洁净煤技术杂志

洁净煤技术杂志2023年第12期

  • 生物质热解焦油CO2重整技术研究进展
    马晓茜, 廖艳芬, 陈新飞
    高温热解制气技术是生物质资源化利用领域重要研究方向,但热解焦油堵塞、腐蚀、利用难的问题限制了高温热解制气技术的应用。热解焦油CO2催化重整技术可实现焦油与CO2向H2和CO的协同转化,在降低热解气焦油与CO2含量的同时提高系统的能量回收效率。在热解焦油CO2催化重整过程中,贵金属催化剂在热解焦油催化重整中具有较高的催化反应活性,但其昂贵的成本限制了贵金属催化剂的大规模工业应用。在过渡金属催化剂中,镍基催化剂的催化活性高且成本较低,但镍金属颗粒在高温下烧结、团聚、积碳等问题会使反应活性降低,限制了镍基催化剂的长期运行。由于热力学限制,镍基催化剂的活性组分易在高温下团聚和烧结。针对镍基催化剂的烧结失活问题,通过掺杂改性少量贵金属提高催化剂的塔曼温度可以改善镍基催化剂的抗烧结性能。另一方面,在镍活性颗粒表面构筑核壳结构,提高镍金属颗粒在壳层中的分散性,可有效限制活性金属之间的迁移团聚与烧结失活。在焦油CO2催化重整过程中,高温会促进焦油裂解与CO歧化反应等副反应在催化剂表面形成碳沉积。围绕镍基催化剂的积碳失活问题,金属掺杂改性、核壳结构修饰与空气气氛引入可以限制丝状积碳沉积,减缓催化剂积碳失活的问题。
  • 煤气化细渣炭灰分离研究进展
    张宁宁, 赵富强, 韩瑞, 李振, 周安宁, 庞甜
    煤气化技术作为煤炭清洁高效利用的核心技术应用广泛,煤气化细渣是煤气化过程产生的一种由铝硅酸盐等灰成分和残炭组成的固体废弃物。目前对气化细渣的处理方式主要为堆存和填埋,不仅污染环境,还造成资源浪费。炭灰分离是实现气化细渣分质高值利用的基础,而物理分选是实现炭灰分离的重要途径。在对气化细渣组成及结构特性分析总结的基础上,综述了当前对气化细渣进行炭灰分离的研究进展,总结了各分选技术的优点及存在的主要问题,展望了未来气化细渣炭灰分离的发展方向。具体地,浮选法在气化细渣炭灰分离中的研究最广泛,但存在药剂消耗量大、新型浮选药剂成本高等缺点;重选法对细粒级气化细渣的分选效果不佳;电选法对气化细渣样品含水率要求苛刻;干法分选技术对气化细渣的炭灰分离效果较好,但受制于其脱水困难而未能推广;疏水-亲水双液分离方法的分选效果优于浮选,但其分选成本高且潜在危害性较大。在未来对气化细渣炭灰分离的研究中应加强气化细渣组成结构性质的基础研究,加强新型浮选药剂及浮选技术的研发,探讨通过多场多工艺耦合提高炭灰分离的实现路径,构建气化细渣分选产品的新型分类标准,为其精细化分质高值利用提供借鉴。
  • 生物质基碳气凝胶光催化剂的制备与性能研究进展
    焦月, 丁嘉宣, 梅长彤, 肖惠宁, 李坚
    高效利用太阳光是新能源领域的重要研究方向,而光催化是一种利用太阳光在常温常压条件下实现降解污染物、还原二氧化碳等一系列困难反应的技术,具有廉价、环保、可持续等优点。在非均相光催化反应中,为防止固相的光催化剂在液相或气相反应环境中团聚或损失,需适宜的负载材料以保护和固定光催化剂。碳气凝胶由于兼具碳材料的导电性、化学惰性及气凝胶材料的高比表面积等特点,与光催化反应需求相适配,在光催化领域得到广泛研究。生物质基碳气凝胶以生物质材料作为前驱体,相比常规碳气凝胶具有环保、成本低廉、原料来源广泛等优势。总结了生物质基碳气凝胶的特点,并在此基础上讨论生物质基碳气凝胶作为一种新型碳气凝胶的发展现状。最后,通过已有研究证明了其作为光催化剂负载材料的可行性与优势,并对未来生物质基碳气凝胶的研究方向提出建议。目前的生物质基碳气凝胶已开始在吸附重金属、油水分离、柔性电容器、电磁波吸收等多领域发展。而在光催化领域,关于生物质基碳气凝胶负载光催化剂的方法尚处于初期,研究主要集中在生物质原料的选择、光催化剂的负载方法等方面。其中,以纤维素气凝胶制备碳气凝胶和以多孔性植物为前驱体制备碳气凝胶是2个主要研究方向。纤维素气凝胶与其他生物质如蛋白质、淀粉等提取物相比,具有原料来源广泛、含碳量高、更易构造出复杂凝胶网络等优势;而以多孔性植物为前驱体制备碳气凝胶的过程更快捷、简单,且生物质材料的天然复杂结构能成为碳气凝胶的天然模板,其中蕴含的多种P、S等元素也可为后续碳气凝胶的不同开发方向提供天然杂原子支持。截至目前,生物质基负载光催化剂的实际效果已得到验证。未来,生物质基负载光催化剂的研究可在现有成果的基础上,分析不同生物质前驱体的元素组成以及三维孔隙结构对负载的影响,并结合其他得以验证的光催化改性及负载方法。也可尝试充分发挥生物质的特点,如针对性地培育植物作为碳气凝胶的前驱体,以获得更好的碳气凝胶模板。最终,可进一步提高生物质基碳气凝胶负载光催化剂的催化能力、负载能力,并为廉价、环保的光催化系统提供新的解决思路。
  • Ce对CoMnOx催化剂协同CO/NH3脱硝性能
    张兴宇, 刘倩倩, 糜淑琪, 韩运斌, 玄承博, 耿文广, 孙荣峰, 王鲁元
    烧结烟气中CO和NOx排放是当前大气污染治理的重点,但传统的NH3-SCR技术存在与烟气温度不匹配、CO处理方式不经济、氨逃逸严重等问题。为了探究CO协助NH3-SCR脱硝技术的规律,利用共沉淀法开发了一种以CoMnCe为活性成分的脱硝催化剂,可利用烧结烟气中的CO协同NH3脱除NOx,既可提高烟气中CO利用方式,又可降低NH3使用量。活性测试结果表明Ce物质的量比为0.75时,其催化剂具有最佳协同脱硝效率,125℃下NO转化效率高达98%;XRD、Raman、XPS、TEM、H2-TPR等表征结果表明催化剂中Ce物质的量比的增加抑制了Co3O4中晶粒的生长,尽管Co3O4和CeO2仍保持原有晶格结构,但仍有部分Co或Mn原子与Ce原子相互掺杂,导致金属晶格畸变,催化剂表面形成缺陷结构,并生成大量氧空位,同时Ce物质的量比较大时,导致CeO2覆盖催化剂表面结构,且过剩的CeO2在催化剂表面出现团聚现象,阻碍Mn和Co物种参与催化反应;催化活性测试发现制备的催化剂表现出一定抗氧抑制能力,特别是Ce物质的量比较低时,低温下CO-SCR反应活性较好,而随Ce物质的量比增加,催化剂抗氧抑制能力下降;同时随温度升高,表面氧在催化剂表面流动加快,从而促进反应进行,此时含Ce较多CMC2催化剂表现出最佳的抗氧抑制性能,CO降低了NH3-SCR脱硝活性,但对于CMC0.75催化剂,在相对较低温度下,其协同脱硝效率仍较高,这可能是由于催化剂含有的Co、Mn和Ce金属氧化物具有极高的氧化能力,因此合理控制不同金属间的比例与分布,可提高催化剂表面氧化能力,增强表面氧流动,增强协同催化活性。
  • 富油煤原位热解地下加热技术及其高效工艺
    唐颖, 吴晓丹, 李乐忠, 苏展, 王若仪
    我国富油煤资源量巨大,原位热解不但可以实现富油煤的高效低碳利用,还极大延伸了煤炭利用的深度范围。原位加热技术是富油煤原位热解的核心技术,其工艺效率决定了富油煤原位热解经济可行性。总结富油煤热物理性质和热解特征的基础上,介绍了传导加热、对流加热、化学加热和辐射加热4种原位加热技术的发展现状,重点分析了4种加热技术的特点及其在富油煤中的适用性,并优选了富油煤原位加热的高效工艺。研究认为:①富油煤具有导热系数低、比热容高、热扩散系数低等热物理特点,350~650℃为主要热解阶段,提高热解温度有利于可燃气体特别是H2的产出;②富油煤导热系数低,传导加热时间长,加热效率低;对流加热传热效率高,载热介质既有利于传热又有利于焦油产出;化学加热技术反应稳定性难以控制,传热依靠载热介质;辐射加热范围总体有限;③高效的加热技术、载热介质及传热网络是富油煤原位加热的高效条件,推荐对流加热、水蒸气及水力压裂作为首选加热技术、载热介质和致裂技术。
  • CaO对糠醛渣/煤共气化过程中产品的影响规律
    陈玉卓, 宋云彩, 冯杰
    为降低工业有机废弃物糠醛渣气化合成气中焦油含量,一方面通过在糠醛渣气化过程添加高能量密度的煤和有机固废糠醛渣进行共气化,提高气化温度,实现气化焦油的热裂解,提高碳转化率;另一方面通过添加CaO催化裂解焦油,实现糠醛渣原料气化产气的净化,提高糠醛渣原料的元素利用率。通过考察CaO的添加对共热解阶段及共气化阶段产品的影响规律,得到糠醛渣气化产气净化的基础数据。结果表明,CaO作为焦油裂解催化剂可在糠醛渣热解阶段提高热解反应速率,促进原料向轻质油和气体分子转化;糠醛渣/煤共气化过程,与不添加CaO相比,机械混合法添加的CaO可使共气化焦油脱除率达17.42%,而浸渍法添加的CaO可使焦油脱除率达69.41%,同时提高焦油轻质化程度;升温和提高CaO的添加比例均可使共气化产气中焦油浓度下降并提高气体产率;此外,通过采用X射线衍射光谱(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对气化后的固体残渣进行分析,由于CaO的助熔作用,1000℃时,共气化会出现灰团聚现象。
  • 低阶煤热解及催化解聚动力学
    吕婧, 王俊丽, 张进, 李淑英, 李金萍, 赵强, 郝晓刚, 赵建国
    低阶煤热解及催化解聚过程的精确描述是反应器多尺度模拟、反应器设计和放大的基础和关键。因此,基于低阶煤非等温热解试验及催化裂解试验,提出了一种简单、精密度高且易与反应器多尺度模拟耦合的低阶煤解聚模型,并将该模型与反应器模拟中采用最多的一步反应动力学模型和分布活化能模型(DAEM)进行对比。最后验证了4种催化剂催化低阶煤的催化裂解试验数据对该模型的适应性。结果表明,提出的新模型能很好地模拟低阶煤热解整个过程,相较一步反应模型和分布活化能模型(DAEM),该模型不仅简单,且模拟精度高很多,可达0.99以上。4种催化剂催化煤样的热解模拟结果表明,本模型能很好模拟催化剂催化解聚过程,证明本模型简单、模拟精度高,且适用范围更广,适用性更高。因此提出的低阶煤解聚模型具有与多尺度反应器模拟相结合的显著优势,丰富了煤热解的动力学体系,也为反应器的模拟与放大提供了更简单、精确的方法。
  • 预热处理改善炼焦煤性质的研究进展
    薛庆国, 乔子棽, 张林杨, 王静松, 王广, 佘雪峰
    我国煤炭资源相对丰富,但炼焦煤资源所占比仅18.9%,气煤和1/3焦煤在炼焦煤查明资源储量中约占47%,而优质炼焦煤占比不到10%。许多钢铁企业为了生产更高品质的焦炭而配入过多优质炼焦煤,这为优质炼焦煤资源和高品质焦炭的持续供应带来极大困难。基于快速加热的预处理技术在拓展和节约使用优质炼焦煤资源,保证炼焦高产、优产,降低成本和提高焦炭品质等方面意义重大。综述了利用预热处理改善炼焦煤性质的研究,重点讨论了快速预热改善炼焦煤黏结性的影响规律。研究表明,炼焦煤在进行预热处理时,煤种、预热终温及升温速度等因素均会显著影响焦煤炭化过程中的结构演化。在热处理过程中,随热处理温度升高,煤的芳香结构不断发展,石墨化程度加深。快速预热一方面抑制了煤的热分解,另一方面使煤的大分子结构松弛,导致煤分子在热塑性阶段移动性增强,从而提高了煤黏结性。最后总结了快速预热技术在机理研究以及工业应用等方面存在不足。
  • 石墨烯炭材料的结构表征方法
    姜晓琳, 李君, 刘臻, 尉琳琳, 韦慧
    基于石墨烯与类石墨烯炭材料结构和性能差异,其有不同的潜在应用,恰当的表征手段对分析石墨烯与类石墨烯炭材料的性能及指导应用研究具有重要意义。以标注为单层石墨烯(G1)、少层石墨烯(G2)、多层石墨烯(G3)、工业级多层石墨烯(G4)的4种材料为研究对象,利用拉曼(Raman)光谱、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、原子力显微镜(AFM)、X射线衍射(XRD)、氮气吸附仪等对样品的理化特性进行了综合表征,从结构分析到形貌分析,再通过晶型分析与比表面积分析验证,探讨了石墨烯与类石墨烯炭材料的表征手段、数据分析以及各表征结果之间相互关系。结果表明,G1层数相对较低,缺陷密度较大(D峰与G峰强度比ID/IG=0.88),经TEM、AFM形貌测定层数与XRD计算数据相互验证,实际层数为10~20层,比表面积为564.03m2/g,拉曼光谱与XRD晶型测定确定了其典型的石墨烯特征,属于石墨烯范畴;而G2~G4的层数达100层以上,比表面积为30~50m2/g,ID/IG=0.07~0.18,结合结构与形貌的结果综合判断其属于类石墨烯炭材料,该研究为石墨烯及类石墨烯炭材料的判定途径及方法提供了参考和指导。
  • 燃煤发电行业低碳化发展路径分析
    徐顺智, 赵瑞彤, 王孝全, 杨凤玲, 张培华
    在加快推动生态文明建设和“碳达峰、碳中和”目标的共同要求下,燃煤发电行业迫切需要进行转型改革,实现绿色低碳化发展,提升未来在新型电力系统中的竞争力。讨论了燃煤发电行业在双碳背景下进行碳减排面临的三大挑战,包括燃煤发电行业传统设计参数、新能源装机容量、电力系统安全性。重点阐述了燃煤发电行业实现由提供基荷电源向调节性电源转变,在新型电力系统中发挥压舱石和稳定器的作用,保障电力系统供应安全。为解决电力系统稳定性和低碳化发展之间的矛盾,需从多角度分析燃煤发电行业低碳化发展路径。从发电机组现状、煤燃料和燃烧、洁净煤发电技术、碳捕集、碳交易和现货交易等不同角度剖析了燃煤发电行业在低碳化转型发展中可采取的路径,为燃煤发电行业进行低碳减排转型发展提供不同参考方向,同时在双碳背景下,将为面临淘汰困境的燃煤发电行业争取更多的生存机会。值得注意的是这些低碳转型发展路径也需政府有关部门出台相关政策提供支持,如经常开展政企合作,燃煤发电行业才能尽快实现高效绿色低碳化转型发展。
  • 西岔沟脱灰煤超临界水氧化过程中元素转化规律
    张荣, 赵学超, 刘植昌, 顾素敏, 曲旋, 陈皓侃, 毕继诚
    燃煤造成的大气污染严重影响我国燃煤电厂的可持续发展,亟待探索高效、超低排放的燃煤发电技术。将煤粉在超临界水中氧化,产生的化学能直接释放至水中,产生超临界水/CO2复合工质,推动汽轮机做功发电,工质做功后可直接回收高浓度CO2,实现煤炭的近零排放燃烧发电。采用红外光谱研究脱除矿物质后西岔沟煤中有机官能团变化,以脱除矿物质的西岔沟煤为原料,研究反应终温400~600℃、氧气当量比1.0~1.4条件下,脱灰煤在超临界水氧化环境下的反应特性以及碳、氮、硫元素的迁移规律。结果表明,酸碱联合法脱灰对西岔沟煤结构的影响较小,煤大分子脂肪侧链变短,芳碳率略增加。西岔沟脱灰煤在超临界水中氧化,温度和氧化剂用量对煤转化率的影响较大,气相产物以CO2为主,不产生NOx和SOx,低温下有少量CO和H2生成。反应终温超过500℃后,转化的碳被完全氧化为CO2。提高反应终温和氧化剂用量,煤中C、N、S等元素的转化率提高,在反应终温550℃,氧化剂为化学计量的1.4倍条件下,C、N、S转化率分别达97.08%、94.52%和94.41%。
  • 60t/h预热燃烧锅炉纯燃热解半焦试验
    朱书骏, 田继林, 朱建国, 吕清刚
    我国低阶煤储量丰富,以热解为龙头的低阶煤梯级利用技术快速发展,其热解产生大量半焦,占原料煤质量的50%~70%,所含能量占原煤的80%左右,然而因半焦挥发分低,燃烧过程中存在着火稳定性差、燃尽难和NOx排放水平高等问题,制约半焦燃烧利用。预热燃烧技术能较好解决上述问题,燃料首先在预热燃烧器中进行高温热改性,由一元固体燃料转化为二元高温气、固混合燃料,再送入锅炉炉膛进行高效、低氮燃烧,已在2MW试验平台上开展了相关中试验证。为进一步验证技术效果,在一台60t/h现役煤粉锅炉上开展了不同中、高负荷条件下纯燃半焦运行特性、NOx排放特性试验,该锅炉配备了2个对冲布置的预热燃烧器。试验结果表明:热解半焦在50%~90%锅炉负荷下运行状态稳定、良好,炉膛温度分布合理;26MWth预热燃烧器各参数合理、循环状态稳定、对称性好;经预热后热解半焦在各负荷下锅炉燃烧和热效率均分别在98%、92.5%以上,实现了高效燃烧;通过调整配风,锅炉各负荷下NOx原始排放均低于200mg/m3(φ(O2)=6%),低氮燃烧效果显著。试验结果为纯燃半焦预热燃烧锅炉的设计与工程放大提供重要支撑,可直接为对冲锅炉应用提供理论数据参考。
  • 燃煤烟气碳捕集系统压缩、干燥与液化设备选型
    李偲, 龚海艇, 杨阳, 郑旭帆
    燃煤电厂烟气碳捕集系统的产品处理装置包括压缩、干燥和液化装置,其选型方案决定产品气质量。基于某1000MW等级火力发电厂的50万t/a规模烟气二氧化碳湿法捕集项目,针对湿法吸收工艺CO2气体含水率高、气量较大但压缩压力不高的特性,结合电厂发电、供热运行限制,对CO2气体压缩系统压缩、液化及冷却工序所需CO2压缩机、冷冻液化机等设备选型开展比型分析,并对化工系统设备应用于电力生产单位的适应性进行研究。结果表明,燃煤电厂烟气CO2捕集装置设备选型与石油化工单位CO2捕集装置设备选型差异极大。与化工单位的负荷追求稳定相比,现代火电厂调峰运行负荷波动性极强,火电厂CCUS项目采纳电厂排烟为原料,使用电厂余热蒸汽,占用厂用电份额,与电厂主系统共用循环水、闭式水、压缩空气等生产资料,导致火电厂CCUS项目所需烟气量、动力蒸汽参数、烟气CO2浓度、冷却水源等处于波动状态,换热装置、压缩机等选型的设计边界条件与化工单位不同;一般情况下,燃煤电厂与化工企业所处区位不同,化工企业多为上下游企业同处一个化工区,火电厂周围一般不毗邻CO2消纳单位,火电厂CCUS装置的产品气质量标准、气体封装及运输设备需结合区域及市场定位与化工单位相区别;与化工单位相比,燃煤电厂CCUS项目具有动力源成本较低等优势,电厂项目更多应考虑减少吸收剂损耗等成本,不必一味追求降低能耗成本。
  • 柱式流化床去除喷吹煤中煤系黄铁矿过程模拟
    于艳辉, 史长亮
    高梯度磁选磨煤机回粉技术在煤粉喷吹燃烧系统中的嵌入式结合,可有效降低燃煤中黄铁矿含量、减轻SO2环境污染,其中粗煤分离器对煤系黄铁矿的预先去除效率是影响磁分选回粉质量的重要环节。选取煤系黄铁矿单体与煤基质单体的混合样作为模拟样,基于自制柱式流化床,模拟了不同粒度、流化速度以及混合比影响下颗粒的运动特性。结果表明:流化床分选区的流化速度较均匀,分选区存在一次错配区和二次错配区;实际分选过程各粒级颗粒运动特性截然不同,粒级增大对应流化速度的响应降低,粗粉颗粒煤基质模拟产率为99.4%,细粉颗粒模拟产率为91.7%,细粉颗粒在不同条件下均为难处理对象,要避免前端的过磨现象;粗粉颗粒中煤基质在重产物中的损失及细粉颗粒中煤系黄铁矿在轻产物中的夹带是造成流化床分选效率低的主要原因;同时,随煤系黄铁矿占比增大,粗粉颗粒运动特性变化不明显,中粒级中的混合物料在分选区中的二次错配区出现返料现象;开展了基于模拟参数的对比分选试验,试验收集轻产物硫分降幅明显且试验产率与模拟产率接近。研究结果对于提高喷吹效率、降低燃煤污染具有积极意义。
  • 未建模动态补偿驱动的重介质选煤自适应控制
    李伟涛, 苟晓东
    重介质选煤过程干扰多、工况动态变化复杂,传统的PID控制对灰分的跟踪控制效果差,无法满足生产需求,迫切需要更先进、更智能的控制方法来改善灰分跟踪控制性能,更好地实现节能降耗。分析了重介质选煤过程的工艺流程及重介质选煤灰分控制特性,针对重介质选煤过程的强非线性和复杂的动态特性,利用低阶线性模型和高阶未建模动态项的组合模型描述重介质选煤过程灰分控制系统的模型。利用投影算法和自适应模糊系统(AdaptiveNetwork-basedFuzzyInferenceSystem,ANFIS)交替辨识线性模型的参数和未建模动态项,设计了一种未建模动态补偿驱动的重介质选煤自适应控制系统,抵消了未建模动态对闭环系统稳定性产生的影响。通过重介质选煤试验对比未建模动态补偿驱动的重介质选煤自适应控制与线性自适应控制的控制效果,结果表明:未建模动态的补偿的重介质选煤过程的灰分跟踪控制的响应更快,其平均输出误差绝对值为0.3165%,较线性自适应控制降低13.67%,具有更好的稳态性能,验证了所提的灰分控制系统模型估计算法和自适应控制方法的有效性。
  • 高剪切调浆强化低阶煤泥浮选及其作用机理
    乔二乐, 闵凡飞, 沈亮, 刘令云
    低阶煤泥浮选过程中,由于其表面疏水性差,烃类油捕收剂能否顺利吸附在其表面,对最终的浮选效果具有重要影响。为强化烃类油捕收剂在低阶煤表面的吸附,采用理论计算、分子模拟和试验分析方法研究了高剪切调浆对低阶煤泥浮选的影响规律和强化机理。通过吸附量测试和理论计算研究了正十二烷油滴在煤颗粒表面的吸附规律;借助分子动力学模拟方法构建了正十二烷-水-低阶煤模拟体系,探索了正十二烷与煤表面的初始距离对最终吸附结果的影响;通过开展高剪切调浆浮选试验研究了叶轮转速对浮选精煤产率和灰分的影响规律。结果表明,高剪切调浆可显著提高捕收剂正十二烷在低阶煤表面的吸附量,当叶轮转速超2000r/min时,吸附量增幅逐渐降低,最终吸附量趋于稳定;正十二烷油滴与煤颗粒之间存在一个能垒,越过能垒后,总势能迅速降低;初始状态下正十二烷油滴与低阶煤表面的距离对最终模拟平衡结果有重要影响,初始距离较近时,油滴可在煤表面吸附并铺展,而初始距离较远时,则无法吸附;高剪切调浆可显著改善低阶煤的浮选效果,调浆叶轮转速为2000r时,浮选精煤产率增加了近13%,而灰分基本保持不变。
  • 煤泥水絮凝沉降效果导向的旋流-扰流流场优化
    胡金良, 林喆
    絮凝装置通过其内部流场影响絮凝过程和效果。根据涡旋絮凝动力学理论设计了旋流-扰流连续絮凝沉降一体化装置并用于煤泥水的絮凝沉降试验。首先通过沉降管絮凝沉降试验确定合适的药剂添加条件:聚合氯化铝质量浓度5mg/L,聚丙烯酰胺质量浓度2mg/L。在该药剂制度下,以底流浓度和溢流浊度为指标,考察了在内外径分别为50和100mm的环形流道内,底边长10mm的等腰三角形扰流板的高度、组数和安装角度对煤泥水絮凝沉降效果的影响。结果表明,扰流板高度和组数对絮凝沉降效果影响显著:试验范围内,5组扰流板条件下,扰流板高度15mm时最好,溢流浊度为142NTU,比无扰流板时下降54NTU;扰流板组数在0~5时,3组效果最好,溢流浊度降至112NTU;在3组15mm扰流板条件下,改变扰流板角度对絮凝沉降效果影响较小,浊度在107~125NTU,其中30°最理想。分析认为扰流板高度通过控制其引导的涡流特征尺度和能量耗散影响颗粒碰撞与破碎,而扰流板组数主要影响混凝区的长度,进而改变颗粒有效混凝时间。
洁净煤技术封面

中文名称:洁净煤技术

杂志社官网:https://jjms.cbpt.cnki.net

英文名称:Clean Coal Technology

语言:中文

类别:矿业工程

主 编:解强

创刊时间:1995

出版周期:月刊

国内刊号:11-3676/TD

国际刊号:1006-6772

出版地:北京市

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