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相似文献
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1.
中国褐煤储量丰富,但较高水分极大地限制了其开采和利用,对其进行脱水提质是解决褐煤高效利用的关键。通过热重分析仪(TGA)对HL和YN的不同粒径褐煤,分别在50,80和110℃等温干燥2h。结果表明:在每个干燥温度下煤样都能达到恒重,随着温度的升高煤样总失重增加,说明煤中水分与煤表面之间具有不同的结合强度;随着水分的降低,水分蒸发所需能量增加,煤水之间的相互作用加强,其中包括氢键和微孔对水的束缚力。粒径0.250~0.150mm、水分26.61%的HL褐煤在50c(二干燥后,水分降至6.96%,此时水分以分子层水的形式存在;干燥温度升至110℃时,煤中水分并未明显降低,说明煤中官能团与水分子间形成的氢键对水分有强烈的吸附作用。HL褐煤50℃干燥后,0.150~0.074mm和0.074~0.038mm煤样残留水分分别为6.52%和3.93%,均低于0.250~0.150mm煤样的6.96%,说明0.250~0.150mm煤样中不能脱除的残留水是孔隙水,被禁锢在狭小空间内。  相似文献   

2.
煤泥综合利用的研究与工业实验   总被引:1,自引:0,他引:1  
我公司每年耗煤300余万吨,由于部分炼焦用煤需要洗选,每年产生煤泥约2~3万吨。煤泥的直接利用存在一定难度,公司曾经在机车和燃煤锅炉上进行过多次试烧均未成功。造  相似文献   

3.
实验测定了平直叶轮动态混合絮凝器内絮团粒度的空间分布。结果表明,沿絮凝器半径方向,絮团粒度先是随半径的增大而增大,在达到某一最大值后则转而降低;在絮凝器的轴向,絮团粒度在叶轮上下两侧附近存在极大值。文中分别依据颗粒的离心沉降与径向流动理论以及流体剪切理论解释了絮团粒度的径向分布,从微涡旋理论定性说明了絮团的轴向分布。  相似文献   

4.
以5种煤泥型煤为原料进行燃烧实验,研究煤泥型煤的燃烧特性及影响因素.结果表明,成型过程及黏结剂等对煤泥的燃烧性能基本无影响;煤泥型煤燃烧初期主要为挥发分的析出和燃烧,火焰旺盛火力强;型煤中后期燃烧为焦炭的燃烧,燃烧由型煤表面不断深入内部进行,氧气要扩散到焦炭表面会受到灰壳及其内部产生的挥发分和燃烧产物等扩散阻力.型煤挥发分越高,灰分越低,其燃烧速率越大,且易于燃尽.  相似文献   

5.
合理的分选工艺对实现粗煤泥的高效分选以及精煤的高效产出有重要的意义。通过进行了干扰床分选机原煤2种粒度粗煤泥分选的实验研究,结果表明,分选机对粗煤泥的分选效果随着密度级的减小而增强;粒度在1mm~2mm的粗煤泥在分选后获得了79.89%的精煤,而粒度在0.3mm~1mm的粗煤泥在分选后获得了88.5%的精煤,分选密度大约为1.6g/mL;总体上干扰床分选机弥补了原有分选技术的不足。  相似文献   

6.
本文论述了煤泥成型的意义。通过实验研究开发出一种新型高效的无机粘结剂-M95,其粘结性强,价格低,有防水性。M95用于煤沁型压制锅炉型煤,型煤机械强度好,热稳定性高且具有防水性。文中对M95粘结剂与煤泥的作用机理进行了初步探讨。  相似文献   

7.
清大选煤厂针对煤泥水沉降困难的问题,通过优选絮凝药剂,更换渣浆泵、改进辅助供料、使用变频器等一系列技术措施后,不但保证了选煤正常生产,而且节约了电能,获得显著技术和经济效果。  相似文献   

8.
夏仁专 《广东化工》2011,38(5):129-130,92
聚丙烯酰胺是现目前被广泛使用的一种水处理剂,而阴离子型聚丙烯酰胺在煤泥水处理过程中由于其投加量小、成本低且效果明显而著称。阴离子度是考量阴离子型聚丙烯酰胺产品质量和成本的一个重要指标之一。文章简要介绍了不同阴离子度的聚丙烯酰胺与硫酸铝协同作用对煤泥水沉降处理的效果,为PAM的选用提供了依据。  相似文献   

9.
通过在卧式圆筒形燃烧炉上对煤泥水煤浆进行试烧实验,研究煤泥水煤浆的着火、燃烧、结渣以及污染物排放等规律,测试配风参数、火焰温度、炉膛出口温度和飞灰含碳量等特性参数,摸索低挥发分(Vad=14.82%)煤泥水煤浆的着火稳燃技术措施。实验结果表明,常村这种低挥发分煤泥水煤浆能在工业炉内正常着火和稳定燃烧,最高燃烧温度能达到1500℃以上,燃烧效率97.22%;由于此种水煤浆燃烧温度较高,设计锅炉时应考虑采取降低NOx和防止结渣措施。  相似文献   

10.
针对临涣选煤厂煤泥粒度较细、泥化现象严重的特点,实验确定了最佳过滤方案:即选择滤腔深度约40mm,入料压力为0.8MPa,压榨压力为1.2~1.5MPa,并加入LAC2005-A药剂后过滤,可取得最好的过滤效果。  相似文献   

11.
文章选用5种牌号的高密度聚乙烯(HDPE),按ISO1133:1997热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定标准规定,采用温度均为190℃,负荷分别用21.6 kg和2.16 kg测得每种HDPE的熔体质量流动速率,测得了每种HDPE在这两种条件下得熔体质量流动速率比。同时利用红外光谱测得了每种HDPE的支化度,结果表明材料熔体质量流动速率比越大,支化度越大。  相似文献   

12.
闫林 《山西化工》2024,(3):124-125+131
为探究煤胶质层指数Y值与奥亚膨胀度的关系,从而提供更多的实验参考依据,研究人员在样品指标参数测定工作的基础上,通过回归分析方法,对目标样品的胶质层指数与奥亚膨胀度的数量关系进行分析,求得回归方程、相关系数和标准差等关键数据,证明了该回归方程具有实际意义,有望在后续的实验工作中得到一定程度上的应用。  相似文献   

13.
利用煤泥与焦化废水制备煤泥浆的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
张明  吕永康 《广东化工》2010,37(3):149-150
洗煤厂排放的煤泥由于其粒度细且均一(小于75μm粒度占90%以上)、灰分含量高、含水量大、燃烧热值低等特性。该实验通过煤泥与焦化废水共制水煤浆并对其成浆性进行研究,研究结果表明浆体的成浆浓度高达72%,稳定性至少大于10d,具有明显的宾汉塑性体特性,抗老化和抗温变性能都比较好。  相似文献   

14.
微波干燥天然橡胶含水量与干燥速率关系研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为探讨湿天然橡胶微波干燥新技术,利用自制的微波干燥试验测试系统,对湿天然橡胶进行了不同干燥温度下的微波干燥试验,测试分析了微波干燥过程中湿天然橡胶含水率与失水率的关系,并探讨了不同干燥温度下湿天然橡胶含水率与失水率的关系。研究结果表明,不同干燥温度下湿天然橡胶失水速率随干基含水率的变化曲线呈一致趋势;失水率随含水率的升高先增大后减小;干燥温度越高,湿天然橡胶相同失水率下对应的含水率就越高。  相似文献   

15.
为系统地了解电缆在燃烧过程中烟气释放速率以及其与其他参数间的关系,利用锥形量热仪对YJV 4 6电缆的燃烧行为进行了分析。结果表明,电缆在不同外界热流强度下的燃烧行为是不同的。随着热辐射强度的增大,电缆燃烧时的烟气释放速率也随之增大。电缆燃烧时热量的释放滞后于烟气的释放,烟气释放速率随质量损失速率增加而增大。稳定燃烧状态下则表现为烟气释放速率降低,热释放速率增大。  相似文献   

16.
针对原油在管道集输过程中在管壁结蜡危害的问题,首先分析了管道结蜡沉积机理,在此基础上,综合考虑了蜡分子浓度梯度、管壁处剪切应力、油流温度梯度以及粘度等因素建立结蜡沉积速率模型,根据实际油田地区情况,结合当地季节土壤温度,做了含水率、集油温度、流量等对结蜡速率的影响,研究表明含水率在65%左右,也就是在转相点附近管道结蜡速率最高,主要是原油粘度影响较大;集油温度越高,结蜡速率越低,是由于温度的高低决定了分子的扩散和热运动大小;流量越大,结蜡速率越低,是因为剪切应力破坏了管壁结蜡沉积强度。针对结蜡对管道堵塞腐蚀的影响,选取PIG清管技术进行处理,能够有效的降低管道输送压力,降低管道穿孔风险,在保障年输量的条件下,节约电量高达4.32×105 k W?h,年运行费用减少了123.89×104元。实验结果有助于指导该地区原油集输管道工程设计。  相似文献   

17.
微纤维玻璃棉打浆度与其手抄纸透气度关系实验   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过实验测量微纤维玻璃棉的打浆度和其手抄纸的透气度(压降),并分析两者间的关系。最终确定了微纤维玻璃棉的打浆度和其手抄纸的透气度的关系,得以更好控制微纤维玻璃棉的产品质量。  相似文献   

18.
氢通量腐蚀检测通过测定设备管道中因环烷酸腐蚀产生的氢气来反映设备的腐蚀程度,氢通量腐蚀检测速度快,但对检测部位腐蚀程度的定量化描述不够准确,可以利用最简化的理想数学模型,尝试估算出一个理想化的换算参数。  相似文献   

19.
朱开金  李敏  李江  邹恩平 《煤化工》2004,32(5):42-43
以轻柴油为捕捉剂,杂醇液为起泡剂,添加一定的辅助成分,制成了性能优良的煤泥浮选剂。实验证明,此种浮选剂不但效果好,而且对不同煤质的广谱适应性强,同时成本低廉,达到以废治废的目的。  相似文献   

20.
污泥热泵干燥速率及能耗的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用小型热泵干燥试验台,对污泥干燥过程含水率、空气参数(温度、相对湿度)及热泵参数(制冷工质参数、排水量、能耗等)的变化进行了试验测试,并着重对干燥速率、能量回收率及影响因素进行了分析。试验显示,依靠外热源预热后,污泥干燥过程仅依靠热泵回收的排气余热供热,干燥箱内平均温度可达63℃,最高迭71℃。干燥箱内温度的高低取决于受制冷工况影响的热泵供风温度。污泥干燥速率随空气温度升高和相对湿度的降低而增大,湿基含水率从42.6%到18.74%的平均干燥速率为0.123%/(m·min)。热泵干燥回收排气余热的节能效果显著,并随热泵排水量的增加而增大。平均能量回收率为39.1%,最大值为48.9%和最小值为23.6%,分别发生在热泵排水量最大和最小的阶段。  相似文献   

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