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为探索聚合硫酸铁应用于选择性聚团法制备超纯煤,以宁夏太西无烟煤为研究对象,采 用选择性聚团法对超细研磨的煤粉进行分选试验。 研究了研磨时间、聚合硫酸铁用量、聚合硫酸 铁与聚合氯化铝混合用量对精煤灰分和产率的影响,对比了硫酸铁和聚合硫酸铁分选效果的影 响。 本研究采用激光粒度仪对不同研磨时间的煤样进行了粒度的测定,采用Zeta电位仪对添加 不同无机高分子电解质的煤进行了电位值的测定。 结果表明,聚合硫酸铁和硫酸铁有利于减少 煤中的矿物质,低用量条件下聚合硫酸铁分选效果优于硫酸铁。 当聚合硫酸铁与质量分数29% 的聚合氯化铝按1∶1混合,其混合用量为26.45g/(t煤)、研磨时间为30min时,分选出的超纯 煤灰分达到0.63% ,精煤产率为66.84% 。 随着聚合硫酸铁用量的增加,Zeta电位呈现先减小后 增大的趋势,由-21.40mV减小到-25.40mV后再增大到-14.30mV。 随着聚合硫酸铁和聚合 氯化铝混合用量的增大,Zeta电位值不断增大,由-23.83mV增大到-13.33mV。 相似文献
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在对煤样性质进行分析的基础上,提出了利用选择性絮凝-浮选法制备超纯煤的工艺,研究了分散剂的种类和用量、絮凝剂的种类和用量、矿浆浓度等因素对分选效果的影响,并通过正交实验,对矿浆浓度、分散剂用量、絮凝剂用量间的交互作用进行了探索性试验研究,得到了灰分为1.29、产率为41.26的超纯煤,为以后的超纯煤生产提供了依据。 相似文献
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难浮煤泥选择性聚团工艺试验研究 总被引:3,自引:1,他引:2
利用选择性聚团工艺处理难浮煤泥,首先确定难浮煤泥解离度为-0.074mm含量为86.85%,然后进行搅拌速度、搅拌时间、分散剂用量及非极性油用量的条件探索试验。结果表明:选择性聚团工艺,最佳条件为XHF-D高速分散器搅拌速度和搅拌时间分别为8000r/min、20min;六偏磷酸钠的用量为1500g/t,煤油为790g/t;此时得到精煤产率为58.72%,精煤灰分为10.69%,精煤可燃体回收率为68.42%,分选效果较为理想。 相似文献
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微细矿粒分散与选择性聚团及分选的关系研究 总被引:5,自引:1,他引:5
本文系统地研究了微细石英、赤铁矿的分散行为及其与选择性聚团及分选的关系,指出,矿粒悬浮体中一定条件下凝聚和互凝几乎不可避免,分散是实施选择性聚团的前提,而大量分散剂引起的过度分散将破坏选择性聚团作用,选择性聚团分选工艺中宜遵循无害高效分散原则。 相似文献
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研究了超净煤制备工艺中机械能输入对絮团生成的作用机理,利用扩展的DLVO理论计算微细煤粒间的作用势能并绘制势能曲线,说明机械能的输入是使微细煤粒间克服势能曲线能垒形成絮团的必要条件;对絮团生成过程进行动力学分析计算,说明机械能输入对絮团生成的影响。为了验证机械能输入对絮团生成的影响,通过沉降试验,证实机械能输入对絮团效率的作用,发现搅拌速度在500~2 000 r/min时,絮团效率迅速增加,在2 000 r/min时达到峰值,此后搅拌速度增加絮团效率基本稳定,无明显变化;通过分析金相显微镜拍摄的絮团图片,证实机械能输入对絮团形态的作用,发现絮团的结构随着机械能的输入由松散逐渐紧实,而机械能输入过量后,絮团结构又重新被破坏,最终成为疏松的链状絮团;通过常规浮选法,证实不同机械能输入对超净煤品质的作用,发现在搅拌速度为2 000 r/min时,超净煤产品产率最高,灰分最低。 相似文献
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大直径重介质旋流器分选下限偏高导致细粒精煤灰分过高,浮选柱分选上限偏低致使部分细粒精煤损失严重,影响精煤产率。为稳定产品指标,提高精煤产率,探索了太西洗煤厂二分区细粒精煤的回收处理工艺和设备。 相似文献
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为更好地在选煤厂实现清洁生产审核,提高企业经济效益和环境效益,通过对翟镇矿选煤厂研究,建立了物料平衡、水平衡,分析了目前选煤厂存在的不足,并对存在的问题提出了解决方法,建立了清洁生产方案。通过方案的实施,有效解决了清洁生产审核中发现的问题,提高了选煤厂节能减排的效果。 相似文献
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煤炭清洁利用生命周期各阶段现状分析表明:我国煤炭传统利用方式效率较低,燃煤发电产生的CO2排放量占全国CO2排放总量的比例从1978年的17.2%增加到2006年的39.8%,电力行业已成为CO2的主要排放源,构建低碳电力工业体系刻不容缓。煤化工技术分析表明:我国应科学适度地发展煤制烯烃技术;煤制油可以进行科学研究,但应该严格限制。煤炭法规及政策回顾表明:我国煤炭法律法规滞后,亟待修改与完善;煤炭政策缺乏相应的激励约束机制,低碳条文与规定缺失。提出:启动“煤炭清洁-低碳利用10 a计划”,成立区域煤炭低碳经济部门及低碳技术标准部门,建立煤炭-低碳领域的自主技术创新体系和机制,建立低碳技术发展基金,进行煤炭碳税制度研究试点等低碳经济下促进我国煤炭清洁利用的政策建议。 相似文献
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针对攀煤集团精煤分公司洗煤一车间精煤水分偏高的问题,通过引用GPJ-96加压过滤机改善了精煤脱水的效果,同时提高了产品的质量和满足了市场的需求。 相似文献
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