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浮选煤泥制备水煤浆技术研究及工业应用 被引量:2
1
作者 何红兴 《煤化工》 CAS 2023年第2期16-20,共5页
为实现煤泥资源的清洁高效利用,开展了浮选煤泥制备水煤浆的技术研究和工业化应用。以浮选煤泥为原料,采用分级研磨制浆工艺,将细磨机超细研磨制备的细浆加入到原棒磨机系统内进行煤浆提浓。据此设计了1套包括原料煤泥装车系统、汽车运... 为实现煤泥资源的清洁高效利用,开展了浮选煤泥制备水煤浆的技术研究和工业化应用。以浮选煤泥为原料,采用分级研磨制浆工艺,将细磨机超细研磨制备的细浆加入到原棒磨机系统内进行煤浆提浓。据此设计了1套包括原料煤泥装车系统、汽车运输、煤泥储存及粗浆制备系统、细浆制备系统和细浆返回棒磨机提浓系统的工艺流程。工业试验运行结果表明:在添加剂用量相同的条件下,增加浮选煤泥制浆系统后,煤浆质量分数提高了3.12个百分点,表观黏度增大了235 mPa·s,析水率减少了0.8个百分点,煤浆的流动性和稳定性得到了明显改善。 展开更多
关键词 浮选煤泥 水煤浆 分级研磨工艺 细浆 煤浆提浓 细磨机
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水煤浆提浓技术的发展现状及特点分析 被引量:1
2
作者 何红兴 《能源化工》 CAS 2022年第5期31-36,共6页
介绍了我国煤浆提浓技术的最新研究进展,综述了常规单磨机制浆工艺、分级研磨制浆工艺和间断级配制浆工艺的工艺特点、提浓效果和推广应用现状,并对细磨机的结构形式进行对比。分级研磨制浆工艺的粒度分布呈双峰连续级配,与常规单磨机... 介绍了我国煤浆提浓技术的最新研究进展,综述了常规单磨机制浆工艺、分级研磨制浆工艺和间断级配制浆工艺的工艺特点、提浓效果和推广应用现状,并对细磨机的结构形式进行对比。分级研磨制浆工艺的粒度分布呈双峰连续级配,与常规单磨机制浆工艺相比,煤浆浓度(w)可提高2%~3%。间断级配制浆工艺的粒度分布为双峰间断级配,堆积效率更高,与常规单磨机制浆工艺相比,煤浆浓度(w)可提高4%~6%。煤浆提浓技术能提高气化效率,对节能降耗、降本增效、减少温室气体排放和低碳环保具有重要意义。 展开更多
关键词 煤浆提浓技术 制浆工艺 制浆设备 分级研磨工艺 间断级配工艺
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浮选煤泥和榆林煤制备气化水煤浆的研究
3
作者 乔军强 《能源化工》 CAS 2022年第6期18-22,共5页
以神东煤泥浮选精煤和榆林煤为原料,分别采用了常规制浆工艺、分级研磨制浆工艺和间断级配制浆工艺进行成浆性试验,并进行了配煤制浆试验。试验结果表明,在常规制浆工艺下,榆林煤、粗煤泥和整形研磨后的精煤泥的最高成浆质量分数分别为6... 以神东煤泥浮选精煤和榆林煤为原料,分别采用了常规制浆工艺、分级研磨制浆工艺和间断级配制浆工艺进行成浆性试验,并进行了配煤制浆试验。试验结果表明,在常规制浆工艺下,榆林煤、粗煤泥和整形研磨后的精煤泥的最高成浆质量分数分别为60.53%,54.34%,55.33%。在粗粉与细粉质量比为85∶15的条件下,采用分级研磨制浆工艺,榆林煤最高成浆质量分数为63.40%;在粗粉与细粉质量比为6∶4的条件下,采用间断级配制浆工艺,榆林煤的最高成浆质量分数为65.49%。采用整形研磨后的精煤泥代替细粉进行配煤制浆试验,当榆林煤与精煤泥的质量比为85∶15时,配煤制浆最高成浆质量分数为63.51%,当榆林煤与精煤泥的质量比为6∶4时,配煤制浆最高成浆质量分数为65.55%。采用煤泥浮选精煤替代细粉作为煤浆提浓的原料,可较好地实现煤泥资源的综合利用。 展开更多
关键词 煤泥浮选精煤 分级研磨工艺 间断级配工艺 提浓
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水煤浆提浓技术及其工业应用 被引量:5
4
作者 苏鑫 《煤质技术》 2020年第4期52-57,共6页
水煤浆浓度偏低会限制其高效利用,粒度级配为水煤浆提浓技术的关键要素。对比改造前后的制浆系统工艺流程,结合分形级配理论对粒度分布与成浆性关系进行分析,即利用PFC2D对单峰和双峰级配煤粉的堆积效率进行计算分析,并对改造方案进行... 水煤浆浓度偏低会限制其高效利用,粒度级配为水煤浆提浓技术的关键要素。对比改造前后的制浆系统工艺流程,结合分形级配理论对粒度分布与成浆性关系进行分析,即利用PFC2D对单峰和双峰级配煤粉的堆积效率进行计算分析,并对改造方案进行运行效果评价。结果表明:利用平均粒径15μm的煤粒填充平均粒径125μm的煤粒,形成的双峰级配堆积效率最高可达83.52%,较单峰级配提高4.2%,即分级研磨堆积效率高于单磨机的堆积效率,采用双峰级配制浆工艺时适当增大细粒含量至约20%则可制得较高浓度的水煤浆。在工业上利用分级研磨制浆工艺进行验证,通过对比改造前后气化水煤浆的质量指标及相关气化参数,发现采用改造工艺后水煤浆浓度提高了2.6个百分点,析水率减少了0.6个百分点,流动性得到明显改善;水煤浆浓度提高后,气化炉的比煤耗降低了18 kg/1000 Nm^3,比氧耗降低了12 Nm^3/1000 Nm^3,有效气体积分数提高了1.69个百分点,吨精甲醇耗煤减少0.07 t,吨精甲醇耗氧减少29 Nm^3。 展开更多
关键词 水煤浆 提浓技术 分形级配理论 分级研磨制浆工艺 堆积效率 比煤耗 比氧耗
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分级研磨制浆提浓技术在气化工段现场应用分析
5
作者 王建军 《煤质技术》 2022年第2期61-67,共7页
水煤浆提浓技术可促进水煤浆气化效率和有效气体产量的提高。介绍气化水煤浆分级研磨提浓技术,结合企业气化水煤浆提浓技术现场应用实例,分析水煤浆提浓技术对气化效果的影响,并结合分级研磨制浆工艺流程及其提浓设备的运行区别、运行... 水煤浆提浓技术可促进水煤浆气化效率和有效气体产量的提高。介绍气化水煤浆分级研磨提浓技术,结合企业气化水煤浆提浓技术现场应用实例,分析水煤浆提浓技术对气化效果的影响,并结合分级研磨制浆工艺流程及其提浓设备的运行区别、运行周期及能耗对比等分析其经济效益。分析结果表明,水煤浆浓度提高对气化效果的影响显著,煤浆提浓技术的发展使得水煤浆气化的优越性明显,可使有效气的比氧耗和比煤耗下降、有效气含量增加,并使得整个装置产能大幅提高,最终实现节能、减排、高产、增效的目的。 展开更多
关键词 水煤浆提浓技术 分级研磨制浆工艺 气化效率 有效气体 卧式细磨机 立式细磨机
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