低阶煤制备高浓度水煤浆技术开发可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要:
北邢台东庞矿水煤浆厂、白杨河热电厂自备水煤浆厂和胜利油田水煤浆厂,全国最大的广东南海市年产 100 万吨的水煤浆厂已经投入生产,目前全 国的水煤浆年年使用量达到约 1000万吨。 已经成功地应用于山东白杨河电厂、北京燕山石化热电厂、广东茂名电厂和汕头电厂以及陶瓷行业的热风炉、还曾经应用于绍兴钢厂、山东莱芜钢厂和桂林钢厂的轧钢。 中国矿业大学承担了国家“六五”、“七五”和“八五”水煤浆技术攻关项目,先后得到了“联合国开发署”和“世界实验室”的资助。 获得“六、五国家科技成绩显著”表彰奖、“能源部科技进步一等奖”和“国家科技进步三等奖”。 目前水煤浆的主导制备技术发源于中国矿业大学(北京)。 技术成熟性和项目产品可靠性论述 本申报单位 开发的干法、优化级配制备水煤浆技术,已经经过生产实践的检验,产品的各项指标均优于市场现有产品的指标,深受用 18 户的欢迎。 利用该干法、优化级配工艺对河湾、上榆树峁、二道峁、榆家梁、活鸡兔五个矿的原煤进行了水煤浆的成浆性试验,煤质分析资料取自生产线粉碎后的煤粉煤样。 所有试验煤样没有采用干燥机干燥。 河湾矿原料煤粉碎后煤粉的煤质分析见表 31,其水煤浆的粒度组成见表 32,水煤浆流变曲线见表 33,浓度 %,添加剂用量%。 19 表 31 河湾矿煤粉煤质分析资料 序号 检 验项目 符号 检验数据 采用标准 备注 1 分析水分 Mad﹪ GB/T2122020 2 灰分 分析基 Aad﹪ GB/T2122020 干基 Ad﹪ GB/T2122020 3 挥发分 分析基 Vad﹪ GB/T2122020 干基 Vd﹪ GB/T2122020 干燥无灰基 Vdaf﹪ GB/T2122020 4 焦渣特征 CRC( 18) 2 GB/T2122020 5 固定炭 FC,ad﹪ GB/T2122020 6 干基固定炭 FC,d﹪ GB/T2122020 7 全硫 St,ad﹪ GB/T2141996 8 氢含量 Had﹪ GB/T4762020 9 发热量 分析基高位 Qgr,ad( Kcal/Kg) 6734 GB/T2132020 干基高位 Qgr,d( Kcal/Kg) 7397 10 灰熔点 DT℃ 1249 GB/T2191996 ST℃ 1265 HT℃ 1294 FT℃ 1358 20 表 32 河湾矿水煤浆的粒度组成 样品名称 :河湾水煤浆 样品来源 : 介质名称 :水 +分散剂 测试单位 :榆林市西部能源发展有限公司 测试人员 : 测试日期 :20200325 测试时间 :14:16:48 中位径 : 体积平均径 : 面积平均径 : 遮光率 : 比表面积 :^2/kg 物质折射率 :+ 介质折射率 : 跨度 : D3: D6: D10: D16: D25: D75: D84: D90: D97: D98: 粒径(um) 区间 % 累积 % 粒径(um) 区间 % 累积 % 粒径 (um) 区间 % 累积 % 粒径 (um) 区间 % 累积 % .11 0 0 .85 7 1 3 2 .74 7 7 .12 0 0 .95 6 4 3 5 .36 3 .14 0 0 .05 9 6 8 3 .62 .15 0 0 .17 3 7 8 1 .58 8 8 .17 2 .31 8 8 4 5 .33 2 .19 3 .45 .11 9 4 .96 5 5 .21 4 .62 1 .37 9 3 .56 3 8 .24 6 .80 2 .77 7 .24 3 1 .26 2 .00 2 .32 2 2 1 2 .29 8 .23 4 .05 8 1 2 .32 7 .48 6 .98 1 1 3 5 .36 9 .76 9 .12 9 6 1 .40 .08 3 .51 1 1 9 . 100 21 .45 9 42 9 .17 7 8 .50 2 .81 4 .12 2 0 100 .55 9 .24 2 .41 8 8 0 100 .62 1 .72 3 .08 1 9 0 100 .69 1 .25 6 .15 7 6 0 100 .76 2 .85 .69 4 0 100 上榆树峁矿原料煤粉碎后煤粉的煤质分析见表 34,其水煤浆的粒度组成见表 35,水煤浆流变曲线见表 36,浓度 %,添加剂用量 %。 22 表 33 河湾煤矿水煤浆的流变特性 23 表 34 上榆树峁矿煤粉煤质分析资料 序号 检验项目 符号 检验数据 采用标准 备注 1 分析水分 Mad﹪ GB/T2122020 2 灰分 分析基 Aad﹪ GB/T2122020 干基 Ad﹪ GB/T2122020 3 挥发分 分析基 Vad﹪ GB/T2122020 干基 Vd﹪ GB/T2122020 干燥无灰基 Vdaf﹪ GB/T2122020 4 焦渣特征 CRC( 18) 1 GB/T2122020 5 固定炭 FC,ad﹪ GB/T2122020 6 干基固定炭 FC,d﹪ GB/T2122020 7 全硫 St,ad﹪ GB/T2141996 8 氢含量 Had﹪ GB/T4762020 9 发热量 分析基高位 Qgr,ad( Kcal/Kg) 6715 GB/T2132020 干基高位 Qgr,d( Kcal/Kg) 7400 10 灰熔点 DT℃ 1268 GB/T2191996 ST℃ 1323 HT℃ 1357 FT℃ 1454 24 表 35 上榆树峁矿水煤浆的粒度组成 样品名称 :上榆树峁煤粉 样品来源 : 介质名称 :水 +分散剂 测试单位 :榆林市西部能源发展有限公司 测试人员 : 测试日期 :20200714 测试时间 :11:55:11 中位 径 : 体积平均径 : 面积平均径 : 遮光率 : 比表面积 :^2/kg 物质折射率 :+ 介质折射率 : 跨度 : D3: D6: D10: D16: D25: D75: D84: D90: D97: D98: 粒径 (um) 区间 % 累积 % 粒径 (um) 区间 % 累积 % 粒径 (um) 区间 % 累积 % 粒径 (um) 区间 % 累积 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 25 表 36 上榆树峁矿水煤浆的流变特性 26 二道峁矿原料煤粉碎后煤粉的煤质分析见表 37,其水煤浆的粒度组成见表 38,水煤浆流变曲线见表 39,浓度 %,添加剂用量 %。 表 37 二道峁煤粉煤质分析资料 序号 检验项目 符号 检验数据 采用标准 备注 1 分析水分 Mad﹪ GB/T2122020 2 灰分 分析基 Aad﹪ GB/T2122020 干基 Ad﹪ GB/T2122020 3 挥发分 分析基 Vad﹪ GB/T2122020 干基 Vd﹪ GB/T2122020 干燥无灰基 Vdaf﹪ GB/T2122020 4 焦渣特征 CRC( 18) 2 GB/T2122020 5 固定炭 FC,ad﹪ GB/T2122020 6 干基固定炭 FC,d﹪ GB/T2122020 7 全硫 St,ad﹪ GB/T2141996 8 氢含量 Had﹪ GB/T4762020 27 9 发热量 分析基高位 Qgr,ad( Kcal/Kg) 6892 GB/T2132020 干基高位 Qgr,d( Kcal/Kg) 7703 11 灰熔点 DT℃ 1198 GB/T2191996 ST℃ 1228 HT℃ 1263 FT℃ 1301 28 表 38 二道峁矿水煤浆的粒度组成 样品名称 :二道峁水煤浆 样品来源 : 介质名称 :水 +分散剂 测试单位 :榆林市西部能源发展有限公司 测试人员 : 测试日期 :20200110 测试时间 :16:51:55 中位径 : 体积平均径 : 面积平均径 : 遮光率 : 比表面积 :^2/kg 物质折射率 :+ 介质折射率 : 跨度 : D3: D6: D10: D16: D25: D75: D84: D90: D97: D98: 粒径 (um) 区间 % 累积 % 粒径 (um) 区间 % 累积 % 粒径 (um) 区间 % 累积 % 粒径 (um) 区间 % 累积 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 29 表 39 二道峁煤矿水煤浆的流变特性 30 榆家梁矿原料煤粉碎后煤粉的煤质分析见表 37,其水煤浆的粒度组成见表 38,水煤浆流变曲线见表 39,浓度 %,添加剂用量 %。 表 310 榆家梁矿煤粉煤质分析资料 序号 检验项目 符号 检验数据 采用标准 备注 1 分析水分 Mad﹪ GB/T2122020 2 灰分 分析基 Aad﹪ GB/T212202。低阶煤制备高浓度水煤浆技术开发可行性研究报告(编辑修改稿)
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