空气重介质流化床干法洗煤技术

上传人:ba****u 文档编号:58406103 上传时间:2022-02-28 格式:DOC 页数:16 大小:288.50KB
收藏 版权申诉 举报 下载
空气重介质流化床干法洗煤技术_第1页
第1页 / 共16页
空气重介质流化床干法洗煤技术_第2页
第2页 / 共16页
空气重介质流化床干法洗煤技术_第3页
第3页 / 共16页
资源描述:

《空气重介质流化床干法洗煤技术》由会员分享,可在线阅读,更多相关《空气重介质流化床干法洗煤技术(16页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、空气重介质流化床干法洗煤技术一、前言煤燃烧前的选洗是一种燃烧前脱除煤中灰分的方法, 煤在燃烧前通过物理洗 选脱除煤中灰分的同时, 脱除了富集着大量有害污染元素矿物的尾煤, 从而在燃 烧前达到降低煤中的有害元素的含量的目的。燃煤 SOx粉尘、以及易挥发有害 痕量元素如Hg、As、Se等的排放起到了有效的控制。洗煤技术包括湿法、干法等,我国 2/3 以上的煤炭资源分布在西北等干旱缺 水地区,难以采用常规的湿法选煤方法进行分选, 利用煤与矸石的物理性质差别 实现分选的干法选煤技术可以解决传统的基于水为介质的湿法选煤技术耗水量 大的问题。 干法选煤有利于我国煤炭工业的战略西移, 促进洁净煤炭事业的全面

2、 发展。各种干法分选技术比较而言, 相对于风力摇床、 风力跳汰等技术, 空气重介 质流化床属于干法重介质分选, 理论上是一种经济、 简单而有效的燃烧前脱除煤 中有害污染元素的重选方法, 国内外主要研究的方向为加重质的级配和通过引入 外加力场的方法来改善流化质量。二、空气重介质流化床干法选煤的机理空气重介质流化床干法选煤是将气固流态化技术应用于选煤领域里的一种 新的高效分选技术, 其原理是: 以微细颗粒作为固相加重质, 形成具有一定密度 的流化床层, 不同密度组成的被分离矿物 (由有用矿物与无用矿物组成) 进入流 化床层后按床层密度分层, 轻者上浮,重者下沉, 从而实现气固流化床对矿物的 分选。

3、1. 空气重介质气固流化床的床层密度空气重介质流化床的分选介质是气固两相流化床。 气固两相流化床之所以可 以作为分选介质, 是因为它具有似流体的性质, 而且具有一定的密度。 图 1表示的是气固流化床的似流体特性。图中1(a)表示床层中任意两点压差等于此两点间 的床层静压头;图1(b)表示密度小于流化床层密度的物体浮于床面,反之则沉于床底,其基本原理和重液浮沉法实现煤的密度分离的原理一样,都是基于阿基米德原理。(a)(10图1气固流化床的似流体性在床层处于良好的流化状态下,根据床层受力平衡原则,可得流化床层密度 的表达式:丁一门 ud 心;(1)式中,一 为床层孔隙率;,匸 分别为颗粒加重质及气

4、体的密度。由于二很小,且二.=,所以上式可写为:从(2)可以看出,决定流化床密度:的因素是.和-:。对于.主要由加重质 的形状和粒度分布以及气流速度决定的。 由此可以看出,要使空气重介质流化床 选煤达到良好的效果,必须选取密度和粒度分布合适的重介质, 以及合适的气体 流速。2. 形成密度均匀流化床的机理被选物料在流化床中是按床层密度分层的,因此床层密度的均匀性是影响分 选效果的关键因素。床层密度的均匀性表现为流化床内气固充分接触, 重介质无 分层分级现象,理想的适合于选煤的流化床内能形成一定量的微泡, 但不是大泡 的鼓泡床。气泡在流化床内的运动行为是流化过程中形成均匀的床层密度的一个 主要因素

5、。图2描述了流化床内气泡及重介质的流动状态, 流化床在流化过程中 形成的气泡外形类似球形,底部则向里凹,气泡底部低于附近重介质的压力,因 此使得重介质在底部形成了局部涡流(见图2 b,d)。在气泡在上升过程中,尾部涡 流夹带的重介质颗粒越来越多,当上升到一定距离,被夹带的重介质增至一定质 量就会脱落沉降下来。在这个过程中,气泡就把原来在较低处的重介质带到相对 高处,与此同时,乳相内的重介质逐步向下移动以填补因气泡上升而带走的加重 质的空间,形成了加重质的上下循环的状态即返混现象 (如图2 c所示)。同流化床示恿图(b)气泡放大匪介质返混(d气泡及其周僧图2空气重介质流化床中气泡及重介质流动状态

6、在流化过程中,使流化床内重介质形成上述理想流动状态的最关键的因素就 是流化床内的气流速度。因为气流速度的大小直接导致了气泡产生的数量和形 状,从而决定了重介质运动的剧烈程度。因此为了使的流化床达到理想的分选效 果,必须控制气体流速在一定的范围内,使之既能够保证重介质的活性和混合流 动特性,又不至于影响床层密度的均匀性。三、影响空气重介质流化床分选效果的因素1. 流化气速的影响对于流化床的入料而言,流化过程中存在着一个临界流化气速.七,即是当物料在床中得到的上升力等于物料的自身重力条件下的气体流速。理论临界流化气速. 可由下式(3)计算获得:Vnif =1SO|11 20式中::重介质颗粒几何粒

7、径,um、:重介质密度,kg/m3 ;-:气体密度,kg/m3;:矿床层空隙率; ,受力可以简化为: . 一 _ 1 当时,煤粒上浮;当时,煤粒下沉,从而实现了煤粒按密度的分选。煤粒在气泡相中的受力情况如下图所示,可表示为:(8)图3:气泡对煤粒的作用力在气泡相中,被分选煤粒的重力远大于气流场的浮力和气流的粘性摩擦力, 因此煤粒受重力作用会迅速下沉到气泡底部,造成分选过程的突然“短路”。气泡和煤粒的直径越大,这种“短路”现象就会越明显。大颗粒的煤粒一旦下沉到 床层底部,一般很难再次浮起,而被误配到重产物中。因此在分选过程中,应严 格控制气泡的大小,避免大气泡的产生,使流化过程在微泡状态下进行。

8、四、空气重介质流化床分选特点1. 重介质颗粒粒度范围重介质颗粒在气流的均匀作用下形成气固流化床,气流速度是可操作的参 数,因此重介质的特性是决定流化床性能的一个关键因素。 研究表明, 使床层稳 定的最佳重介质的粒度范围为150-300um,考虑到制备这种粒级较窄的重介质的 产率低,允许小于150um的重介质颗粒有一定的含量,这对于以150-300um粒级 为主导级的重介质的流化,在一定程度上也有助流作用。 Yourovsky 等人的研究 也表明,达到最为均一的床层密度的重介质的粒度范围在 0-420um之间的多分散 的重介质颗粒。当0-420um粒径范围内的重介质中10-100um的重介质颗粒

9、的比 例占20%寸,流化床的流化状态较315-420um全窄粒级的重介质的流化状态有明 显改善。2. 入料的粒径影响煤粒在流化床中按密度分层, 如果床层密度缺乏均匀稳定性, 煤粒就无法实 现有效地分选。要使床层压降波动小,颗粒活性大,形成气固两相充分接触、密 度均匀稳定的流化床, 必须选择合理的工艺和操作参数。 另一方面, 在利用空气 重介质流化床对煤炭干法分选的过程中, 对入料(煤炭)的粒径的选择也受到多种 因素的影响。 通常来说,粒径较粗的入料在空气重介质流化床中易受到床层的浮 力作用,易实现按密度大小的分层。 对于粒径较小的入料, 由于其粒度不足够大 于重介质颗粒的粒度, 因此难以受到床

10、层的浮力作用, 或者说其所受的浮力作用 难以占主导地位。 同时由于空气重介质流化床为准散式流化床, 床层中的气泡使 得在流化过程中重介质产生返混现象, 可导致颗粒较细的入料随着重介质一起返 混或沉降,削弱了细粒入料按床层高度方向密度分层的效果。随着入料煤粒粒径的减小, 其对应的可能偏差随之增大。 说明分选效率随着 入料煤粒的粒径的减小而下降。 细粒径段煤粒在独立分选时的分选效率明显较有 粗粒级煤粒存在的情况下好,可能的原因是由于大颗粒煤粒实际上属于 Geldart粉体流化特征分类中的 D 类颗粒,在流化过程中易形成较大易破碎的气泡,随 着流化床中这类颗粒的增加, 使得细粒径煤粒在流化过程中沿垂

11、直方向上的位移 活动会变得越来越剧烈,因此随重介质颗粒在流化过程中的“返混”现象加剧。 反之,随着流化过程中粗粒径煤粒数量的减小, “返混”现象减轻,因此分选效 率也会得到相应提高。 因此对于空气重介质流化床对煤的分选来说, 选取较小的 入料粒径范围以及较小的加载率,可使得流化床的分选效果得到提高。对于细微级煤炭分选技术, 依靠外来能量则是实现不易流化的微细加重质很 好流态化的一条有效途径。 振动空气重介质流化床就是将振动能量引人空气重介 质流化床, 强化了气固之间的接触, 因而可以使微细加重质很好地流态化, 形成 更接近散式流态化的状态,这种流化床非常适合于细粒煤分选。3. 气体流速的影响在

12、空气重介质流化床的分选过程中, 气体流速对分选效果好坏的影响主要体 现在能否使重介质达到理想流化状态后, 减少重介质在床体内的沿床层高度方向 上的位移。 气体流速偏小, 会使重介质无法在床体内形成理想的流化状态, 入料 煤粒就无法实现密度的分离; 气体流速偏大, 会使得重介质在床体内的流化状态 紊乱,重介质颗粒在床体内沿高度方向上的位移的数量增大, 同样也会导致入料 煤粒难以在流化床实现密度的分离。 因此, 对于不同的重介质和床体结构, 存在 着一个理想流化气速, 使得在该气体流速下, 入料煤粒在流化床内的分选效果最 佳,理想流化气速无法通过理论计算得出,需通过实验来验证。通过研究不同流化气速

13、对入料煤粒分选效果的影响发现, 当气体流速刚达到 临界鼓泡气速时, 流化床内刚刚形成流动状态, 但此时对煤粒的分选不理想, 这 主要是因为气速过小, 重介质颗粒的活动压度低, 介质在流化床中基本呈静态悬 浮,使得床层乳化相的粘性阻力较大, 被分选物料难以得到充分的分层。 随着气 速的逐渐增大, 会出现理想流化气速, 在理想流化气速下, 入料煤粒的分离效果 达到最佳。 而随着气体流速的进一步增大, 当超过理想流化气速后, 入料煤粒的 分离效果又出现明显的下降。这主要是因为气速过大产生了较严重的重介质的 “返混”现象,导致流化床内形成紊乱的流动状态 ,无法形成稳定的床层密度, 从而无法实现对入料煤

14、粒,尤其是细粒径煤粒的有效分离。 Dechsiri 等人报道表 明,当流化床内的气泡达到理想气泡分布时, 重介质颗粒在流化床内的下降速度较低,且在整体范围内下降速度均匀五、研究进展及工业应用空气重介质流态化技术首次大规模应用是20世纪20年代,其后美国的F.Thomas等人曾尝试用流化床(固相为细砂)来分选块煤,但由于流化床中加重 质颗粒的返混导致细粒煤与加重质颗粒循环混合,使得细粒煤不能按密度正常分 选,使得此种技术没有进入大规模工业应用。70年代,P N. Rowe,A. W. NIENOW等(1976)做了流化床分选的基础实验研 究。E. Douglas和T. Walsh( 1971设计

15、了流化床选煤实验装置。70年代末80年代 初,前苏联在卡拉干达城的巴尔霍敏柯煤机厂制造出了CBC- 25型和CBC- 100型样机(见图2)。该试验样机以天然不需加工的赤铁矿粉为加重质,入料粒级 150 25m m,分选密度 1.8kg/L。图2CBC-100型试验样机期间加拿大的J. M. Beeckmans R.J.Germain等(1977,1982)做了很多基础性 研究和分选实验,研制成功逆流流化床半工业性选煤装置。荷兰代尔夫特理工大 学设计制造了一种类似于 Eveson开发研制的半工业性振动分选机,主体结构为 一个矩形槽,长宽高分别为160X 15X20cm,处理量为0.356.5t

16、/h,加重质是 平均粒度为0.22mm的石英砂。在该装置中,作者研究了入料水分组成和流化气 速对分选效果的影响,结果表明,在实际处理量为20t/h时,能取得较为满意的分选效果,入料粒级可达 250.8mm, E值为0.140.20kg/L,最适宜的分选粒 级为206mm,E值可达0.035kg/L。美国的M. Weintraub等也进行了流化床选煤技术方面的研究,利用圆筒形 流化装置,以磁铁矿粉为加重质进行了分选试验,实现了按密度分选,粒级不同 所需的分选时间不同。加拿大的 X. Do ng等(1990)提出气动逆流流化床选煤装置(见图3)。图3链动逆流化床选煤装置示意图国内陈清如院士等自19

17、84年开始研究空气重介质流化床干法选煤技术工 艺,先后进行了重介质气固系统的散式流态化流化床静态分选、加重质制备等研究,此后进行了空气重介质流化床选煤过程中的动态分析、密度的实时监测、 分选过程流化床密度的稳定性等研究,在此期间,对流化床密度的测量、混合加重质的低密度流化床的特性、非磁性流化介质的净化与回收、三产品空气重介质 流化床的形成机理及分选特性等方面的研究也取得了进展。1992年6月,在黑龙江省七台河市建成了 50t/h世界上第一座空气重介质流化 床干法选煤厂。分选机结构如图4所示,该机由空气室、气体分布器分选室和产品输送刮板装置组成。该实验装置分选的可能偏差约为0.050.07kg/

18、L。给煤朋;煤除尘S - 60 mm) 除尘图4空气重介质流化床干法分选机示意图但由于于工程技术原因, 该项目始终未能向大型化和工业应用迈进。 北京博后筛分工程 技术有限公司历时五年, 突破多项工程技术难题, 于2013年终于研制成功 500t/h大型空气 重介质干法选煤系统,使我国空气重介质干法选煤技术走向大型化和工业化成为现实。六、总结水资源短缺不仅是我国面临的问题, 也是世界性难题。我国煤炭的入选比例 一直较低,动力煤的人选比例更低,这不仅造成了煤炭资源的浪费,也形成了严 重的环境污染。空气重介质干法分选系统研制的初衷是为解决干旱地区、高寒地区及褐煤的 分选问题,系统在这些条件下的优势十

19、分明显,且具有投资小、建设周期短、占 地面积小、处理量大、分选精度高、无煤泥水等特点,但是系统的优势同样可在 非干旱地区、非高寒地区及非褐煤地区体现出来,空气重介质干法选煤系统不久 会成为选煤家族的重要成员,将开启无水选煤的新时代。参考文献1 、张成.煤中汞与矿物相关特性及燃烧前汞/硫脱除的实验及机理研究,华中科技大学,20092 、 陈清如,骆振福.干法选煤评述,选煤技术,2003,12(6):33-393 、 陈清如,俞少功,李建民等.干式流化床选煤技术第四届全国流态化会议 论文集C.兰州,19874 、 陈清如,陈尉,杨玉芬.空气重介质流化床干法选煤技术发展现状与进展,煤炭科技,1991

20、(1):4-6、 陈清如,杨玉芬空气重介质流化床干法选煤技术,煤矿现代 化,1998,1(25):20-226 、 Chen Q.R.,Wei L.B.,LuoZ.F.Development of Coal dry beneficiation tech no logy with air dense medium fluidized bedA.l n:96 Chin a-Japa n Symposium on Particuo lony. Beiji ng: Tsin ahua Un iversityPress,19967 、 骆振福,陶秀祥,陈清如等.空气重介质流化床低密度选煤的理论与实践中国

21、矿业大学学报 ,1996,25(3):48-538 、 Luo Z.,Zhao Y.,Tao X.,et al.Progress in Dry Coal Cleaning using Air-Dense MediumFluidized Beds, Coal Preparation,2003,23(l-2):13-209 、 Marzoechella S.,Salatino P. Fluidization of Solids with CO2 atPressures from Ambient to Supercritical. American Institute of Chemical Eng

22、ineers Joumal,2000,46(5):901-91010 、 Delebane A.B.,Morales J.,Ramos L. Influence of the Bed Mass on its Fluidization Characteristics. Chemical Engineering Journal, 2004,98(l-2):81-8811 、 Geldart D. Types of Gas Fluidization. Powder Techno1ogy, l973, 7(5):285-29212 、 孙刚,张恒, 陶文武. 大型空气重介质干法选煤系统的工业应用研究 .选 煤技术 ,2013,12(5):1-613 、 李敏, 王安, 唐利刚 ,王成江 . 气固流态化干法选煤技术现状 . 煤炭加工 与综合利用 ,2013,12(4):25-2914 、 管玉平, 徐守坤, 赵跃民 . 空气重介质流化床干法分选原理的单颗粒动力学描述 . 徐州建筑职业技术学院学报 .2001,1(2):5-8

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!