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选用大同、兖州、红会、八一神木等五种煤制水煤浆,考察了对水煤浆浆体进行超声处理旨坊煤的孔结构分布的变化及其对水煤浆成浆性能的影响。在超声处理强度为80W/cm^2、频率为20kHz条件下,五种煤的孔体积(1.7nm ̄300mm)普遍增大,由于煤的孔体积大小和吸水性有密切关系,二者的协同作用影响煤的成浆性。实验结果表明:煤的总孔体积和吸水性的乘积与成浆性存在着较好的线性关系。 相似文献
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对中国神华能源股份有限公司的2种煤样进行了煤质分析、热力改性试验、成浆性评价试验,结果表明:热力改性可显著改善神华煤的煤质指标与成浆性,并且2种煤均存在一个温度敏感区,在这个温度敏感区内水煤浆浓度的提高最为显著。神华1号煤与神华2号煤的温度敏感区分别为250~300℃和200~250℃。 相似文献
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低温热解处理对兖州煤孔结构的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
对低温热解前后的兖州煤进行了各项指标的研究。结果表明,低温热解后,兖州煤中Oactive/Cdaf降低,微孔容积及面积增加,分形维数发生了变化。因含氧官能团的部分脱除,引起了煤分子结构的重排,致使兖州煤孔结构发生变化。 相似文献
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碱处理对X沸石孔结构影响的研究 总被引:4,自引:1,他引:4
研究了X型沸石经碱溶液处理后介孔的形成,考察了碱溶液浓度、碱处理温度和时间对形成介孔的影响.并采用ICP、N2吸附-脱附、SEM、XRD等进行表征.结果表明:碱处理抽提沸石骨架上的硅使处理后样品硅铝比发生变化,从而改变了X型沸石的性能;浓度为0.05 mol·L-1的NaOH溶液70℃下处理30 min是形成介孔的最佳条件,在此条件下形成介孔孔容为0.24 cm3·g-1,孔径分布为2.3~8 nm的介孔,比表面积从处理前的352.69 m2·g-1升高到443.11 m2·g-1.而碱处理温度低于70 ℃,沸石骨架上硅不易抽提;碱溶液浓度高于0.05 mol·L-1或碱处理时间长于30 min,X型沸石则易形成大孔.样品经亚甲基蓝吸附测试,证实X型沸石碱处理后确实形成了一定量的介孔. 相似文献
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本文在讨论煤、煤焦孔结构特性及预处理条件等因素对其反应性影响的基础上,介绍了关于对煤、煤焦孔结构的几种描述,重点分析了随机孔模型(Random PoreModel).该模型的主要特点有:①能描述具有最大反应速率的气化反应;②适用于各种具有复杂孔结构的煤、煤焦系统;③数学模型通用简明,结构参数易于求取。 相似文献
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用不易燃烧的石油焦和低挥发分的贫煤、贫瘦煤制浆,分析其成浆性、浆体特征,并从机理上给予解释。试验表明,石油焦和两种煤样均属易成浆燃料,流体呈胀塑性,稳定性较好。 相似文献
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对煤沥青进行减压蒸馏处理进而发泡制备泡沫炭,探究了减压蒸馏温度对煤沥青的族组成、元素组成和热解性能以及对制得泡沫炭性能的影响。结果表明:减压蒸馏可以有效减少煤沥青中甲苯可溶物(TS),增加喹啉不溶物(QI),使煤沥青的n(C)∶n(H)增大、热稳定性增加。减压蒸馏后,泡沫炭的泡孔更加均匀,数量增加,孔径减小;煤沥青在减压蒸馏温度为335℃、压力为-0.095 MPa条件下蒸馏10 min,得到的沥青AS335 QI质量分数为98.06%,沥青AS335在发泡温度为450℃、压力为2 MPa条件下发泡2 h,得到泡沫炭的泡孔形状为椭圆形,孔径范围为130μm~540μm,平均孔径为320μm,总孔率为74.99%,质量密度为0.364 6 g/cm~3,压缩强度为5.47 MPa。在此条件下,泡沫炭的泡孔较均匀,孔型较好。 相似文献
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研究我国大型优质神木煤田12个煤样的主要性质,对其水煤浆特性的影响。实验表明,煤中水分和含氧官能团是主要因素,水分中以最高内在水分与水煤浆浓度呈线性相关,提出以最高内在水分作为评价指标。并研究了煤浆的改性方法,一是加热方法使水分和官能团脱除,煤表面亲水性降低,使煤浆浓度大幅度提高,二是除去煤中可溶无机离子,可使煤浆粘度降低,并添加某些电解质有可能提高稳定性。 相似文献
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水煤浆气化原料的成浆性研究 总被引:2,自引:1,他引:1
在实验室条件下研究了从低煤化度烟煤到高煤化度无烟煤,以及石油焦等不同气化原料煤的成浆性.为提高低煤化度烟煤的成浆浓度,在保证其混合原料灰熔融特征温度满足液态排渣前提下,将低煤化度烟煤与一种或两种煤化度较高的煤或者石油焦配比,考察了它们的成浆性.结果表明,煤化度适中的QD煤单独制浆浓度达到70%,黏度536mPa.s,流动性为A;通过不同煤种的级配,三种原料配合的料浆浓度为62%时,黏度在340mPa.s~550mPa.s之间,可以获得符合液态排渣气化要求的混合料水煤浆,扩大了气化原料来源. 相似文献
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不同水煤浆分散剂与煤之间的相互作用规律研究(Ⅵ)分散剂对水煤浆静态稳定性的影响 总被引:6,自引:0,他引:6
用1 4种不同变质程度的煤与1 0种分散剂成浆,研究了不同CWS的静态稳定性.结果表明,低阶的煤成浆稳定性主要取决于煤质特性,且煤的亲水性越强,CWS的稳定性越好.而高阶煤的成浆稳定性,主要依赖于分散剂的结构特征.分散剂对CWS稳定性的影响,主要取决于吸附在煤粒表面的分散剂间所产生的直接或间接的相互作用,当这种相互作用能使煤粒间在静态时形成大的三维网络结构时,则CWS具有很好的稳定性.建立了用流变曲线参数表示的CWS稳定系数模型,可用于描述不同流变特性CWS的静态稳定性. 相似文献
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针对煤粉中含有的高价金属离子会降低水煤浆的成浆性问题,采用了三聚磷酸钠作为金属离子调节剂与几种阴离子型分散剂复配后,进一步提高分散降黏性能.通过测定分散剂在煤粒表面的吸附量、Zeta电位及吸附层厚度,揭示了三聚磷酸钠对脂肪族分散剂(SAF)、木质素系分散剂(GCL3S)及萘系分散剂(FDN)的分散协同增效作用机理.结果表明,三聚磷酸钠与SAF复配同时增加了煤粒之间的静电排斥力和空间位阻,使分散剂在煤粒表面的Zeta电位和吸附层厚度均增大;与GCL3S复配主要增加了煤粒之间的静电排斥作用;对FDN是通过增加分散剂在煤粒之间的空间位阻效应,促进分散降黏性能的提高. 相似文献
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