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東勝礦區(qū)煤制高濃度水煤漿技術(shù)的研究

發(fā)布時(shí)間:2020-10-27 22:40
   東勝煤具有高內(nèi)水、低灰、低灰熔點(diǎn)、低成漿濃度的特點(diǎn)。實(shí)驗(yàn)選用東勝煤(MD、NLM、DC)和HDG煤樣,對(duì)四種煤樣進(jìn)行工業(yè)分析、元素分析、HGI、紅外光譜分析、晶體礦物組成等分析。將東勝煤與HDG煤樣進(jìn)行單煤、配煤和配煤結(jié)合粒度制漿,通過(guò)對(duì)漿體表面電負(fù)性、表面潤(rùn)濕性、晶體礦物組成、分形維數(shù)的分析,深入研究配煤結(jié)合粒度對(duì)改善東勝煤成漿性的影響機(jī)理。同時(shí)基于Matlab軟件,采用多元線性回歸理論,選取水煤漿成漿濃度影響因子:水分、灰分、氧碳比、可磨性指數(shù)、分形維數(shù),建立單煤、配煤、配煤結(jié)合粒度成漿濃度預(yù)測(cè)模型。主要結(jié)論如下:單煤制漿,MD成漿濃度為52.25%,NLM成漿濃度為58.02%,DC成漿濃度為59.26%;配煤后,MD最高成漿濃度比原煤提高6%,NLM最高成漿濃度比原煤提高4%,DC最高成漿濃度比原煤提高2%,且漿體表觀粘度均變小,流動(dòng)性、穩(wěn)定性變好,配煤能夠有效的改善東勝煤成漿性能。采用配煤結(jié)合粒度后,漿體最高成漿濃度均比配煤提高1-3%,且漿體達(dá)到同一濃度,HDG的添加量有所減少;隨著配入的HDG粒度的減小,漿體析水率降低穩(wěn)定變好,漿體粘度有變小趨勢(shì),流動(dòng)性有變好趨勢(shì)。但并不是配入的HDG煤樣越細(xì),漿體流動(dòng)性越好、粘度越小,存在一個(gè)粒度的平衡點(diǎn)。配入的HDG煤樣越細(xì),所制漿體表面Zeta電位值越大,漿體穩(wěn)定性越好;隨著HDG配入量的增加,煤樣的親水性變差,漿體成漿濃度升高;煤中礦物質(zhì)高嶺石、方解石、一水軟鋁石可降低水煤漿粘度;配煤分形維數(shù)(D)相對(duì)較低,D均在2.3左右,配煤中添加級(jí)配能夠提高煤粉的分形維數(shù),其值均大于2.3,分形維數(shù)高,其成漿濃度偏高,通過(guò)測(cè)定煤粉的分形維數(shù)可評(píng)判成漿性的好壞。通過(guò)Matlab軟件建立水煤漿濃度預(yù)測(cè)模型,預(yù)測(cè)濃度與真實(shí)濃度之間的誤差值均在2%以內(nèi),預(yù)測(cè)模型在一定程度上能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)水煤漿濃度。
【學(xué)位單位】:安徽理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位年份】:2017
【中圖分類】:TQ536
【文章目錄】:
摘要
Abstract
引言
1 文獻(xiàn)綜述
    1.1 煤炭資源和東勝煤資源
        1.1.1 我國(guó)煤炭資源
        1.1.2 東勝煤概況及特點(diǎn)
    1.2 國(guó)內(nèi)外水煤漿技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀
    1.3 影響水煤漿成漿性因素
        1.3.1 煤質(zhì)
        1.3.2 添加劑
        1.3.3 粒度
    1.4 國(guó)內(nèi)外低階煤水煤漿技術(shù)的研究現(xiàn)狀
    1.5 分形維數(shù)
        1.5.1 分形維數(shù)介紹
        1.5.2 分形維數(shù)的計(jì)算方法
    1.6 主要研究?jī)?nèi)容及研究目標(biāo)
        1.6.1 主要研究?jī)?nèi)容
        1.6.2 研究目標(biāo)
2 實(shí)驗(yàn)部分
    2.1 煤樣的制備與分析
        2.1.1 煤質(zhì)分析
        2.1.2 煤樣粒度分析
        2.1.3 灰熔融溫度分析
        2.1.4 煤樣孔隙率分析
        2.1.5 煤樣紅外光譜分析
        2.1.6 煤樣表面潤(rùn)濕性分析
        2.1.7 煤樣晶體礦物組成
    2.2 主要儀器與試劑
    2.3 煤樣的粒度分級(jí)
    2.4 水煤漿制備與測(cè)定方法
3 提高東勝礦區(qū)水煤漿濃度的研究
    3.1 單煤水煤漿成漿性研究
        3.1.1 水煤漿添加劑的選擇
        3.1.2 水煤漿添加量的選擇
        3.1.3 單煤水煤漿成漿性研究
    3.2 配煤對(duì)東勝煤水煤漿成漿性的影響
        3.2.1 配煤對(duì)東勝煤水煤漿最高成漿濃度的影響
        3.2.2 配煤對(duì)東勝煤水煤漿表觀粘度的影響
        3.2.3 配煤對(duì)東勝煤水煤漿流變性的影響
        3.2.4 配煤對(duì)東勝煤水煤漿流動(dòng)性的影響
        3.2.5 配煤對(duì)東勝煤水煤漿穩(wěn)定性的影響
    3.3 配煤結(jié)合粒度對(duì)東勝煤水煤漿成漿性的影響
        3.3.1 配煤結(jié)合粒度對(duì)東勝煤水煤漿最高成漿濃度的影響
        3.3.2 配煤結(jié)合粒度對(duì)東勝煤水煤漿表觀粘度的影響
        3.3.3 配煤結(jié)合粒度對(duì)東勝煤水煤漿流變性的影響
        3.3.4 配煤結(jié)合粒度對(duì)東勝煤水煤漿流動(dòng)性的影響
        3.3.5 配煤結(jié)合粒度對(duì)東勝煤水煤漿穩(wěn)定性的影響
    3.4 本章小結(jié)
4 水煤漿成漿機(jī)理及水煤漿濃度預(yù)測(cè)模型的建立
    4.1 水煤漿成漿機(jī)理
        4.1.1 煤的表面潤(rùn)濕性對(duì)煤樣成漿性的影響
        4.1.2 煤的表面電負(fù)性對(duì)水煤漿成漿性的影響
        4.1.3 煤中礦物質(zhì)對(duì)水煤漿粘度的影響
        4.1.4 分形維數(shù)對(duì)水煤漿成漿濃度的影響
    4.2 水煤漿濃度預(yù)測(cè)模型
        4.2.1 配煤水煤漿濃度預(yù)測(cè)模型
        4.2.2 配煤結(jié)合粒度水煤漿濃度預(yù)測(cè)模型
    4.3 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄1 配煤預(yù)測(cè)模型數(shù)據(jù)
附錄2 配煤結(jié)合粒度預(yù)測(cè)模型數(shù)據(jù)
致謝
作者簡(jiǎn)介及讀研期間主要科研成果

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