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炼焦最佳配合煤质量指标的确定 总被引:2,自引:0,他引:2
程启国 《煤炭加工与综合利用》2000,(6):9-11
从配煤炼焦理论和实践两方面论证了配合煤质量最佳煤化度指标范围和最佳粘结性、结焦性指标范围。对指导配煤炼焦、炼制优质焦炭有现实意义。 相似文献
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本文以粘结性煤为原料,考察了预氧化、成型、碳化和碳沉积各制备过程对碳分子筛空分性能的影响;并在碳化升温过程中进行了新的尝试,即碳化过程中采用"二步碳化法"来升温.碳沉积则采用一种新的方法,即用含10Wt%油的有机溶液浸泡碳化产品,然后在高温进行热处理.此外,还测定了成品和半成品的吸附等温线,并用D-A方程分析了其微孔结构特性. 相似文献
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应用煤岩学观点和方法研究煤的成型性能,并探讨了煤岩类型与煤成型特性的关系.实验结果表明,型块抗压强度与粉煤试样中暗淡煤含量呈线性关系;随着暗淡煤含量的增加,型块的抗压强度增强,煤成型性能变好. 相似文献
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为了提高煤对CO2的化学反应性,选取4种不同变质程度的煤样进行分析。根据相关国标的规定,对煤样进行了工业分析,同时测定了其粘结指数、胶质层厚度及煤岩组成。依据GB/T 220—2001《煤对二氧化碳化学反应性的测定方法》,测定了4种煤样在800~1100℃时对CO2的反应性。结果表明:在800~950℃时,煤对CO2的化学反应性增加缓慢,当温度高于950℃时,反应性急剧增加。随着变质程度的升高,煤对CO2的化学反应性表现出先降低后升高的趋势,且在某一点处会取得极小值。胶质层厚度及粘结指数均与反应活性表现出负相关的关系。活惰比与反应性呈抛物线关系,当活惰比约为1.9时,煤对CO2的化学反应性较低。 相似文献
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神府煤焦性质和CO_2反应活性的关系 总被引:1,自引:0,他引:1
在不同热解终温条件下 ,对神府煤进行热解试验。对煤焦性质及其与 CO2 的反应活性 ( PTG法 )进行测试分析 ,讨论煤焦孔隙结构及其与 CO2 反应活性的关系 ,由于孔隙结构为非常规测试项目 ,进而提出挥发分可作为评价煤焦与 CO2 反应活性的参数 相似文献
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神府煤内水含量高、氧碳比高,不利于湿法气化制备高性能水煤浆。选择神府同一矿区的原煤、洗煤,通过干磨湿配制浆,并对煤浆性能进行分析。结果表明,煤的可磨指数HGI与磨矿时间共同决定粉体的粒度分布,粉体粒度与煤浆的流动性及稳定性直接相关,磨矿过程应尽可能使粉体粒度偏细。粒度〉0.20 mm的粉体主要影响煤浆的稳定性,较多的大颗粒会因重力沉降作用导致煤浆性能变差;粒度〈0.076 mm的粉体主要影响煤浆的流动性,合适的质量比配能与大颗粒形成双级或多级级配。SFR、SFX制浆性能较好时粒度〈0.076 mm的粉体分别占45%、50%。 相似文献
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根据煤的挥发分国家测试标准,对一系列单种煤及其混合煤的挥发分进行了测试,用回归分析法探讨了煤的挥发分的线性可加性,结果表明:煤的分析基挥发分Vad具有线性可加性,而干燥无灰基挥发分Vdaf是非线性可加的,这对准确指导炼焦配煤、动力配煤及煤的综合利用具有重要的理论意义和实际意义。 相似文献
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在多聚磷酸与磷酸混合酸的催化条件下,利用α-甲基丙烯酸与邻苯二胺的缩合反应,合成了2-(2-丙烯基)苯并咪唑,产率为67.3%。最适宜的反应条件为:催化剂中多聚磷酸与磷酸的体积比为1:4,反应温度为185℃,反应时间为5h。重结晶使用的溶剂是体积分数为60%的乙醇水溶液。产物经元素分析、质谱、IR、UV、1HNMR谱表征,同时发现产物发射很强的紫外荧光,荧光寿命为0.79ns。 相似文献
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以水煤浆气化炉实际生产数据为基础,计算了煤浆浓度提高所节省的水与气化炉有效气之间的转换关系,并讨论了有效气绝对值对实际生产的意义。 相似文献