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第一章 煤浆制备工段

第一章 煤浆制备工段
第一章 煤浆制备工段

第一章煤浆制备工段

1.1煤浆制备岗位操作规程

1.1.1料浆制备系统的任务

料浆制备是以一种或多种的含碳固态物质为原料(煤),经一次湿磨制成气化料浆,浆体呈非牛顿型流体中的假塑性流体特征,料浆性能稳定,易于泵送。

制浆岗位是将输煤系统送来的煤,与水、适量的添加剂按一定比例混合后送入磨机,研磨成高浓度、低粘度、稳定性较好的、易于泵送的、具有一定粒度分布的合格水煤浆,再经煤浆给料泵送至气化炉。

1.1.2煤浆制备系统理论知识

水煤浆是一种煤基流体燃料,由约65%煤、34%水和1%添加剂通经过物理加工过程制成的具有一定粒度分布、浓度且能流动的浆体。在煤气化技术中采用湿法煤气化(水煤浆气化)工艺已经成为生产企业首选,该法中由于煤种适应范围宽、气化操作温度和压力高、易于操作及安全性高,已成为煤气化技术发展及研究的重要内容。随着我国对煤炭洁净利用的重视和新型煤气化技术研发的支持,化工和电力行业对水煤浆的需求逐年增加,加速了水煤浆行业的高速发展。

影响水煤浆质量的三大要素是煤质特征、粒度分布以及添加剂。

在煤浆制备过程中,煤质特征及煤粉粒度分布相对固定,加入浆总量约1%

的水煤浆添加剂方能制得合格的水煤浆,添加剂选择、配比是制备高浓度水煤浆的关键技术之一,它直接影响着水煤浆的各项性能。煤浆成浆性、煤浆浓度、煤浆粘度、煤浆粒度、水煤浆的稳定性是评价水煤浆质量的重要指标,也是水煤浆气化工艺过程的重要影响因素之一。

1)水煤浆的成浆性

煤的成浆性是指将煤制备成水煤浆的难易程度。成浆性与煤炭本身的理化性质有密切关系,最显著的煤质因素是煤炭分析基水分Mad、哈氏可磨性指数HGI 和氧(O)。除此之外,水煤浆的粒度分布(级配)、添加剂、助熔剂、水质、制备条件、温度等对成浆性都有影响。

2)水煤浆的浓度

水煤浆的浓度是指浆中所含固体煤炭的重量百分数。浓度直接影响水煤浆的热值,浓度越大,水煤浆的发热量越大,但在高浓度范围内,水煤浆的粘度将随浓度增大而显著增高,粘度过大,对运输不利。在水煤浆气化生产中,一般水煤浆浓度在 59%~65% (wt)之间。相关研究表明,如果能提高煤浆浓度维持在64%

左右,即能够满足气化过程用水和煤浆输送系统运行需要,还能使得同类型装置生产能力明显提高,带来巨大经济效益。

3)水煤浆的粘度

为了便于利用,在不同的剪切速率或温度下,要求水煤浆能表现出不同的黏度值。当其静止时,要求其表现出高黏度,以利于存放;当其受到外力,则能迅速降低黏度,体现出良好的流动性,也就是具有良好的触变性,或者说是“剪切变稀”的特性。水煤浆还需要类似于油的黏温特性,升温后,黏度明显降低,易于雾化,可以提高燃烧效率。

4)水煤浆的粘度

水煤浆的粒度分布,通常又称为粒度级配的分布,对水煤浆的流变性、稳定性以及燃烧特性影响很大,合理的粒径分布有利于达到较高的水煤浆浓度。一般情况下,煤炭的最大粒径不超过300um,且小于200目(74um)的颗粒含量不小于75%。煤大颗粒间的空隙由小颗粒充填,小颗粒的空间由更小的颗粒充填,以保证煤粒间应能产生较高的堆积效率(一般>70%),以形成空隙最少的堆积。

5)水煤浆的稳定性

水煤浆稳定性是表示颗粒抗沉降的能力。水煤浆的稳定性是表征水煤浆质量的一项重要指标,它是指煤浆在运输和贮存过程中,可保持其物性均匀的一种性质。水煤浆是固、液两相液体,且属粗分散系,因此产生固、液分离,生成沉淀物不可避免。

6)水煤浆制备技术

水煤浆制备有干法和湿法两种,干法磨制由于能耗较大、可控性差等缺点不如湿法磨制使用采用率高。湿法制水煤浆工艺通常包括选煤、破碎、磨制、搅拌与输送等环节,如图1 所示。

图1湿法制水煤浆

1.1.3料浆制备系统工艺说明

进入界区的气化原料煤先送入原煤仓,再经过破碎、振动筛分、除铁后,得到合格的煤粉送入原料煤储斗内(V1102),后经煤称重进料机(M1101)计量送入磨机(H1201)。

本设计设置了助熔剂添加单元,料浆制备过程中加入助熔剂以改善多元料浆灰渣熔融性能。助熔剂通过风力输送到助熔剂料仓(V1101),之后再经助熔剂圆盘喂料机(M1103),助熔剂1#螺旋给料机(A1104),助熔剂2#螺旋给料机(A1105),与原料煤起送入磨机(H1201)。

多元料浆制备系统为改善料浆中固体的分散性能和料浆流动性能,降低料浆粘度,提高料浆浓度,本设计设置了料浆添加剂系统。料浆添加剂来自添加剂制备槽(V1206),送入添加剂槽(V1204) ,料浆添加剂溶液经添加剂计量给料泵(P1202) 计量后送入磨机中。

本设计设置有料浆PH值调节系统。以氢氧化钠水溶液作为PH值调节剂。用PH值调节剂计量给料泵(P1204)将PH值调节剂从PH值调节剂槽(V1205) 送往磨机,保持料浆PH值在7~9之间。

原料在磨机(H1201)中与水、添加剂、PH值调节剂共磨制浆,达到要求的粒度分布,制得料浆浓度约为66~68%。磨机溢流出的料浆经圆简筛选除去料浆中的大颗粒后,依靠重力流入磨机出口槽(V1207),磨机出口槽搅拌器(M1202)使料浆均匀化并保持悬浮状态,料浆再通过低压料浆泵(P1205) 送入气化系统的料浆贮槽(V1301) 供气化用。

制浆用水由制浆水泵(P1201)将水由制浆水槽(V1203) 经计量后送入磨机。制浆用水由变换工段的冷凝液、其他工段废水供给,不足部分根据需要,用原水进行补充。

制浆区域的各种排放、冲洗及泄漏都汇集到

开工废浆池。

1.2煤浆制备工段点位表

表1.1煤浆制备工段工艺指标一览表

表1.2煤浆制备工段阀门一览表

表1.3煤浆制备工段设备一览表位号

1.3煤浆制备工段主要设备

1.磨机

磨机是水煤浆制备的重要设备,煤在磨机中和水混合,研磨成具有一定粒度分布的水煤浆,一般磨机采用湿式棒磨机。磨机系统主要由磨机简体、主轴承、盘车装置、主电机、气动离合器、高、低压润滑油站及主电机减速箱稀油站等构成,如图 1.1。棒磨机是依靠棒的压力和磨剥力磨碎矿石的。当棒打击矿石时,首先是打碎粗粒,然后才磨碎较小的矿粒:棒与棒之间是线接触,而球和球之间是点接触,因此,当棒沿筒壁转动上升时,其间夹着相粒,类似棒条筛作用,让细粒从梯缝问通过,这也有利于夹碎粗粒和使粗粒集中在磨矿介质打击的地方。因此,棒磨机有选择性磨矿作用,产品粒度较均匀,过粉碎较少。

图1.1棒磨机结构示意图

棒磨机由电机通过减速机及周边大齿轮减速传动或由低速同步电机直接通过周边大齿轮减速传动,驱动筒体回转。筒体内装有适当的磨矿介质钢棒。磨矿介质在离心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈抛落或泄落状态落下。被磨制的物料由给矿口连续的进入筒体内部,运动的磨矿介质被粉碎,并通过溢流和连续给矿的力量将产品排出机外,以进行下一段工序作业。

棒磨机的构造与其他磨机大致相同,但有三点区别:

(1)常用直径为50~100mm的钢棒作磨矿介质,而球磨机用钢球作磨矿介质。钢棒长度比筒体短25~50mm,常采用含碳0.8%~1.0%的高碳钢制造;棒的装入量大约为有效容积的35% 45%,用肉眼观察时,棒的水平面在简体中心线以下约100~200m。

(2)筒体长度与直径之比一般为 1.5~2.0, 而且端盖上的衬板内表面应是

垂直平面,其目的是为了防止和减少钢棒在筒体内产生混乱运动,弯曲和折断,保证钢棒有规律性地运动。球磨机的筒体长度与直径的比值较小,多数情况下比值仅略大于1。

(3)不用格子板排矿,而采用溢流型、开口型排矿;排矿端中空轴颈直径比同规格球磨机一般要大。筒体转速应低于同规格球磨机的工作转速,使其内的介质处于泻落式状态工作。

2.煤浆给料泵

煤浆泵用于将水煤浆加压到要求的压力,由于水煤浆是高粘度,易沉降,含有固体颗粒的流体,故对煤浆泵的要求很高,一般采用荷兰制造的(GEHO)三缸往复式隔膜泵。隔膜泵主要由主电机、减速箱、联轴器、泵体、曲轴、连杆、十字头、活塞杆、活塞、隔膜腔、推进油系统、动力端润滑系统、活塞杆润滑系统构成,如图1.2所示。气动隔膜泵是以压缩空气为动力,通过膜片往复变形造成容积变化的容积泵,其工作原理近似于柱塞泵。其可输送各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体。在使用气动隔膜泵操作运行时要注意以下几点:

(1)保证流体中所含的最大颗粒不超过泵的最大安全通过颗粒直径标准。

(2)进气压力不要超过泵的最高允许使用压力,高于额定压力的压缩空气可

能导人身伤害和财产的损失及损坏泵的性能。

(3)保证泵压的管道系统能承受所达到得最高输出压力,保证驱动气路系统

的清和正常工作条件。

(4)静电火花可能引起爆炸导致人身伤亡事故和财产的损失,根据需要使用

足够截面积的导线,把泵上的接地螺钉妥善可靠接地。

(5)接地要求符合当地法规法律要求及现场的一些特殊要求的规定。

(6)紧固好泵及各连接管接头,防止因振动撞击擦产生静电火花。使用抗静

电软

(7)要周期性的检查和测试接地系统的可靠性,要求接地电阻小于100欧姆。

(8)保持良好的排气和通风、远离易燃易爆和热源。

1.进气口

2.配气阀体

3.配气阀

4.圆球

5.球座

6.隔膜

7.连杆 8.连杆铜套 9.中间支架 10.泵进口11.排气口

煤样的制备方法

煤样的制备方法 GB 474—2008 代替GB 474—1996 1 范围 本标准规定了煤样制备的术语和定义,试样的构成、破碎、混合、缩分和空气干燥,各种煤样的制备及存查煤样。 本标准适用于褐煤、烟煤和无烟煤。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 211 煤中全水分的测定方法(GB/T211-2007, ISO 589-2003,NEQ) GB/T 217 煤的真相对密度测定方法 GB 475 商品煤样人工采取方法(GB 475-2008, ISO 18283:2006,Hard coal and coke — Manual sampling, MOD) GB/T 19494.3 煤炭机械化采样第3部分:精密度测定和偏倚试验(GB/T19494.3-2004, ISO 13909-7:2001,ISO 13909-8:2001,NEQ)

3 术语和定义 GB 475规定的术语及定义和以下术语及定义适用于本标准。 3.1 制样 sample preparation 使煤样达到分析或试验状态的过程。 注:试样制备包括破碎、混合、缩分,有时还包括筛分和空气干燥。它可分成几个阶段进行。 3.2 试样缩分 sample division 将试样分成有代表性、分离的部分的制样过程。 3.3 定质量缩分 fixed mass division 保留的试样质量一定、并与被缩分试样质量无关的缩分方法。 3.4 定比缩分 fixed ratio division 以一定的缩分比、即保留的试样量和被缩分的试样量成一定比例的缩分方法。 3.5 切割样 cut 初级采样器或试样缩分器切取的子样。 3.6 切割器 cutter 切取子样的设备。

洁净煤--整理介绍

第一节洁净煤技术基本概念及框架体系 1.洁净煤技术(Clean Coal Technology,简称CCT)的概念是20世纪80年代中期美国首先提出的,是指在煤炭开发和加工利用全过程中旨在减少污染与提高利用效率的加工﹑燃烧﹑转换及污染控制等技术的总称,是使煤作为一种能源应达到最大限度潜能的利用,而释放的污染物控制在最低水平,达到煤的高效清洁利用的技术。 2.我国煤炭工业洁净煤技术重点发展为4个领域10个方面,即煤炭加工:选煤、型煤、动力配煤、水煤浆;洁净燃煤:循环流化床锅炉;煤炭转化:煤炭气化(含地下气化)与煤炭直接液化;资源化利用:煤矸石综合利用、矿井水与煤泥水净化及利用和煤层气开发利用。 3.清洁生产是将污染预防战略持继地应用于生产全过程,通过不断地改善管理和技术进步,提高资源利用率,减少污染物排放,以降低对环境和人类的危害。清洁生产的核心是从源头抓起,预防为主生产全过程控制,实现经济效益和环境效益的统一。 清洁生产的内容包括清洁的能源、清洁的生产过程以及清洁的产品三个部分。 4.国内洁净煤技术研究发展现状在有关部门的配合与支持下,我国洁净煤技术开发、应用、推广方面有显著的进展。主要表现在:煤炭的深加工有所进步,煤炭入洗比重逐年提高;工业型煤和水煤浆技术开发和应用开始起步,已有示范性项目投入使用;煤炭气化技术已比较成熟,煤气已成为城市民用燃料的重要组成部分;正在进行煤炭液化的性能和工艺条件试验,以及煤炭液化商业性示范厂的可行性研究。但是,我国在洁净煤技术研究和产业化方面还存在许多问题,主要是我国洁净煤技术层次不高,还没有形成推进洁净煤技术产业化的有效机制,推进洁净煤技术产业化的法规不健全,政策不配套,措施不具

合成氨原料气的制备方法

年产五十万吨合成氨的原料气制备工艺筛选 合成氨生产工艺流程简介 合成氨因采用的工艺不同其生产流程也有一定的差别,但基本的生产过程都大同小异,基本上由原料气的生产、原料气的净化、合成气的压缩以及氨合成四个部分组成。 ●原料气的合成 固体燃料生产原料气:焦炭、煤 液体燃料生产原料气:石脑油、重油 气体燃料生产原料气:天然气 ●原料气的净化 脱硫 CO变换 脱碳 ●合成气的压缩 ●氨的合成 工业上因所用原料制备与净化方法不同,而组成不同的工艺流程,各种原料制氨的典型流程如下: 1)以焦炭(无烟煤)为原料的流程 50年代以前,世界上大多数合成氨厂采用哈伯-博施法流程。以焦炭为原料的吨氨能耗为88GJ,比理论能耗高4倍多。 我国在哈伯-博施流程基础上于50年代末60年代初开发了碳化工艺和三催化剂净化流程: ◆碳化工艺流程将加压水洗改用氨水脱除CO2得到的碳酸氢铵经结晶,分离后作为产品。所 以,流程的特点是气体净化与氨加工结合起来。 ◆三催化剂净化流程采用脱硫、低温变换及甲烷化三种催化剂来净化气体,以替代传统的铜 氨液洗涤工艺。 2)以天然气为原料的流程 天然气先要经过钴钼加氢催化剂将有机硫化物转化成无机硫,再用脱硫剂将硫含量脱除到0.1ppm以下,这样不仅保护了转化催化剂的正常使用,也为易受硫毒害的低温变换催化剂应用提供了条件。 3)以重油为原料的流程 以重油作为制氨原料时,采用部分氧化法造气。从气化炉出来的原料气先清除炭黑,经CO耐硫变换,低温甲醇洗和氮洗,再压缩和合成而得氨。 二、合成氨原料气的制备方法简述 天然气、油田气、炼厂气、焦炉气、石脑油、重油、焦炭和煤,都是生产合成氨的原料。除焦炭成分用C表示外,其他原料均可用C n H m来表示。它们呢在高温下与蒸汽作用生成以H2和CO 为主要组分的粗原料气, 这些反应都应在高温条件下发生,而且为强吸热反应,工业生产中必须供给热量才能使其进行。按原料不同分为如下几种制备方法: ●以煤为原料的合成氨工艺 各种工艺流程的区别主要在煤气化过程。 典型的大型煤气化工艺主要包括固定床碎煤加压气化工艺、德士古水煤浆加压气化工艺以及壳牌干煤粉加压气化工艺。 ①固定床碎煤气化 ②德士古水煤浆加压气化工艺 ③干煤粉加压气化工艺 ●以渣油为原料的合成氨工艺 按照热能回收方式的不同,分为德士古(Texaco)公司开发的激冷工艺与壳牌(Shell)公司开发的废热锅炉工艺。这两种工艺的基本流程相同,只是在操作压力和热能回收方式上有所不同。

煤样的制备方法

精心整理 煤样的制备方法 GB474—2008 代替GB474—1996 1 范围 本标准规定了煤样制备的术语和定义,试样的构成、破碎、混合、缩分和空气干燥,各种煤样的制备及存查煤样。 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 切割样cut 初级采样器或试样缩分器切取的子样。 3.6 切割器cutter 切取子样的设备。 3.7 试样破碎samplereduction 用破碎或研磨的方法减小试样粒度的制样过程。 3.8 空气干燥air-drying 使试样的水分与其破碎或缩分区域的大气达到接近平衡的过程。 3.9 空气干燥状态air-dried 煤样在空气中连续干燥1h 后,煤样的质量变化不超过0.1%时,煤样达到空气干燥状态。

4 制样总则和制样精密度 4.1 制样总则 4.1.1 试样制备的目的是通过破碎、混合、缩分和干燥等步骤将采集的煤样制备成能代表原来煤样特性的分析(试验)用煤样。 4.1.2 在下列情况下应对制样程序和设备进行精密度核验和偏倚试验: a)首次采用或改变制样程序时; b)新的缩分机和制样系统投入使用时; c)对制样精密度产生怀疑时; d)其他认为须检验制样精密度时。 4.1.3 制样样之 前,停机 4.2 根据的置 P L = L P V I V PT n m 最主 的制 可用 5 设施、设备和工具 5.1 制样室(包括制样、存样、干燥、浮选等房间)应宽大敞亮,不受风雨及外来灰尘的影响,要有除尘设备。 制样室应为水泥地面。堆掺缩分区还需要在水泥地面上铺以厚度6mm以上的钢板。存储煤样的房间不应有热源,不受强光照射,无任何化学药品。 5.2 破碎机:颚式破碎机、锤式破碎机、对辊破碎机、钢制棒(球)磨机、其他密封式研磨机以及无系统偏倚、精密度符合要求的各种缩分机和联合破碎缩分机等。 5.3 锤子、手工磨碎煤样的钢板和钢辊等。 5.4 不同规格的二分器。 5.5 十字分样板、铁锹、镀锌铁盘或搪瓷盘、毛刷、台秤、托盘天平、磅秤、清扫设备和磁铁等。 5.6 存储全水分煤样和分析试验煤样的严密容器。

煤粉和煤浆制备

煤粉和煤浆制备 1碎煤仓的设计应符合下列规定: ①碎煤仓宜采用圆筒形钢仓,锥段壁面与水平面的交角不应小于65°;对于黏性大、挥发性高或易燃的烟煤和褐煤,其锥段壁面与水平面的交角不应小于70°;碎煤仓下出口直径不宜小于600mm; ②碎煤仓内表面应平整、光滑、耐磨,且锥段内壁宜衬光滑、不燃或阻燃型耐磨材料; ③在碎煤仓应设温度监测报警设施及氮气灭火设施; ④储存经过预干燥的褐煤碎煤仓,应充氮气保护; ⑤对于储存高挥发分煤种的碎煤仓宜设在线一氧化碳分析检测仪和自动灭火保护设施; ⑥寒冷地区设在非封闭厂房内的碎煤仓,应采取防冻保温措施。2煤粉制备系统应在惰性气氛下运行,应严格控制系统中的氧含量,系统中的氧含量应根据煤种、煤粉粒度及工艺要求确定。煤粉制备系统应设氧含量在线监测报警设施。 3磨煤机出口气体温度宜高于露点20℃~35℃,且煤粉制备系统末端的介质最低温度应高于其露点。 4煤粉制备系统宜选用漏风率低的中速磨煤机和气密性好的给煤机,其抗爆设计内压不小于0.35MPa。 5用于煤粉分离收集的袋式过滤器除应符合现行国家标准《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》GB/T17919的规定外,尚应符合下列规定: ①煤粉收集斗的壁面与水平面的交角不应小于65°,相邻两壁间交线与水平面交角不应小于60°,相邻两壁交角的内侧应成圆弧形,圆弧半径不应小于200mm; ②过滤器的气体出口管线上应设在线一氧化碳浓度监测报警及惰性气体保护设施;

③过滤器箱体及煤粉收集斗表面应伴热保温; ④过滤器应采用氮气作为清粉气源,气源压力应稳定; ⑤煤粉收集斗应设温度监测及料位监测设施。 6输送煤粉的机械设备应选用气密性好的机械设备,机身上应设置氮气保护设施,其轴封处应采用喷吹氮气的密封措施。 7煤粉制备系统宜设置自动惰性气体灭火系统。 8煤粉仓的设计应符合下列规定: ①煤粉仓应采用圆筒形金属仓,长径比应小于5:1,锥段壁面与水平面的交角不应小于70°;仓体应封闭严密,减少开孔;任何开孔必须有可靠的密封结构; ②仓的内表面应平整、光滑、耐磨和不积粉。煤粉仓的几何形状和结构应使煤粉能够顺畅自流; ③仓的进粉和出粉装置必须具有锁气功能; ④煤粉仓应充氮保护;常压煤粉仓应按不低于40kPa的内压设计; ⑤仓的外壁应采取伴热保温措施; ⑥仓应有料位测量、温度监控等仪表; ⑦仓煤粉排出口应设流化助流或破拱清堵设施。 9煤粉仓及(加压)给料系统应设置系统停止运行后的放粉系统。10煤粉制备及其他系统可能有煤粉泄漏的楼层,宜设置负压吸尘清扫系统,对于褐煤和高挥发分煤种的煤粉制备系统,必须设置负压吸尘清扫系统。严禁采用压缩空气吹扫聚积的煤粉。 11煤粉制备系统的管道设计应符合下列规定: ①管道及其阀门、管件内壁应光滑、耐磨,煤粉在管道内不应存在沉积的可能性; ②除必须用法兰与设备和部件连接外,应采用焊接连接; ③磨煤机出口至煤粉收集袋式过滤器入口的气粉混合物管道与水平面的倾斜角不宜小于45°,弯管弯曲半径不宜小于管道公称直径的3倍;

洁净煤技术发展综述

洁净煤技术(clean coal technology) 传统意义上的洁净煤技术主要是指煤炭的净化技术及一些加工转换技术,即煤炭的洗选、配煤、型煤以及粉煤灰的综合利用技术,国外煤炭的洗选及配煤技术相当成熟,已被广泛采用;目前意义上洁净煤技术是指高技术含量的洁净煤技术,发展的主要方向是煤炭的气化、液化、煤炭高效燃烧与发电技术等等。它是旨在减少污染和提高效率的煤炭加工、燃烧、转换和污染控制新技术的总称,是当前世界各国解决环境问题的主导技术之一,也是高新技术国际竞争的一个重要领域。根据我国国情,洁净技术包括:选煤,型煤,水煤浆,超临界火力发电,先进的燃烧器,流化床燃烧,煤气化联合循环发电,烟道气净化,煤炭气化,煤炭液化,燃料电池。 《洁净煤技术》杂志创刊于1995年,是由国家煤矿安全监察局主管、由煤炭科学研究总院与煤炭工业洁净煤工程技术中心联合主办,经国家科委与新闻出版署正式批准向国内外公开发行的国家级技术刊物。主要刊载煤炭加工(洗选、型煤、水煤浆、配煤、煤泥利用),煤炭高效洁净燃烧(流化床技术、粉煤燃烧、燃煤联合循环发电、矸石发电),煤炭转化(气化、液化、焦化、燃料电池),污染控制与废弃物管理(土地复垦、烟气净化、粉煤灰综合利用、矿井水处理、矿区污染治理)等洁净煤技术方面的学术论文、研究报告、专题评述、国外技术动态和政策法规等文章。 2000年荣获中国学术期刊(光盘版)检索与评价、首届《CAJ-CD规范》执行优秀奖,全国中文核心期刊,中国科技核心期刊,是煤炭系统著名的技术类期刊。 《洁净煤技术》杂志社主营业务:①编辑、出版《洁净煤技术》期刊;编辑、出版书籍、增刊、专刊;②为矿山设备提供科学研究、设备选型、专题调研、专家咨询等咨询服务;为矿山设备、技术应用提供广告策划宣传、企业产品鉴定、推介(策划与发布)服务;③举办专业或专题技术培训、学术研讨会;承办、宣传、协办煤炭、电力、冶金、化工、机械等行业相关领域展会;④承包各类系统数据集成信息化项目;承担循环经济、企业管理、发展战略等方面的经济咨询业务;⑤承担煤炭企业技术咨询课题及技术服务项目、可行性研究及煤炭企业发展规划和区域规划等。 编辑本段技术工艺 洁净煤技术包括两个方面,一是直接烧煤洁净技术,二是煤转化为洁净燃料技术。 直接烧煤洁净技术 这是在直接烧煤的情况下,需要采用的技术措施:①燃烧前的净化加工技术,主要是洗选、型煤加工和水煤浆技术。原煤洗选采用筛分、物理

化工工艺习题

第一章合成氨原料气的制备 1.何为固体燃料气化? 2.煤气的成分由哪些因素决定?(影响煤气组成的因素有哪些?) 3.常用的工业煤气有哪些?制合成氨所用的煤气是什么/ 4.何为独立反应数?如何计算/ 5.以煤和水蒸气反应,欲制得含CO和H2较高的水煤气,应在什么 条件下进行反应?欲制得CH4含量高的高热值煤气,应在什么条件下进行反应? 6.以空气和水蒸气为汽化剂,对煤进行热加工,在自热平衡条件下 获得的煤气是什么煤气? 7.什么是半水煤气? 8.固体燃料间歇气化的原因是什么? 9.如何进行煤气化过程的连续生产? 10.间歇制半水煤气的工作循环包括哪几个阶段?用于制气的阶段有 哪些?各阶段的作用是什么? 11.间歇制水煤气的工作循环包括哪几个阶段? 12.间歇制低氮煤气的工作循环包括哪几个阶段? 13.间歇制半水煤气中,炉内温度过高会造成什么影响? 14.分析间歇制半水煤气中的能耗问题。 15.气化炉的操作温度即炉温指的是何处的温度? 16.间歇制半水煤气各阶段时间分配的原则是什么? 17.间歇制半水煤气中,调节气体组成常用的方法有哪些? 18.燃烧室的作用是什么? 19.富氧空气—水蒸气连续气化过程中,用调节什么的方法,保持燃 料层在允许温度范围内维持系统的自热平衡? 20.富氧空气—水蒸气连续气化制半水煤气时,主要操作指标有哪 些? 21.天然气蒸汽转化反应过程的主副反应主要有哪些? 22.何为烃类蒸气转化? 23.生产合成氨最经济的原料气生产方法是什么? 24.影响天然气蒸汽转化反应平衡的因素有哪些?有何影响? 25.提高温度,降低压力,提高水碳比,均有利于降低烃类蒸气转化 的转化气中的哪种组分含量。 ①H2②CO ③CH4④CO2 26.烃类蒸气转化过程为何分两段进行?二段转化的目的是什么? 27.在天然气蒸气转化系统中,将水碳比从3.5~4降至2.5,试分析一 段转化炉可能出现的问题和解决的方法。 28.试分析烃类蒸气转化过程中加压的原因和确定操作温度的依据。

GB煤样的制备方法

精心整理 煤样的制备方法GB474—2008 代替GB474—1996 1 范围 本标准规定了煤样制备的术语和定义,试样的构成、破碎、混合、缩分和空气干燥,各种煤样的制备及存查煤样。 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 切割样cut 初级采样器或试样缩分器切取的子样。 3.6 切割器cutter 切取子样的设备。 3.7 试样破碎samplereduction 用破碎或研磨的方法减小试样粒度的制样过程。 3.8 空气干燥air-drying 使试样的水分与其破碎或缩分区域的大气达到接近平衡的过程。 3.9 空气干燥状态air-dried 煤样在空气中连续干燥1h 后,煤样的质量变化不超过0.1%时,煤样达到空气干燥状态。

4 制样总则和制样精密度 4.1 制样总则 4.1.1 试样制备的目的是通过破碎、混合、缩分和干燥等步骤将采集的煤样制备成能代表原来煤样特性的分析(试验)用煤样。 4.1.2 在下列情况下应对制样程序和设备进行精密度核验和偏倚试验: a)首次采用或改变制样程序时; b)新的缩分机和制样系统投入使用时; c)对制样精密度产生怀疑时; d)其他认为须检验制样精密度时。 4.1.3 制样样之 前,停机 4.2 根据的置 P L = L P V I V PT n m 最主 的制 可用5 设施、设备和工具 5.1 制样室(包括制样、存样、干燥、浮选等房间)应宽大敞亮,不受风雨及外来灰尘的影响,要有除尘设备。 制样室应为水泥地面。堆掺缩分区还需要在水泥地面上铺以厚度6mm以上的钢板。存储煤样的房间不应有热源,不受强光照射,无任何化学药品。 5.2 破碎机:颚式破碎机、锤式破碎机、对辊破碎机、钢制棒(球)磨机、其他密封式研磨机以及无系统偏倚、精密度符合要求的各种缩分机和联合破碎缩分机等。 5.3 锤子、手工磨碎煤样的钢板和钢辊等。 5.4 不同规格的二分器。 5.5 十字分样板、铁锹、镀锌铁盘或搪瓷盘、毛刷、台秤、托盘天平、磅秤、清扫设备和磁铁等。 5.6 存储全水分煤样和分析试验煤样的严密容器。

水煤浆制备工艺

水煤浆制备三大要素:煤质、煤粉粒度级配、添加剂。 水煤浆生产工序通常包括选煤、破碎、磨矿(加入添加剂)、搅拌与剪切、滤浆等多个环节,每个环节的作用是: (1)选煤是制浆的基础,包括两方面:一是选择合适的制浆用煤或配煤,即成浆性能好,并且具有良好燃烧特性的煤;二是对原料煤进行脱灰脱硫处理,以保证制浆原料煤的质量。 (2)破碎与磨矿是制浆工艺过程中最关键的环节,为了减少磨矿功耗,磨矿前原料煤必须先破碎(按照多破少磨原则,破碎粒度越细越好),然后经过磨矿,直至水煤浆产品所需要的细度,并使其粒度分布达到较高堆积效率。 (3)捏混只有在干磨和中浓度湿法制浆中才使用。其作用是使干磨所产生的煤粉或中浓度磨矿产品经过滤机脱水所得滤饼能与水和分散剂均匀混合,并形成有一定流动性的浆体,以便于在下一步搅拌工序中进一步混匀。 (4)搅拌的作用是使煤颗粒、水与添加剂充分混合,提高水煤浆的稳定性,而且在搅拌过程中使煤浆受强剪切力处理,加强了添加剂与煤颗粒表面的相互作用,改善了浆体的流动性。 (5)滤浆工艺的作用是除去在制浆过程中出现的粗颗粒和混入浆体的某些杂物,以防止水煤浆在储运和燃烧过程中堵塞管路和喷嘴。 (6)在制浆工艺中,还须配置煤量、水量、添加剂量、煤浆流量、料位、液位等在线检测与控制装置。制浆原料煤与添加剂的合理选择及制浆工艺的确定是制浆技术的三大要素,也是实现用较低的制浆成本生产优质水煤浆产品的基本条件。 制浆工艺(偏高浓度湿法制浆)流程一般分为:原煤环节、药剂制备环节、磨浆环节及储浆输送环节4部分。原煤环节是将原煤经皮带输送机送入破碎机中破碎.破碎好的煤再由输送机送到粉煤仓待磨;药剂制备环节是分别将分散剂原液、稳定剂干粉与一定量的水配置成分散剂溶液和稳定剂溶液并泵送至分散剂缓冲桶和稳定剂缓冲桶;磨浆环节是将水、煤、分散剂送入磨机中磨制.从磨机中出来的水煤浆为原始的水煤浆.原始的水煤浆经振动筛除渣流入缓冲搅拌桶进行搅拌.然后经泵送到滤浆器处理。处理后的浆与一定量的稳定剂溶液加入到稳定性搅拌桶再次搅拌.搅拌好的浆送,送至强化泵进行高剪切处理.再送入均质搅拌桶中搅拌熟化。这样便得到了成品浆;储浆输送环节是将成品浆送到储浆罐储存或向外输送:整个水煤浆制备流程到此结束。其工艺流程如图1所示。

煤为原料生产合成氨项目建议书说课讲解

四川(泸州)地区以煤为原料生产合成氨 项目建议书 项目承建:四川XXX股份有限公司 项目书编制:XXX 二O一四年九月十日

目录 一、项目建设目的和意义 (1) 二、产品生产方案和生产规模 (4) 三、工艺技术初步方案 (6) 四、原材料、能源和动力的来源及供应 (8) 五、建厂条件和厂址初步方案 (9) 六、劳动卫生、安全保障及环境保护 (10) 七、工人组织和人员配备 (11) 八、投资估算和资金筹措方案 (12) 九、经济效益和社会效益的初步评价 (13) 十、结论与建议 (16)

一、项目建设目的和意义 1.项目提出的背景和依据 目前,XXX公司仍以天然气为原料合成氨,进而生产其主要产品尿素。但众所周知,我国是一个富煤、少气、贫油的国家。特别是近年来,我国天然气开采供应日渐枯竭,已难以维持工业生产的需要,甚至需要从国外巨资购买维持民用。 地处长江边的泸州,是中国天然气化工的发源地。化学工业一直是泸州规模最大、资产存量最厚、发展潜力最好的产业。化学工业总量已占到了全省的25%左右。XXX公司作为泸州地区化工行业领头企业,拥有雄厚的技术力量基础。 2.市场调研及预测分析 我们可以通过下面一系列数据得以验证: 2013年,我国天然气表观消费量达到1676亿立方米,同比增长13.9%,已成为世界第三大天然气消费国。从2006年我国天然气开始进口,进口量逐年上升,天然气进口通道不断完善,对外依存度不断提高。2013年,随着中缅管道建成投运,广东珠海、河北唐山和天津浮式LNG项目陆续建成投产,西北、西南、海上三条天然气进口通道初步建成。天然气进口量继续快速增长,全年进口量530亿立方米,同比增长25%,对外依存度突破了30%升至31.6%,比上年同期增加2.8个百分点。2013年,国家发改委出台了天然气价格改革方案,天然气定价机制市场化改革取得了重大突破。预计2014年,消费量将

煤样的制备方法

1 主题内容与适用范围 本标准规定了煤样制备的总则、设施、设备、工具、试剂和操作步骤。 本标准适用于将各种煤的商品煤样、煤层煤样、生产煤样、生产检查煤样、煤芯煤样和其他煤样制备成一般分析用煤样或特殊分析用煤样。 2 引用标准 GB 475 商品煤样采取方法 GB 211 煤中全水分的测定方法 GB212 煤的工业分析方法 GB 217 煤的真相对密度测定方法 3制要总则 3.1 制样的目的是采集的煤样,经过破碎,混合和缩分等程序制备成能代表原来煤样的分析(试验)用煤样。制样方案的设计,以获得足够小的制样方差和不过大的留样量为准。 3.2 煤样制备和分析的总精度为0.05A2,并无系统偏差。A为采样、制样和分析的总精密度(见GB 475)。A值的规定见附录A表A1。 3.3 在下列情况下需要按附录A规定检验煤样制备的精密度: a. 采用新的缩分机和破碎缩分联合机械时; b. 对煤样制备的精密度发生怀疑时; c. 其他认为有必要检验煤样制备的精密度时。

4 试剂 4.1氯化锌(HG/T 2323):工业品。 4.2硝酸银溶液:10g/L水溶液。称取约1g硝酸银(GB 670)。溶于100mL水中,并加数滴硝酸(GB/T 626),贮存于深色瓶中。 5 设施、设备和工具 5.1 煤样室(包括制样、贮样、干燥、减灰等房间)应宽大敞亮,不受风雨及外来灰尘的影响,要有防尘设备。 制样室应为水泥地面。堆掺缩分区,还需要在地面上铺以厚度6mm以上的钢板。贮存煤样的房间不应有热源,不受强光照射,无任何化学药品。 5.2 适用制样的破碎机为颚式破碎机、锤式破碎机、对辊破碎机、钢制棒(球)磨机、其他密封式研磨机以及无系统偏差、精密度符合要求的各种缩分机和联合破碎缩分机等。 5.3 手工磨碎煤样的钢板和钢辊。 5.4 不同规格的二分器(如图1所示),二分器的格槽宽度为基本问题最大粒度的2.5~3倍,但不小于5mm。格槽数目两侧应相等各格槽的宽度应该相同,格槽等斜面的坡度不小于600。 5.5 十字分析板、平板铁锹、铁铲、镀锌铁盘或搪瓷盘、毛刷、台秤、托盘天平、增砣磅称、清扫设备和磁铁。 5.6 贮存全水分煤样和分析试验煤样的严密容器。 5.7 振筛机和孔径为25,23,6,3,1t 0.2mm及其他孔径的方孔筛,3mm 的圆孔筛。 5.8 可控制温度在45~50 0C的鼓风干燥箱。

水煤浆制备工艺

水煤浆制备工艺 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

水煤浆制备三大要素:煤质、煤粉粒度级配、添加剂。 水煤浆生产工序通常包括选煤、破碎、磨矿(加入添加剂)、搅拌与剪切、滤浆等多个环节,每个环节的作用是: (1)选煤是制浆的基础,包括两方面:一是选择合适的制浆用煤或配煤,即成浆性能好,并且具有良好燃烧特性的煤;二是对原料煤进行脱灰脱硫处理,以保证制浆原料煤的质量。 (2)破碎与磨矿是制浆工艺过程中最关键的环节,为了减少磨矿功耗,磨矿前原料煤必须先破碎(按照多破少磨原则,破碎粒度越细越好),然后经过磨矿,直至水煤浆产品所需要的细度,并使其粒度分布达到较高堆积效率。 (3)捏混只有在干磨和中浓度湿法制浆中才使用。其作用是使干磨所产生的煤粉或中浓度磨矿产品经过滤机脱水所得滤饼能与水和分散剂均匀混合,并形成有一定流动性的浆体,以便于在下一步搅拌工序中进一步混匀。 (4)搅拌的作用是使煤颗粒、水与添加剂充分混合,提高水煤浆的稳定性,而且在搅拌过程中使煤浆受强剪切力处理,加强了添加剂与煤颗粒表面的相互作用,改善了浆体的流动性。 (5)滤浆工艺的作用是除去在制浆过程中出现的粗颗粒和混入浆体的某些杂物,以防止水煤浆在储运和燃烧过程中堵塞管路和喷嘴。 (6)在制浆工艺中,还须配置煤量、水量、添加剂量、煤浆流量、料位、液位等在线检测与控制装置。制浆原料煤与添加剂的合理选择及制浆工艺的确定是制浆技术的三大要素,也是实现用较低的制浆成本生产优质水煤浆产品的基本条件。 制浆工艺(偏高浓度湿法制浆)流程一般分为:原煤环节、药剂制备环节、磨浆环节及储浆输送环节4部分。原煤环节是将原煤经皮带输送机送入破碎机中破碎.破碎好的煤再由输送机送到粉煤仓待磨;药剂制备环节是分别将分散剂原液、稳定剂干粉与一定量的水配置成分散剂溶液和稳定剂溶液并泵送至分散剂缓冲桶和稳定剂缓冲桶;磨浆环节是将水、煤、分散剂送入磨机中磨制.从磨机中出来的水煤浆为原始的水煤浆.原始的水煤浆经振动筛除渣流入缓冲搅拌桶进行搅拌.然后经泵送到滤浆器处理。处理后的浆与一定量的稳定剂溶液加入到稳定性搅拌桶再次搅拌.搅拌好的浆送,送至强化泵进行高剪切处理.再送入均质搅拌桶中搅拌熟化。这样便得到了成品浆;储浆输送环节是将成品浆送到储浆罐储存或向外输送:整个水煤浆制备流程到此结束。其工艺流程如图1所示。 生产工艺上,我国以湿法制浆为主。同等参数下,湿法研磨制得的浆比干法研磨制得的浆粘度小,稳定性强,因为在湿法研磨中,煤粒被粉碎后,立即被溶液中的添加剂包裹,添加剂分子与煤粒能更充分的作用。 1.湿法制浆: 按照磨矿浓度不同,湿法制浆工艺又分为高浓度磨矿制浆工艺,中浓度磨矿制浆工艺和中、高浓度联合磨矿制浆工艺。

中国洁净煤技术及市场_英文_

Clean Coal Technology and Market in China 中国洁净煤技术及市场 Staff Editor 本刊编辑部 [Abstract] This paper briefs the current clean production and consumption levels of coal in China and the pollution harmbrought to the atmospheric environment, present status and orientation of clean coal technology development in Chinacoal industry, progress and perspective of clean coal power generation technology in China, as well as application andmarket of flue gas desulphurization technology in coal-fired power plants. [Keywords] energy structure clean coal technology electricity generation flue gas desulfurization [摘要] 本文介绍目前中国煤炭洁净生产和消费水平以及给大气环境造成的污染危害;煤炭工业洁净煤技术发展的现状及方向;洁净煤发电技术的进展和前瞻;燃煤电厂烟气脱硫技术的应用及市场。 [关键词] 能源结构 洁净煤技术 发电 烟气脱硫 1. Clean Coal Technology ─ the Strategic Option ofChina's Energy Development 1.1General There are two evident features in China's energy structure.Firstly, coal accounts for the largest part in the production andconsumption of primary energy. Secondly, coal-fired poweraccounts for the largest part in the installed generating capacityand electricity generation, and such setup will not change greatlyin the next 40 ̄50 years, thus it follows that clean coal technologywill play a decisive role in China's energy development. The atmospheric environmental pollution in China mainly comesfrom coal smoke. Main pollutants are SO2 and smoke dust. Acidrain problem remains to be serious, for the covered arearepresents about 30% of the whole territory. Large amount ofcoal burnt results in increases of SO2, NOX, smoke dust andCO2 emissions year by year, which unceasingly worsened theatmospheric environment, leading to very great impact on thepeople's livelihood. Thanks to this, in the early 1990s, the State mapped out "Agendafor the 21st Century of China", establishing the sustainabledevelopmental strategy. Clean coal technology as an importantcontent was placed in the agenda. 1.2 Developing clean coal technology─ the necessity forChina's economic and social sustainable development The sustainable development of China's energy industry needsto vigorously develop clean coal technology. The China's energyindustry is based upon coal, but the production and consumptiondegree of clean coal is very low, 70% of the smoke dustdischarge and 90% of SO2 emission throughout the countrycome from coal burning. The share of clean and efficient energyin China is low, and the share of electricity in the end energyconsumption is much lower than the world's average level.

2-3煤样的制备

教学内容及课时安排: 第三节煤样的制备 2 课时 教学过程 [投影] 第三节煤样的制备 1、煤样的制备定义: 按一定的方法将原始煤样的质量逐渐减少到分析煤样所需的质量,而且其化学组成和物理性质与原始煤样保持一致,这种加工煤样的过程叫煤样的制备,也叫制样。 2、煤样制备的程序 破碎、筛分、混合、缩分、干燥。 一、设施、设备、工具和试剂 1、设施、设备、工具 (1)煤样室(包括制样、贮样、干燥、减灰等房间)应宽大敞亮,不受风雨及外来灰尘的影响,要有防尘设备。 (2)制样室应为水泥地面。堆掺缩分区,还需要在水泥地面上铺以厚度6mm以上的钢板。贮存煤样的房间不应有热源,不受强光照射,无任何化学药品。 (3)适用制样的破碎机为颚式破碎机、锤式破碎机、对辊破碎机、钢制棒(球)磨机、其他密封式研磨机以及无系统偏差、精密度符合要求的各种缩分机和联合破碎缩分 机等。 (4)手工磨碎煤样的钢板和钢辊。 (5)不同规格的二分器,二分器的格槽宽度为煤样最大粒度的2.5~3倍,但不小于5mm。格槽数目两侧应相等,各格槽的宽度应该相同,格槽等斜面的坡度不小于60°。 (6)十字分样板、平板铁锹、铁铲、镀锌铁盘或搪瓷盘、毛刷、台秤、托盘天平、增砣磅称、清扫设备和磁铁。 (7)贮存全水分煤样和分析试验煤样的严密容器。 (8)振筛机和孔径为25,13,6,3,1和0.2mm及其他孔径的方孔筛,3mm的圆孔筛。 (9)可控制温度在45~50℃的鼓风干燥箱。 (10)减灰用的布兜或抽滤机和尼龙滤布。 (11)捞取煤样的捞勺,用网孔0.5mm×0.5mm铜丝网或网孔近似的尼龙布制成。捞勺直径要小于减灰桶直径的1/2。 (12)减灰用的桶和贮存重液的桶,用镀锌铁板、塑料板或其他防腐蚀材料制成。

最新煤浆制备应知应会考试试题

煤浆制备应知应会考试试题 姓名:得分: 一、填空题: 1、德士古气化炉对煤的要求.___________,__________,________, _________,_________,__________,_________. 2 影响粒度分布的因素有哪些为保证合适的水煤浆PH值______.本设计 设置有料浆PH值调节单元,以______作为PH值调节剂。 3 水煤浆粒度分布要14目_____20目_______40目_______120_______200 目_______320目______. 4 煤的工业分析有几种______.______.______._____. 5煤浆机筒体内径_______工作长度______工作转速 ________. 6气动离合器由___________.__________两部分组成 7德士古气化对水煤浆的要求是________._______.s ___________. 8外运来的固体添加剂油人工加入到添加剂溶解槽 ________中通过加水和通入低压蒸汽溶解,经添加剂溶解槽搅拌器 搅拌均匀后。由添加剂槽给料泵_________.经管道送入添加剂槽 ________为保证添加剂的性能,添加剂槽中通入低压蒸汽并用添加 剂槽搅拌器搅拌均匀后,再有添加剂泵_______经管道送入泵磨机, 为了保证添加剂的性能,添加剂的储存槽均通入________并且进行 保温。输送管道均采用__________进行伴热 9影响粒度分布的因素有_________,_____________, _________,___________. 二、简答题: 1、煤浆泵正常运行中为什么要排气? 2、简述泵磨机系统组成? 3、离心泵不打量的原因有哪些? 4、添加剂分为哪几类,主要作用是什么? 5、高低压润滑油站的作用? 6、为什么煤浆要有一定的粒度分布?级物理力学部分 一、速度公式

洁净煤技术

洁净煤技术 一、洁净煤技术照亮煤炭应用前景 1、洁净煤的定义及发展的必要性 1)、洁净煤的定义 洁净煤(CleanCoal)一词是20世纪80年代初期美国和加拿大关于解决两国边境酸雨问题谈判的特使德鲁·刘易斯(Drew Lewis,美国)和威廉姆·戴维斯(WilliamDavis),加拿大)提出的。洁净煤技术英文是Clean Coal Technology,简称CCT,其含义是:旨在减少污染和提高效率的煤炭加工、燃烧、转化和污染控制等新技术的总称。当前已成为世界各国解决环境问题主导技术之一,也是高技术国际竞争的一个重要领域。 由于中国煤炭开采和利用的特点决定,中国洁净煤技术领域与国外洁净煤技术领域重点放在燃烧发电技术上有所不同,含盖从煤炭开采到利用全过程,是煤炭开发和利用中旨在减少污染和提高效率的煤炭加工、燃烧、转化和污染控制等新技术的总称。 2)、洁净煤技术照亮煤炭应用前景 煤炭目前约占全球能源消费量的四分之一,是仅次于石油的第二大能源,也是成本最低的发电原料之一。从目前的发展趋势上,由于石油在地球上的储量,远远不如煤炭的储量大,世界利用石油的时间不会太长,煤炭在20年内或更短的时间内,成为第一能源。但由于煤炭的开采和燃烧煤炭会造成严重的环境及污染问题,煤炭的形象不佳,其生产在近期会受到许多方面的限制。为此,发达国家在近年来加快了洁净煤技术的开发和应用步伐,使煤炭的开采和利用前景变得亮丽起来。 洁净煤技术是指新一代的煤炭开采和利用方法,它能够大大降低开采带来的环境问题和废气以及其他污染物的排放量,从而将大幅度提高煤炭的经济效益和煤炭在环保方面的可接受性。世界能源委员会的一份最新研究报告认为,对于主要煤炭消费国来说,今后几十年内,从煤炭中提取的合成气体、液体和氢将是重要的长期能源供应来源。该项研究的负责人比基预测,到2030年,全球约72%的发电将使用洁净煤技术。 美国是煤炭生产和消费大国,其一半以上的电力来自煤炭发电。因此,美国政府高度重视洁净煤技术的开发和应用。布什政府上台后即承诺在10年内拨款20亿美元用于推动洁净煤技术的发展。为此,布什政府制定了“美国洁净煤发电计划”,其目的是到2018年,使燃煤发电厂排放的硫、氮和汞减少近70%。去年3月份,美国能源部已选定8个项目作为该计划的支持对象。 据英国最新一期《石油经济学家》杂志报道,目前西方大能源公司最感兴趣的是煤炭气化技术。煤炭气化技术是将煤炭转化为清洁的燃气,再用于发电和其他用途。美国一位工程咨询专家认为,煤炭气化技术特别是“集成气化联合循环”(IGCC)技术今后肯定会在美国得到广泛应用。“集成气化联合循环”技术是把煤炭转化为燃气并经过去污设备过滤后再使用,从而提高燃气的能效并减少氮氧化物、二氧化硫和汞的排放量。目前美国已有7个大规模的煤炭气化项目在运营之中。美国康菲石油公司和另一家公司最近宣布将投资12亿美元在明尼苏达州建造一座531兆瓦、使用“集成气化联合循环”技术的发电厂。有专家认为,“集成气化联合循环”技术与其他洁净煤技术相比至少有4方面的优势:一是这是一项成熟的技术;二是这是最清洁、产生污染最少的煤炭处理技术;三是具有成本

煤样制备过程中应该注意的问题

煤样制备概述 所取煤样的数量,根据试验项目的不同,一般只需要几克至几百克就可满足要求。因此必须将所采取的煤样,通过一定的程序,制备成既具有充分代表性的煤样,又符合煤质分析项目要求的煤样。 在制样过程中,破碎到一定粒度之后,就要进行缩分,即留下一部分和弃掉一部分。这种缩分,如果严格按照规定方法仔细操作,保留和弃去的这两部分的品质就很接近;反之,就可能有较大的差异,保留下来的试验用煤样就不能代表原来的煤样的特性。由此看来,对于已采集到的煤样来说,制样是关系到分析试验结果是否准确和具有实际意义的最重要的环节。 煤样粒度愈大,夹杂的矿物质的可能性愈大,煤样的均匀性和代表性也就愈差。因此缩分前煤样的质量和粒度同煤样的代表性有密切的关系,即煤样的粒度愈大,要求煤样的质量也大,煤样在缩分前的质量及所含最大粒度的比例关系如表2-1。 关系 一、制样的含义与特点 1.制样的含义 对所采集的具有代表性的原始煤样,按照标准规定的程序与要求,对其反复应用筛分、破碎、掺合、缩分操作,以逐步减小煤样的粒度和减少煤样的数量,使得最终所缩制出来的试样能代表原始煤样的平均质量,这一过程就称为制样。试样制备包括混合、破碎、缩分,有时还包括空气干燥。它可分成几个阶段进行。 2.)制样的特点 煤样的制备历经很多环节,国家制样标准方法是按粒度不同实行分级制样的方法,而各粒度级间又是相互联系,密不可分的。任何一个环节出现问题都将影响制样质量。 3.名词术语 煤样筛分 用选定孔径的筛子从煤样中分选出不同粒级煤的过程。 煤样掺合 按规定方法,把煤样混合均匀的过程。 试样缩分 将试样分成有代表性、分离的部分的制样过程。 试样破碎 用破碎或研磨的方法减小试样粒度的制样过程。 空气干燥 使试样的水分与其破碎和缩分区域的大气达到接近平衡的过程。 空气干燥状态 煤样在空气中连续干燥1小时后,煤样的质量变化不超过%时,煤样达到空气干燥状态。

煤浆制备工艺流程说明

1.工艺任务 由输煤系统、棒磨机、煤浆泵等设备完成煤浆制备、输送任务。其生产方法是:将原料煤与 水在湿式棒磨机中研磨成含固体量 62?68%勺料浆,用泵加压后送入气化炉。 由煤运系统送来的原料煤(干)送至煤贮斗,经称重给料机控制输送量送入棒磨机,加入一 定量的水,物料在棒磨机中进行湿法磨煤。为了控制煤浆粘度及保持煤浆的稳定性加入添加剂,并 加入碱液调整煤浆的 pH 值。 出棒磨机的煤浆浓度约 60%,排入磨煤机出口槽,经出口槽泵加压后送至气化工段煤浆槽。 为了降低煤浆粘度,使煤浆具有良好的流动性,需加入木质磺酸类添加剂。 煤浆气化需调整煤浆的 pH 值在6?8,本项目拟采用碱液调整煤浆的 pH 值,碱液初步采用约 42% 的浓度。 为了节约水源,低温甲醇洗单元排出的含少量甲醇的废水及甲醇精馏废水均作为磨煤浆用水。 2.生产流程 由输送带输送来的原料煤(<10mm )送至煤贮斗,经称重给料机控制输送量送入磨机 (H1201A/B/C)。 为了改善多元料浆灰渣熔融性能,本装置设置了助熔剂添加系统,助熔剂选用石灰石。由输 送带输送来的助熔剂送至助熔剂贮斗,经助熔剂称重给料机控制输送量( (H1201A/B/C )。石灰石的添加及添加量根据煤种的变化做相应调整。 来自低温甲醇洗的废水、甲醇精馏的废水及变换低温冷凝液进入制浆水槽( 位补充新鲜水,水经制浆水泵( P1201A/B )加压并控制流量后送入磨机。 为了控制料浆粘度及保持料浆的稳定性需加入添加剂,在添加剂制备槽( 添加剂和新鲜水,制成 25%左右浓度的溶液,由添加剂制备泵 (P1203)输送到添加剂槽 (V1204)中贮 存,按制料浆所需量通过添加剂计量给料泵( P1202A/B/C )加压后送入磨机。 为了调整料浆的 pH 值,需加入碱液。 pH 调节剂槽(V1205)贮存的pH 值调节剂(40% NaOH 经 pH 调节剂计量给料泵( P1204A/B )计量并加压后送至磨机,保持料浆 pH 值在7?9之间。 物料在磨机中进行湿法磨煤。 出磨机(H1201A/B/C )的料浆浓度约 65?68%,依靠重力流入磨煤机出口槽( V1207A/B/C ), 磨煤机出口槽搅拌器 (A1202A/B/C )使料浆均化并保持悬浮状态。 料浆经低压煤浆泵 (P1205A/B/C ) 加压后送至气化工序料浆贮槽( V1301A/B )供气化用。 煤浆制备工艺流程说明 2.764t/h 总)送入磨机 V1203),根据液 V1206)中加入固体

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