首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
用高温煤焦油中的萘油馏分作为原料合成了水煤浆分散剂,采用正交试验法,考察了磺化剂用量、磺化时间、缩合剂用量以及缩合时间对分散剂性能的影响。结果表明,缩合剂用量影响最显著,磺化时间次之,缩合时间影响最小,最佳合成条件为:在75g的萘油馏分中,加入磺化剂30mL,在160℃下磺化2h,加入缩合剂25mL,在105℃下缩合1.5h。  相似文献   

2.
油基油水煤浆的流变性质研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究了一系列稳定的油基油水煤浆的流变性质,探讨了煤种以及煤浆中煤,水,油三相比例对煤浆流变性质的影响规律,并对流变曲线进行了回归分析。结果表明,煤浆属于屈服-假塑性流体,油基油水煤浆的流变性能好,粘度低,其内部存在着由煤颗粒和水滴及油滴共同的构建而成的立体网状结构,对于制浆研究具有重要的指导意义。  相似文献   

3.
黑液水煤浆在0.25 MW炉内的燃烧和结渣特性   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了考察黑液水煤浆工业应用的可行性,在0.25MW试验炉上对新汶良庄矿常规和黑液两种水煤浆作热态对比试验以研究煤浆的流动、雾化、着火、燃烧、沾污结渣及污染物排放特性.借助自制灰污热流计分析了两种煤浆的沾污结渣趋势.结果表明,相对常规浆而言,黑液浆具有良好的流动、雾化性能,着火容易,燃烧稳定,还具有低污染排放,低灰熔点、强结渣的特点.故黑液水煤浆在电站锅炉和工业锅炉中应用是可行的.  相似文献   

4.
从东辛原油中分离得到饱和分、芳香分、胶质、沥青质以及酸性组分,通过滴外形分析方法研究了各原油组分模拟油与地层水问的界面张力及界面扩张流变性质。结果表明,各类活性组分都具有界面活性,酯类组分的水解使得饱和分在高浓度时降低界面张力能力较强;扩张弹性随质量分数增大通过一个极大值,其高低顺序为:饱和分〉芳香分≈沥青质〉胶质≈酸性组分;饱和分中蜡组分在高浓度时以蜡晶形式析出,大大增强界面膜强度,造成较高的弹性,同时界面反应过程导致其较高的黏性。  相似文献   

5.
水煤浆是近几年发展起来的一种新型液态煤基代油燃料,并成功地用于电站锅炉和炉窑代油燃烧,但是将水煤浆用于中小锅炉代煤燃烧却研究甚少.针对2791kW(4t/h)链条炉燃烧水煤浆进行了讨论,研究了不同比例水煤浆和煤的掺烧工况,得出了以一定比例的水煤浆与煤混合掺烧可以达到节煤降耗,提高锅炉的燃烧效率和热效率.  相似文献   

6.
水相存在于含蜡原油体系中时,随着温降过程的发生,非牛顿型油水乳化体系的胶凝行为在具备含蜡原油属性的同时又具有其自身的特性.针对油包水型(W/O)含蜡原油乳状液,考虑乳化水质量分数的影响,基于流变测量方法,识别并表征了不同乳化环境下W/O型含蜡原油乳状液体系的胶凝温度界限及胶凝结构强度变化规律.结果表明,随着乳化水含量的...  相似文献   

7.
工业废水水煤浆燃烧特性的热分析综合研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
用TG-DTG-DTA(热重-微分热重-差热)热分析技术研究了工业废水煤的燃烧特性并与煤粉燃烧特性进行了比较,结果表明:工业废水水煤浆在着火温度,燃尽温度方法比煤粉低;水煤浆燃烧速度最大时的湿度略高于煤粉燃烧速度最大时的温度;水煤浆中挥发物与固定碳发热量之比与煤粉基本一致工略高;说明用工业废水生产水煤浆是可行的。  相似文献   

8.
选择性聚团法制备超净煤的机理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了选择性聚团法深度脱灰机理。通过改变用油量和搅拌时间,观察了聚团形态,结果表明:随着油用量和搅拌时间的增加,聚团的平均粒度逐渐增大,精煤的灰分降低.随着pH值的增大,ξ电位的绝对值变大,分散体系越稳定.分散剂的加入使ξ电位的绝对值变大,分散剂的加量以1kg/t为好。  相似文献   

9.
考察了液化性能较好的兖州煤、依兰煤和先锋煤以及汾西煤与催化裂化油浆的共处理过程,研究了催化裂化油浆对煤转化和产物分布影响的变化规律,通过比较煤和催化裂化油浆单独加氢处理的结果,阐述了催化裂化油浆与各种煤之间的相互作用。结果表明:催化裂化油浆与碳含量较高的兖州煤和汾西煤的匹配性好,共处理可促进煤的转化,轻质产物有显著的协同作用;而与碳含量较低、含氧官能团含量较高的依兰煤和先锋煤匹配性不好,不能提高煤的转化率,协同作用不明显。  相似文献   

10.
矿物对水煤浆稳定性的影响研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
以深度脱灰的大同煤为原料,通过加入一定量的不同类型矿物,用5种添加剂进行成浆实验.用切片法考察了几种矿物在水煤浆体系中的分布情况,并探讨了矿物对水煤浆稳定性的影响规律.结果表明:水煤浆稳定性与矿物类型有关;对于同一种矿物,水煤浆稳定性还与药剂有关.  相似文献   

11.
油田产量预报的多维时间序列神经网络模型   总被引:3,自引:0,他引:3  
对注水开发油田,提出一种新的油田动态研究模型,即油田产油量、产水量多维时间序列神经网络预测器。同时考虑油田增产措施和油田开发过程时变性,对各种随机干扰因素具有自适应性。从信息论角度出发,利用神经网络非线性时间序列预测模型,构造了油田产油量、产水量的多维时间序列神经网络预测器。结果表明,该预到器具有较高的预测精度,适合于油田各个阶段的产油量、产水量的动态预报。完善了油田产油量、产水量动态预报理论。最后给出了一个动态预报的实例。  相似文献   

12.
在分析水煤浆喷嘴工作特性和磨损机理的基础上,提出了梯度功能陶瓷水煤浆喷嘴的设计模型,’并对单向梯度功能陶瓷喷嘴的残余应力进行了有限元分析。结果显示,梯度功能陶瓷喷嘴内部的残余压应力能缓解喷嘴工作时的热应力,提高陶瓷喷嘴的抗热冲蚀磨损能力。  相似文献   

13.
燃油加入适量水燃烧特性会发生一定的变化,加入水量不同,燃烧特性改变程度有很大区别。加入水量越多,影响越大,影响时间也越长;不同种类燃油燃烧时受到水量影响程度也不同,通常含有相同水量时,柴油受到的影响较汽油要大。水温较低时,含水燃油燃烧的热释放速率、温度和烟气中CO2含量都较无水燃烧时有所降低,且柴油下降的幅度较汽油大。在低温燃烧时,含水汽油燃烧产物中CO含量较无水燃烧时低,高温燃烧时较无水时高;而含水柴油在低温和高温燃烧时,燃烧产物中CO都比无水燃烧时高。含水柴油的燃烧热释放速率和燃烧温度上升幅度较汽油大。  相似文献   

14.
针对大唐耒阳发电厂300MW机组汽轮机在运行中出现油中带水的问题,通过理论分析和现场调试,从系统运行和设备状况中找出导致油中带水的主要原因是开、停机轴封调整不当、低压轴封进汽量过大、汽轮机轴承的负压偏高等,并作出针对性处理和改进,消除了主机油系统油中带水现象,改善了透平油质,减少了因油质不良而引起的调速系统的故障,有力保障了汽轮发电机组的安全稳定运行。  相似文献   

15.
借助煤的低温干馏方法及采用自制加热装置和温度控制调节仪,主要针对油页岩中含油率的测定方法以及影响因素进行了研究。实验中采用对油页岩进行低温干馏后测定产物中的水分,从而间接测定油页岩的含油率。同时,对测定过程中的影响因素进行了考察,得到最佳升温速率为15℃/min、干馏终温为500℃、持温时间为20 min、颗粒度<3 mm。  相似文献   

16.
水煤浆技术作为洁净煤工程的一个重要组成部分和煤炭加工的一种新途径,越来越受到各个方面的重视,但是,输送水煤浆的单螺杆泵定子耐磨性差是影响水煤浆技术应用的一个重要方面。本文从定子受力的角度分析了定子磨损分布规律,认为定子截面出现对角磨损较大是由于输送水煤浆的液压差产生的横向力和倾倒力矩以及万向联轴器离心力的联合作用;而输送水煤浆的压力差分布不均匀以及万向联轴器的离心力作用产生的附加弯矩作用使得磨损轴向分布呈喇叭状。  相似文献   

17.
研究了用磷酸和环氧氢丙烷合成透明阻燃不饱和聚酯的最适宜条件:当温度为110-120℃,适当催化剂,逐滴加入环氧氯丙烷,可获得比较理想的效果。  相似文献   

18.
提高注水效果是很多高含水油田亟待解决的问题.生长、代谢在水中的微生物通过降低水的pH值、生物酸的生成等使水的酸性增强,并增强注水效果.微生物产生的生物聚合物,可增加水相粘度,从而提高波及系数和降低水油比.生长繁殖的菌体和代谢物与重金属形成的沉淀物也形成物理堵塞,起调剖作用,可进行选择性封堵以改变水的流向.细菌进入水驱油层并在油层孔隙的孔喉处产生聚合物,对含水层的孔隙进行有效的封堵,还有助于减少注水量.  相似文献   

19.
河南油田油水井套管修复技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
河南油田采油一厂进入后期开发,大量的采油井和注水井的套管出现不同程度的损坏,严重破坏了整个油田的注采井网,影响了增产增注措施的实施,不仅造成储量和产量的损失,而且套损井修复又加大了成本的投入.从多方位分析了套管损坏的原因,在此基础上提出了相应的预防措施和治理办法,对制定修套措施具有一定的借鉴作用.  相似文献   

20.
以聚氧乙烯醚类大单体为基础进行接枝改性,制备新型聚羧酸系水煤浆添加剂,通过正交试验和单因素实验对其合成工艺进行优化,并对该添加剂进行化学结构分析和应用性能研究。结果表明:最优合成方案为丙烯酸用量6.0g,丙烯酰胺用量1.6g,反应时间2.0h,引发剂用量1.8g,链转移剂用量1.0g,反应温度80℃,大单体用量35.0g;实测其固含量为35.4%;改性单体成功接枝到高分子主链上,双键基本反应完毕;仅需质量分数为0.4%的添加量就可为制备水煤浆提供合适的zeta电位、良好的分散性和稳定性。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号