炼焦煤热解过程中膨胀压力的形成机制及对焦炭质量的影响OA北大核心CSTPCD
在工业室式炼焦过程中,膨胀压力过高会造成焦炉炉墙损坏及推焦困难,膨胀压力过低会影响焦炭产品质量。现行焦化工艺通过调节入炉煤挥发分控制膨胀压力,缺乏对炼焦煤膨胀压力形成机制的本质认识,可能导致焦炉运行不稳定、焦炭质量波动大等问题。基于此,通过分析炼焦煤结构特性,从分子水平探究了膨胀压力的形成及演变,并揭示了炼焦煤膨胀性与焦炭质量的本质联系。利用核磁共振碳谱(^(13)C NMR)分析了五种不同煤阶的炼焦煤(Q1,JA1,F1,J1和S1)的化学结构。通过热重分析(TGA)、小型热解实验等方法以及基式流动度测定仪、奥亚膨胀仪、透气性在线检测装置及膨胀压力和膨胀位移检测装置等仪器探究了单种煤热解过程中煤基体分解行为、流动特性和膨胀特性的演化机制。结果表明:热解气体CO,CO_(2),CH4的释放和低透气性带的形成影响了膨胀压力的产生,适宜的膨胀压力可提高焦炭质量;300℃~450℃是煤产生膨胀压力的温区,与煤中f_(al)^(O1),f_(al)^(O2)和f_(al)^(1)~f_(al)^(5)结构的分解有关;膨胀压力过高(120 kPa~180 kPa)的煤,形成的焦炭孔隙多、真密度小,质量差;膨胀压力适中(90 kPa~120 kPa)的煤,形成的焦炭质量较好。
王帅;周文艳;高亚芳;申岩峰;王美君;常丽萍;
太原理工大学省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室,太原030024 太原理工大学煤科学与技术教育部重点实验室,太原030024山西焦化股份有限公司,山西临汾014606
化学工程
煤化学结构流动特性膨胀特性演化机制焦炭质量
《煤炭转化》 2024 (002)
P.30-43 / 14
山西省重点研发计划项目(202102090301002);山西焦化股份有限公司技术开发项目(GFPMJS(2022)004)。
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