工业化应用,但总体来看,仍处于起步期,大规模低阶煤提质利用技术尚未完全成熟,诸多问题亟待解决。
煤炭工业发展“十二五”规划提出“加强低阶煤提质技术的研发和示范”,国家能源科技“十二五”规划也将低阶煤提质改性技术列入重大技术研究领域。
鉴于此,本刊组织了“低阶煤提质利用技术”专题,系统报道了低阶煤提质利用技术的研究现状及发展方向,重点介绍了低阶煤流化床提质、热解提质、超临界乙醇脱氧、干法分选及低阶煤制备水煤浆、活性焦、气化催化剂、提取腐植酸等技术,以期为提高低阶煤利用效率,实现低阶煤规模化应用提供技术参考。
褐煤干燥脱水提质技术现状及发展方向尚庆雨1,2,3(1.煤炭科学技术研究院有限公司节能工程技术研究分院,北京100013;2.煤炭资源开采与环境保护国家重点实验室,北京100013;3.国家能源煤炭高效利用与节能减排技术装备重点实验室,北京100013)摘要:为实现褐煤合理、高效利用,减轻褐煤利用中的环境污染,阐述了国内外褐煤干燥脱水提质技术现状,论述了国内褐煤干燥脱水提质技术工业化示范项目的进展情况,说明褐煤经干燥脱水提质处理后,可脱除褐煤中大部分水分,发热量显著提高,提质后的褐煤具有较高的附加值,便于运输、贮存及综合利用。
针对褐煤干燥脱水提质过程中存在的烟尘排放量大、能耗高、余热难以回收利用、干燥褐煤成型率低、型煤易爆裂产生碎块等问题,从加强褐煤性质和干燥脱水基础理论研究、加强干燥工艺及其配套干燥设备的研发、加强褐煤干燥后产品利用技术研究3方面提出了褐煤干燥脱水提质技术的发展方向。
Research Status and Development Trend of Lignite Drying and Upgrading Technology 作者: 邰世康[1];杜坤[2];王雅静[2];程世升[3];陆文劼[4];邓旭[2];陈梦圆[2]
作者机构: [1]中国神华国际工程有限公司,北京10007;[2]中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院,北京100083;[3]中国神华国际工程公司,北京100007;[4]中化商务有限公司,北京100045
出版物刊名: 化工管理
页码: 82-83页
年卷期: 2021年 第34期
主题词: 褐煤干燥;提质技术;褐煤热压提质(HPU)
摘要:文章总结了褐煤回转管式干燥工艺、泽玛克(ZEMAG)褐煤干燥技术、UBC褐煤提质技术、BCB褐煤提质技术及褐煤脱水热压提质(HPU)技术等5种褐煤提质技术,得出未来应重视
利用数值模拟的方法为褐煤提质技术基础理论和技术改造升级提供理论支撑;介绍了褐煤热压提质(HPU)工艺流程,结合中试验研究和分析HPU褐煤气流干燥中试成果,探究褐煤气流干燥操作和使用特点,掌握颗粒与高温烟气的换热规律.。
褐煤干燥提质技术一、褐煤的特性褐煤是一种煤化程度介于泥炭与沥青煤之间的棕黑色的低级煤。
是泥炭经成岩作用形成的腐殖煤,煤化程度最低,呈褐色、黑褐色或黑色,一般暗淡或呈沥青光泽,不具粘结性。
其物理、化学性质介于泥炭和烟煤之间。
水分大、挥发分高、密度小,含有腐殖酸,氧含量常达15~30%,在空气中易风化碎裂,发热量低。
按照中国煤炭分类标准还分为两小类:透光率PM大于30~50%的年老褐煤和PM小于或等于30%的年轻褐煤。
中国褐煤多属老年褐煤。
褐煤灰分一般为20%~30%。
东北地区褐煤硫分多在1%以下,广东、广西、云南褐煤硫分相对较高,有的甚至高达8%以上。
褐煤全水分一般可达20%~50%,分析基水分为10%~30%,挥发分高15%~30%、低位发热量一般只有11.71~16.73MJ/kg,易风化碎裂、易氧化自燃。
二、褐煤干燥提质的前景褐煤有着清洁、低挥发和低硫的优点,但同时又存在着湿度大、燃点低和二氧化碳排放量大的缺点,是导致全球温室效应的重要因素之一。
但是,在目前全球能源日趋紧张的形势下,褐煤的经济价值及其相关加工生产技术又重新被世界能源界所重视。
与烟煤、无烟煤相比,褐煤的优势是价格较低,反应活性高,但其热值相对较低,含水量较高,一般为25-60%。
褐煤中的水分增加运输成本,影响锅炉运行,降低电厂效率,增加温室效应气体排放,因此褐煤干燥和提质技术及装备的开发是清洁和有效利用褐煤的关键。
褐煤的提质是指褐煤在高温下经受脱水和热分解作用后转化成具有烟煤性质的提质煤。
褐煤脱水过程除脱去部分水分外,也伴随着一些煤的组成和结构的变化,它主要是由脱水作用和过程引起的。
所以,褐煤的提质过程主要是褐煤的脱水过程。
经过脱水后,褐煤的水分及氧化速度即降低,发热量提高,燃烧后温室气体的排放减小。
提质后的褐煤将更有利于利用、运输和贮存。
若是将褐煤中的50%的水分除去,则将会把褐煤燃烧后产生的温室气体的排放量降低15%。
实际测试得知,一种水分42.52%、发热量11.93MJ /kg的褐煤,经提质干燥后,水分降14.43%,发热量增至18.08MJ /kg,相当于提高了热值51.6%,这对于褐煤电厂的影响无疑是十分巨大的。
褐煤的提质干燥成型技术2.1 褐煤提质干燥技术富含水褐煤的干燥提质是在一定温度下经脱水后将褐煤转化成具有类似烟煤性质的提质煤。
现在的提质干燥技术有以下几种。
2.1.1流化床干燥技术流化床干燥技术是20世纪60年代发展起来的一种气固两相流干燥技术,热容量系数可达8000~25000kJ/(m3h℃)[2],热效率可达60%~80%,广泛应用于化工、医药、轻工、食品及建材工业中。
湿物料在气流干燥器中先除去表面水分,然后在流化床干燥器中去除结合水分。
目前流化床干燥机用于煤粉干燥的较少,仍处于实验室研究阶段,中国矿业大学对通辽褐煤在流化床干燥器中的干燥特性进行了研究。
对于褐煤而言,干燥技术的难点在于如何防止干燥过程中的燃烧爆炸、粒度分布范围广设备内停留时间不均匀以及处理量大(小时处理量数数以万吨记)等问题。
可以预见,以烟道气为干燥介质,采用部分废弃循环的流化床干燥系统具有很大的潜力,大连理工大学正在进行这方面的开发工作。
2.1.2滚筒干燥技术滚筒干燥机主要由倾斜转动的长筒构成。
湿物料在筒内前移过程中,直接或间接得到了干燥介质的传递热量而达到干燥的目的。
此类干燥器广泛应用于化工、食品、粮食、矿物等行业中各种散粒物料的干燥,现已发展到溶液及膏状物料的干燥上。
滚筒褐煤干燥技术脱水率高,可以将褐煤水分降至15%,热值提升至4500大卡左右。
其原理是放入充满约的滚筒。
与烟气充分,物料在干燥器内的停留时间一般在30分钟左右,从而使褐煤得到干燥。
褐煤干燥工艺流程图如图所示。
将原料煤破碎至0-50mm后,经胶带输送机和刮板输送机最终进入JNG节能滚筒干燥机。
在倾斜转动的滚筒内,由滚筒壁上的抄板使褐煤在干燥筒体内形成全断面料幕,与高达500℃的高温热风进行接触,交换热量,干燥后由排料箱排入密封式排料刮板输送机,经溜槽送入胶带输送机,最终送入料仓。
旋风除尘器收集的细煤粉经螺旋输送机和星型排料器送到出料刮板输送机,汇入干燥后煤输送系统。
浅谈褐煤的干燥技术研究思路摘要:介绍了几种褐煤干燥技术,提出了今后我国在褐煤干燥技术方面的研究思路。
关键词:管式干燥;流化床蒸汽干燥;蒸汽空气联合干燥;床辊式干燥;热机械脱水中图分类号:tb 文献标识码:a 文章编号:1007-0745(2013)05-0351-011 褐煤提质干燥概述富含水褐煤属于煤化程度较低的煤种,主要分布在我国内蒙古、云南、东北、四川等地。
褐煤的特点是水分高、孔隙度大、挥发分高、热值低,含有不同数量的腐植酸。
褐煤的氧含量高达15% 一30% ,化学反应性强,热稳定性差,块煤加热时破碎严重,存放在空气中容易风化变质,碎裂成小块甚至粉末状,使热值更加降低。
由于褐煤中含有15%—50% 的水分,将其直接参与燃烧或煤的气化,一方面在着火过程中需要消耗大量的能量;另一方面褐煤挥发分高,容易发生爆炸。
此外,由于水分蒸发的过程会带走大量热能,使得燃烧排烟热损大,发电热效率低,温室气体的大量排放以及对褐煤气化工艺的要求苛刻,使富含水褐煤的使用面临特殊的挑战。
大量开采水分高的褐煤直接用于燃烧,不仅锅炉燃烧不稳定,而且效率低。
高水分含量使得这些煤种只能在当地使用,不可能长距离运输,极大地限制了煤炭的开采规模。
因此,开发先进的富含水褐煤干燥成型技术和设备,对于提高富含水褐煤的市场竞争力,降低使用成本具有重要意义。
富含水褐煤的干燥提质是在一定温度下经脱水后转化成具有类似烟煤性质的提质煤。
提质后的褐煤将更有利于综合利用、运输和贮存。
国内外主要的褐煤脱水技术有:热脱水技术,机械脱水技术,机械,热脱水技术以及热干燥技术。
2 褐煤的热干燥技术2.1 旋转管式干燥技术。
旋转管式干燥机为一回转窑系统,.. 其干燥方法是在常压下,用低压蒸气通过管式干燥机将煤加热到大约100。
c,使水分蒸发,并利用和煤一起进入干燥机的空气作为脱水介质,通过除尘器将煤粉分离,部分空气经压缩进入干燥机循环,部分排入大气。
此法为目前工业应用最为成熟的褐煤干燥方法。
2023年中国煤泥干燥脱水行业发展现状分析及未来市场发展前景研究预测(1)煤泥干燥脱水行业现状:煤泥是煤炭生产以及洗选煤过程中的一种副产品,通常是指煤粉含水形成的半固体物,由于高粘性、高持水性、低热值和难储运等诸多不利条件,很难实现工业应用,长期被电力用户拒之门外,以民用地销为主要出路。
传统的处置方法是设置煤泥晾晒场地,将经过较长时间晾晒处理过的煤泥销售给当地居民,用于冬季取暖,只是简单的燃烧取暖利用,或是直接进行舍弃处理,基本没有工业利用价值。
煤泥晾晒、储运以及舍弃处理,不仅会造成煤尘飞扬污染空气、晾晒场地土壤以及河流等生态环境的严重破坏,还会造成煤炭资源的严重浪费。
国家能源局《煤炭清洁高效利用行动计划(2015-2020年)》提出,推进煤炭洗选和加工,提高煤炭产品质量。
到2020年,原煤入选率达到80%以上。
中金企信国际咨询权威公布《2023-2029年煤泥干燥脱水行业专项深度调研及竞争战略可行性预测报告》推进废弃物资源化利用,减少污染物排放。
加大煤矸石、煤泥、煤矿瓦斯、矿井水等资源化利用的力度。
2015年7月,中国煤炭工业协会选煤分会理事长张绍强接受新华社采访时曾说:“到2020年,我国原煤产量预计将达45亿吨,如果按照要求80%都要洗选,入选总量将超过36亿吨,煤泥产生量将超过3亿吨,不重视煤泥资源化利用将是一个很大的问题”。
2021年6月,中国煤炭工业协会发布《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》,提出到“十四五”末原煤入选(洗)率80%左右的奋斗目标。
而根据中国煤炭工业协会发布的《2022煤炭行业发展年度报告》,2022年我国煤炭产量达45.60亿吨,入选率仅为69.7%,因此预计未来三年煤炭入选率和入选量将大幅提升。
而如何处理好煤炭生产和洗选过程中的煤泥一直是煤炭行业发展过程中的痛点和难点,煤泥干燥脱水技术及设备则是其中的关键和重点。
改革开放以来,国民经济的迅猛发展带来煤炭产销量的大幅增加,特别是经历了煤炭行业的黄金十年后,煤泥的产量也随之大幅增加。
褐煤干燥技术0 引言褐煤(Lignite,也译作Brown coal)一种介于泥炭与沥青煤之间的棕黑色的低级煤。
褐煤是煤化程度最低的煤种,为泥炭在适度的压力下转变而成,煤化程度介于泥炭和烟煤之间,含水量高,在空气中易风化。
褐煤中含一定量的原生腐殖酸,碳含量低,氧含量高,氢含量变化大,其中的挥发分一般在45%-55%。
根据国际地质学家预测:全世界硬煤(包括烟煤和无烟煤)地质储量约为6万亿吨,占煤炭总储量的60%强;褐煤地质储量约为4万亿吨,占煤炭储量的40%弱。
褐煤资源又分为硬褐煤和软褐煤(俗称土状褐煤)两大类,其中硬褐煤主要分布在欧洲地区,其次为亚洲和北美洲。
按国家来说,美国、俄罗斯和中国三国的硬褐煤储量最多,分别为900多亿吨、800余亿吨和400亿吨以上。
我国已探明的褐煤保有储量达1303亿吨,约占全国煤炭储量的13%。
从我国褐煤的形成时代来看,以中生界侏罗纪褐煤储量的比例最多,约占全国褐煤储量的4/5,主要分布在内蒙古东部与东北三省紧密相连的东三盟地区。
新生代第三纪褐煤资源约占全国褐煤储量的1/5左右,主要赋存在云南省境内。
褐煤因其热值低、易风化、含水量高,易自燃,而给其储存、运输、燃烧等方面带来了许多困难。
褐煤自身的特点决定了其不宜作长期储存或长途运输;而当锅炉燃烧水分高的褐煤将导致火焰温度降低,热效率下降;当电厂使用水分高的褐煤,需要采用更大的更昂贵的锅炉才可以显著减少或避免电厂额定出力降低。
可见褐煤不经过提质加工既不利于运输和贮存,也难以满足多种用户对煤的质量要求,严重影响了褐煤资源的直接利用。
因此,对褐煤进行提质,降低水分,提高发热量,增强适用性,对建设资源节约型社会,保证国民经济的可持续发展,具有重要的理论和实际意义。
褐煤干燥后,其成分和性质趋近于烟煤,更有利于运输、贮存和利用。
1 现有的褐煤加工技术1.1 国外褐煤加工技术国外褐煤加工利用技术开发比较早,典型的国家有德国、俄罗斯、澳大利亚、日本和美国等国家,代表性的技术有:(1)德国的管式干燥器褐煤型煤技术。
若干用途之褐煤的干燥技术要求褐煤的用途主要包括气化、液化、炼焦、燃烧等,几乎所有褐煤作为原料的煤炭加工都需要进行预先的煤炭干燥,针对褐煤的不同用途对褐煤干燥技术的要求在此简练总结,为公司干燥技术的精品工程研发及系统化研发提供一定的技术背景参考。
不同用途的褐煤对干燥产品的多项要求都不相同,其中粒度和湿含量是最基本的两项。
粒度生产不同用途的褐煤型煤,对褐煤破碎粒度要求是不同的,见表1。
对生产高温炼焦和低温干馏用的型煤,褐煤破碎粒度分别要求小于1mm和小于3mm,作动力用时则粒度可更粗些。
表1 生产不同用途的褐煤型煤对煤破碎粒度的要求(mm)湿含量满足不同褐煤用途之工艺要求,压块、炼焦、制备煤气、液态燃料合成以及现代蒸汽锅炉燃烧等用煤对湿含量都有严格的限制,褐煤水分究竟脱除多少合适,需要综合考虑诸如原煤水分、价格、脱水特性和运输距离等因素。
表2列出了若干用途之煤的允许湿含量范围。
表2 不同用途之褐煤的湿含量范围实验室的研究认为,决定褐煤脱水率的因素主要是热源温度和压力。
此外,处理时间、原料煤粒度、配管方式、热源和物料向干燥器内的流入方式,脱水过程中生成的分解气体与热水和褐煤的分离方法等均对脱水率有很大的影响。
除粒度和湿含量外,针对不同的褐煤用途,抑或同种用途选择的工艺不同,褐煤干燥工艺段的技术和产品要求各有不同。
气化原理上讲,现有的固定床气化法、流化床气化法和气流床气化法都可用于褐煤气化,气化方法选择时受到煤的性质、用途时等因素的制约。
表不同气化方法的比较综述,褐煤、长焰煤往往由于抗碎强度不高或成浆浓度较低,不适合在固定(移动)床气化炉或水煤浆气化炉中使用。
因为料层的孔隙率很难保证,会产生大量粉末堵塞块间的空隙或煤灰软化熔融粘连,使整个料层不透气,难以维持生产。
由于褐煤的灰分和水分太高,对气流床气化炉的气化过程不利,一般采用先经预干燥处理,然后再入炉气化。
其研发投入较高,产气能力最强,当要求气化炉容量很大时则可以考虑用加压气流床气化。
褐煤干燥技术发展
《化学工业杂志》2014 年第五期
1 煤不同利用方式的最佳水含量
在成型、炼焦、气化、低温炭化、加氢液化等过程前,进料煤通常需要被干燥。
不同利用方式对煤水含量的需求范围如表1 所示。
不同地区褐煤的水含量和组分相差较大,如表2 所示。
在实现褐煤干燥这一目标时,需要谨慎地对干燥机的设计进行系统评估,在降低成本、保障安全性的同时,令干燥效率最大化。
尽管有许多商业化的干燥技术和设备,但由于褐煤的组分地区差异较大,加之项目用途各有不同,因此没有一种通用的干燥方法可以被用于褐煤干燥,均需要试验以确定可达到目标的干燥方法。
2 褐煤干燥技术
自20 世纪20 年代开始,人们开发了大量的煤炭脱水和提质工艺,以生产低水含量、高热值、便于运输的煤。
表3 中列出了常见的干燥机类型及其特点。
2.1 蒸发干燥技术
2.1.1 回转滚筒式干燥机回转滚筒式干燥机是目前最完善、通用性最强的干燥设备。
回转滚筒式干燥机可分为直接加热和间接加热两大类,基本设计元素包括以低速旋转的滚筒和安装在滚筒外部的绝缘圆柱形外壳。
直接接触式干燥机中,湿物料与干燥介质直接接触。
干燥热空气、烟道气以及过热蒸汽都可以被用作加热介质。
其加热介质中,氧气需要被严格去除,以避免其与煤粉直接接触发生爆炸。
干燥介质可以通过并流或逆流的形式与待干燥的物料接触,尽管逆流操作的热效率更高,但褐煤干燥工艺通常采用并流方式,以避免干燥机出口处局部温度过高,导致爆炸。
间接接触式干燥机(煤在管内流动,蒸汽通过管壁传热)即管式干燥机,其通过蒸汽间接换热蒸发褐煤中的水分而将水脱除。
这种干燥机从外观看与回转滚筒式干燥机相似,但因内部设置了大量的干燥管,故名管式干燥机。
间接干燥具有:(1)安全、可靠性高;(2)从褐煤中干燥出的水分及其热能便于回收利用;(3)干燥介质可循环使用等特点。
管式干燥机结构上为一回转滚筒系统,如图2 所示。
在滚筒壳体内有一个多管系统,筒体稍微倾斜。
原煤连续不断地从上方送入干燥机管内,由于鼓体是倾斜的,当鼓体旋转时,煤不停地流到出口。
干燥所需的热能由多管系统内的低压蒸汽提供。
低压蒸汽沿鼓体轴向进入,并迅速向管外表面扩散;与煤一起进入机体内的空气吸收了水分以后,在电除尘器内与干煤粉分离,回收热量和蒸汽后排入大气。
由于褐煤具有很高的反应活性,在干燥过程中易在高温下自燃。
因此干燥条件较温和的间接接触式干燥在褐煤干燥过程中具有明显的优势。
2.1.2 流化床干燥机流化床干燥具有较高的传热、传质速率,是一种对于颗粒或颗粒状固形物较为理想的干燥技术,在各行业中都有较广泛的应用,包括化学品、医药和生物制品、食品、高分子聚合物等。
与传统的回转滚筒式干燥机相比,流化床干燥机在干燥平均粒径为50~5000mm 的颗粒时具有很强的竞争优势。
根据干燥进料组成和产品的需求的不同,流化床干燥机衍生出多种不同的形式,可分为批式、全混连续式、平推流式、振动式、机械搅拌式、离心式和喷射床式几大类,各有其优缺点和应用范围。
流化床干燥机具有占地小、成本相对较低、维护费用较低和易操作等优点,而其主要缺点在于耗电量较高、气体处理量较大、容易产生较多的产品损耗,以及进料形状缺乏弹性等。
Klutz 等[4]开发了WTA 工艺(带内部热循环的流化床蒸汽干燥工艺)。
该工艺以过热蒸汽作为加热介质,经过流化床后的蒸汽在此工艺中经过疏水阀,冷凝的水用于湿煤的预热,蒸汽部分则通过蒸汽压缩机转化为过热蒸汽重新循环使用。
蒸汽潜热在此工艺过程中循环使用,提高了热能利用率。
应用该工艺的流化床蒸汽干燥机的煤水分蒸发速率提高了约70%,而流化速率降低了约65%。
2.2 非蒸发脱水技术由于在脱水过程中节省了煤中水分的蒸发热,因此以非蒸发方式脱除煤的水分具有很高的能效,并可以简化设备、降低成本。
2.2.1 机械热压脱水技术机械热压脱水技术(MechanicalThermalEx-pression,MTE)是德国的Strauss 小组[5]提出的,最早被开发用于电厂原料褐煤的提质。
澳大利亚合作研究中心对其进行了深入研究,并认为其是可能被商业化的褐煤脱水技术。
MTE 过程将热法脱水和机械压缩脱水结合在一起,可分为四个步骤:热水预热、蒸汽加热、机械压缩和闪蒸脱水。
在整个脱水过程中,首先将褐煤加热到相对温和的温度(小于220℃),此时褐煤的物理化学性能发生了一定变化,使煤更易被后续的机械压缩,含有的水分以液态形式脱除。
2.2.2 热水脱水技术热水脱水技术(HotWaterDrying)是由北达科他州的能源与环境研究中心(EERC )开发的。
在该工艺中,湿煤与饱和蒸汽接触10min 左右,加热到240℃,水分从煤的微孔中被由脱羧作用释放的CO2 挤出。
疏水性的油在加压水环境下仍然留存在煤的表面,形成了一层包裹微孔的疏水
膜,阻止挤出水分被重新吸收。
这是该工艺的主要优点。
由于挥发分在疏水油膜的作用下被保存了下来,产品的燃烧性能和热收率都较高。
2.3 具有发展潜力的褐煤干燥技术越来越多的具有商业化应用前景的褐煤干燥技术被开发出来不断完善,并逐渐实现商业化应用。
例如,近期美国KFX 公司[6]开发了K-燃料技术,可以将褐煤和次烟煤通过热压方式提质为热值较高的煤,同时去除其中的汞等重金属,并降低二氧化硫和氮氧化物的排放。
以下是几种具有一定应用前景的干燥技术。
2.3.1 电法脱水技术电法脱水的原理是煤浆中的水分子带正电荷,正电荷会在连续或间歇的电流作用下,与水分子一起向阴极移动,从而将水分与煤浆分离。
通过用机械力调整阴阳电极之间的距离和控制煤浆的压力,可以补偿由于水分被抽提所带来的体积减少。
此方法获得的脱水煤浆干燥度可达25%~50% 。
澳大利亚的CSIRO 实验室利用电法脱水技术对长时间沉降后含胶体物质的煤尾矿进行了成功的脱水。
通过与真空过滤或压力过滤相结合,电渗析脱水技术可以达到更高的脱水速率。
2.3.2 微波干燥技术利用微波进行加热干燥,可以实现非接触式加热,从而突破了必须先加热物料表面的限制,缩短了干燥时间。
在微波加热的过程中,物料被置于转盘或皮带上运动,以使微波辐射更加均匀。
微波干燥技术可与流化床干燥等其他干燥方式结合,以提高干燥效率。
微波干燥技术应用于褐煤干燥的主要问题有二个。
一是电力消耗较大,具有较高的能量消耗成本;二是加热不均匀,易出现局部过热的现象(热点),导致安全问题。
对于应用微波干燥技术处理褐煤仍需进一步探索。
2.3.3 脉冲燃烧干燥技术脉冲燃烧干燥技术是通过间歇式的燃烧气态、液态或固态燃料,制造高温高流速的脉冲喷射流,对湿物料进行干燥。
该技术具有干燥时间短,能量效率高,产品质量好,操作环境友好等优点,Ellman 等[7]利用脉冲燃烧干燥技术对褐煤进行了干燥实验,选用的是205kW 脉冲燃烧器,结果令褐煤的水含量由35%降低至10%以下,产量达20t/h。
该技术存在噪音较大和较难放大的问题,有待解决。
3 小结
在干燥机选型方面,由于干燥煤项目的处理量较大(水分蒸发量通常为20~500t/d),且最常需求的干燥产品是煤颗粒,因此回转滚筒式干燥(包括管式干燥)常是最佳选择。
即便如此,现有的较成熟的褐煤干燥技术仍存在一些局限性:(1)干燥过程的复杂程度较高,导致投资和操作成本较高;例如,许多干燥系统需应用换热器、旋风分离器、冷凝器等设备,增加了设备投资和维护成本等;(2)以过热蒸汽作为干燥介质的方法需采用较大的锅炉和压缩机,以获得较高的操作温度和压力,换热效率较低,热损失较高;(3)传统干燥工艺会产生大量的细煤粉。
这是由于水分脱除后,煤的结构稳定性被削弱。
细煤粉会降低工艺过程的安全性,同时也容易造成环境污染。
基于以上几点,尽管已有很多类型的褐煤干燥技术被商业化应用,与褐煤干燥相关的设计、放大和技术经济方面的报道仍层出不穷。
我国褐煤储量占总煤炭储量的13%,开采出的褐煤90%被用于坑口发电,利用方式单一。
褐煤干燥技术的发展与应用有利于拓展褐煤的综合利用途径,在一定程度上提高褐煤的市场竞争力。
作者:邢磊单位:石油和化学工业规划院。