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提出了一种利用油团聚分选方法降低我国炼焦精煤灰分和硫分的新工艺,其特点是利用焦化过程的煤焦油经乳化后作为油团聚的团聚剂来分选经过超细磨后的重选中煤,再结合调整常规重选的分选密度,可大幅度地降低精炼的灰分和硫分,精煤团粒中的焦油在焦化过程中可以回收,降低了油耗。 相似文献
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使用气氧化铁硫杆菌这样的硫铁矿氧化生物对煤进行微生物脱硫,30d内黄铁矿硫的脱除率可达90%左右。由采用细菌预处理后油团聚的综合技术,其黄铁矿硫脱除率取决于煤在先与培养的氧化铁硫杆菌短时间接触、再隔绝细菌的油团聚过程中黄铁矿表面特性的改善。煤粉在去油团聚之前用培养的细菌预处理2.5 ̄30min,可脱除其中75% ̄80%的灰分和90% ̄97%的黄铁矿硫;将预处理时间延长到240min,黄铁矿硫脱率仍 相似文献
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西曲矿8#煤可选性与脱硫可行性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
西山煤电股份公司西曲矿开采的2^#、4^#、8^#煤种都是我国稀少的主焦煤种,2^#煤是低硫煤,可选性好,回收率高,但储量少。4^#煤是低硫煤,但属于极难选煤,回收率低,灰分10%,产率只有35%左右。8^#煤可选性好,但硫分较高,原煤硫分2.63%,精煤灰分10%,精煤全硫1.35%。本文通过对8^#煤进行岩相分析,显微分析,脱硫可行性分析,表明可以通过洗选脱除原煤60%以上硫分,精煤产品中81%以上的硫分为有机硫,不能通过破碎解离的办法脱除硫分,只能用配煤的方法降低硫分。 相似文献
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介绍了六枝特区煤炭资源和煤田地质背景及含煤地层特征,并对六枝特区煤炭的煤质特征进行研究。研究结果表明:六枝特区含煤地层北西薄、南东厚,含煤地层厚度与含煤总厚度、含煤系数呈负相关;东、北及西部硫分偏高,南部硫分偏低;沿北、西、南、东方向,灰分逐渐降低;沿西至南部挥发分偏高,东至北西挥发分偏低。 相似文献
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基于了解贵州煤炭开发的环境影响及为防治提供依据,对贵州晚二叠世煤的灰分、硫分的变化规律进行了研究。通过以往的地质研究成果并结合实验结果的研究表明,龙潭组煤中的灰分由西北至南东逐渐下降,而硫分逐渐上升;其煤质分布有特低灰-高灰煤、特低硫-高硫煤,且灰分、硫分的变化规律与煤层的沉积环境有关;沉积相自西向东由陆相过渡到海相,灰分逐渐降低,硫分逐渐升高。 相似文献
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<正> 澳大利亚煤炭分选的主要目的是为了降低灰分。与英国和美洲的有些煤相比,澳大利亚煤的灰分比较高,99%以上的煤的硫分都低于美洲煤,其硫分小于1%,所以,脱硫不是主要问题。焦炭质量只要通过降低炼焦煤的灰分就可得到提高。 相似文献
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根据平山湖勘查区可采煤层煤样的煤岩、工业分析、全硫分及发热量分析数据,评价了平山湖勘查区主采煤层的煤岩煤质特征,在此基础上重点研究了煤中灰分、硫分及挥发分变化规律。研究表明,平山湖勘查区煤具有中灰分、低硫分、高挥发分、中发热量等特征。纵向上原煤灰分自下而上逐渐增大,全硫分变化不明显,挥发分逐渐增大;平面上灰分具有呈"中间高,四周低"的分布特点,硫分分布则正好相反。 相似文献
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研究表明石上井田B4煤层原煤为中高灰、中硫、中高发热量焦煤;浮煤为特低灰、中硫、特高发热量的煤;煤岩类型以亮煤为主.B4煤层厚度与发热量、硫分,挥发分与硫分,发热量与硫分、灰分,硫分与灰分呈现较好相关性.其中发热量与灰分相关性显著,相关系数为-0.989;B4煤层灰分呈现南翼中部较高、深部高于浅部特征;挥发分呈现东部较低、深部高于浅部分布特征;发热量最高分布在东西两翼,浅部低于深部;硫分西部较高,浅部低于深部. 相似文献
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在煤的油团聚分选工艺中,加入某些特殊胺类分散剂可得到灰分低于1.0%的超纯煤.试验以PN-45分散剂为主,研究了该胺类分散剂在超细煤分选中对煤矸石中铝、硅酸盐矿物润湿性、分散性以及电动电位的影响,通过分析矸石中铝、硅酸盐矿物的表面特性,阐述了该类分散剂主要通过强的氢键吸附与其产生作用的机理,并利用红外光谱进一步验证了机理的合理性. 相似文献
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生产过程要实现最佳化必须通过数学方程式模拟了解影响生产过程的因素,才能实现。本文通过印度矿业学院燃料和矿物工程系所进行的关于煤浮选、煤—油团聚和重介质选煤的研究结果建立了在不同生产条件下预计其精煤产率和灰分的数学模型。 相似文献
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介绍了高炉喷吹煤的发展历史及开发高炉喷吹煤的意义,通过对万利一矿洗精煤各种煤质指标的分析可知:万利一矿洗精煤的灰分、硫分、反应性等均能符合喷吹煤的要求,其低灰和低硫特性可有效降低混合喷吹煤的灰分及硫分、减少石灰石的消耗及降低焦比。 相似文献
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浅析煤炭质量超前控制法在晋华宫矿的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
晋华宫矿地处大同煤田东北边缘,属大同煤矿集团公司特大型矿井之一。所采煤炭为弱粘结煤,发热量较高(在26.36~27.20MJ/kg之间)、灰分较大(10.5%左右)、硫分中等(1.08%左右),高发热量是该品种煤炭销售中的一大优势。但是由于地质条件复杂,且随着开采深度增加,采空区水、顶板裂隙水增大等原因,致使原煤含矸率增高。同时,由于该 相似文献