分散剂在水煤中的作用

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气化灰水系统结垢原因分析与对策

气化灰水系统结垢原因分析与对策

气化灰水系统结垢原因分析与对策摘要:煤气化属于煤洁净的重要技术之一,位于煤炭行业有着重点应用。

灰水系统水质不良,则会导致系统发生结垢情况,泵能力受此影响明显降低。

同时,造成激冷水管线与激冷环出现结垢情况,激冷水流量受此影响明显减少,激冷环、下降管使用年限明显降低,以此对系统稳定连续运行产生不利影响。

所以,有关气化灰水系统,需对其结垢原因采取全面分析,制定合理可行的对策措施,以此为气化灰水系统稳定连续运行提供可靠保障。

对气化灰水系统结垢原因分析与对策进行了分析,旨在为有关人员提供一定的参考和借鉴。

关键词:气化灰水系统;结垢;原因;对策前言:世界能源紧缺背景下,煤炭资源更是供不应求,对其采取高效综合利用,是影响能源化工领域发展的重要问题。

煤气化作为煤洁净的关键技术之一,位于煤炭行业有着重点应用。

有关水煤浆气化技术,凭借其工艺、安全与技术水平、成本等方面的优势特点,也获得广泛重点应用。

气化灰水系统若发生结垢问题,势必会对系统运行产生不利影响,所以,有关人员务必对结垢原因采取全面分析,通过合理可行的方法对策,保证气化灰水系统稳定安全运行。

1灰水系统工艺流程有关灰水系统工艺流程,涉及涵盖黑水闪蒸、沉降与灰水混合、洗涤。

首先,位于气化炉激冷室、碳洗塔底部位置,对存在的激冷水、煤气洗涤水,利用黑水管线,对此直接输送至闪蒸系统,逐级通过高压、低压和真空闪罐,对此完成闪蒸处理,确保对黑水所含CO2、H2S等实现有效排除。

通过闪蒸流程处理之后,对黑水采取降温,待温度符合相应标准,便可直接输送至沉降槽,选用絮凝剂,对此加以合理使用,以保证黑水所含残渣能够更快完成沉降。

位于沉降槽底部位置,含固量较高黑水,需借助过滤设备,对此完成有效过滤处理,对残渣和粉尘等实现有效清除。

对沉降处理的灰水采取有效收集,并直接输送到灰水槽,为防止灰水管路发生结垢情况,保证灰水固体颗粒具有良好的稳定性质,可选用分散剂,位于灰水之中加以合理添加使用。

水煤浆添加剂开发方案

水煤浆添加剂开发方案

水煤浆添加剂开发方案水煤浆水煤浆(CWS coal water slurry)是20世纪80年代初开发的一种煤基流体燃料,特点是污染低、效率高、流动性强,像油一样易于装卸储存及直接雾化燃烧。

它由质量分数为70%的干煤、29%的水和1%的化学添加剂构成,这种产品可以替代油、气等燃料,直接用于锅炉和工业窑炉,有关资料显示,2吨水煤浆可代替1吨的燃料油。

我国目前制备的水煤浆按制备水煤浆原料的性质约分为6种,如表1,水煤浆的主要技术指标如下:浓度,65%~70%;粘度,1000±200cP;煤炭最大颗粒粒径小于0.3mm,平均粒度,38~45μm;硫分< 0.5 %;灰分< 9.0 % ; 挥发分,28.02 %~34.53 % ;发热量, 18.84~19.26MJ/kg;稳定性,静止存放三个月不发生硬沉淀。

水煤浆相对于油品的优势水煤浆作为一种代油燃料可以代替重油和原油用于锅炉和各种窑炉燃烧。

其主要优点在于:(1) 燃烧效果好。

水煤浆粘度低于重油,易于调节,最低负荷可调至40%。

替代重油在锅炉中燃烧,燃烧效率达96%~99%,锅炉效率在90%左右,达到燃油等同水平,燃烧调节方便,运行稳定可靠。

(2) 环保效果明显。

由于水煤浆燃烧温度在1200~1300℃,比燃油和粉煤温度低100~150℃,精煤水煤浆本身硫分和灰分低等原因,燃用水煤浆后S02和NOx排放浓度较低,另外在水煤浆制备过程中可以加入脱硫剂,达到脱硫效果,脱硫率可达40%。

环境粉尘和噪音低。

排渣活性好,燃烧后的灰渣可以综合利用,作为水泥掺合料,没有二次污染。

(3)工艺上具有许多优越性。

在制浆过程中应用湿式球磨机,磨浆温度低(50~60℃),安全;精煤水煤浆含灰分低,锅炉受热面磨损低于燃煤,维修费用低;不需炉前备煤系统和备煤场,排灰灰场占地仅为燃煤的1/4。

(4) 改烧水煤浆投资低于改烧粉煤。

水煤浆代油可充分利用原有设备,生产流程简化,投资省。

水煤浆实验步骤(新)

水煤浆实验步骤(新)

水煤浆实验报告实验人:陈波ZSZ120301001Q、张振阳tsp120301004、武源试验时间:2013年5月27日1、实验目的学习水煤浆制备过程以及药剂和级配对水煤浆制备的影响2、实验药剂及仪器煤样:神木煤样、分散剂:萘磺酸盐缩合物颚式破碎机、棒磨机、天平、分析天平、搅拌器、粘度测试仪、烘箱3、实验过程A、制备水煤浆并测出粘度及浓度1、使用颚式破碎机将样煤破碎在5mm以下2、取5mm样品1kg,使用棒磨机磨矿30分钟,称为粗粒;取5mm样品1kg,使用棒磨机磨矿120分钟,称为细粒。

3、制浆将样煤细粒40g、粗粒30g加入塑料杯内,拌匀后加入水35ml;适当搅拌后,使用搅拌器搅拌3-5分钟,拍出不加药剂的制浆效果图。

4、加入分散剂1g,继续搅拌15分钟左右,拍出加药剂后制浆效果图。

5、利用粘度测试仪测出粘度,保留实验数据(一个表格、四个图)6、测量水煤浆浓度取出一个蒸发皿测出其质量记为m1;在蒸发皿内称取约3g水煤浆记为m2;然后放入烘箱烘干90分钟,冷却后,称出其质量m3。

水煤浆浓度为(m3-m1)/m2。

B、水煤浆级配验证1、取粗粒30g、细粒40g,分别制浆,搅拌3分钟,拍出出各自效果图。

2、将两个浆合在一起,再搅拌15分钟,拍出所制出的水煤浆的效果。

3、利用粘度测试仪测出粘度,保留实验数据实验结果1、粘度测试结果加药剂前照片和加药剂后照片、粘度测试数据(一个表格、四个图),并判断为哪种类型的流体。

2、所制备水煤浆浓度3、水煤浆级配验证利用手机拍摄3张图(粗粒制浆效果图、细粒制浆结果图、混合后制浆结果图)、粘度测试数据(一个表格、四个图)欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求。

水煤浆气化装置灰水系统除硬技术探究

水煤浆气化装置灰水系统除硬技术探究

水煤浆气化装置灰水系统除硬技术探究摘要:近年来,随着我国经济的不断发展和社会的不断进步,各个领域都有了一定上的技术提升。

这些化肥生产的公司也在生产的装置上,以及技术上进行了相应的改变。

随着我国节能环保的不断推出,以及绿色发展的不断进行水煤浆气化系统结垢装置方面存在的问题,严重的干扰的相关企业的正常发展。

下面将结合河南的某化肥公司进行水煤浆气化装置中灰水槽的钙含量以及硬度进行相应的分析,同时,针对三种除应技术进行对比,分别包括电絮凝除硬技术、酸性气除硬技术以及膜吸收除硬技术,通过对比后最终选用的处理技术为酸性气除硬技术。

关键词:水煤浆;灰水系统;除硬技术引言:用于水煤浆气化工艺可以更好地利用资源,为企业创造更多的经济效益,因此备受关注。

但是在水煤浆气化灰水系统的运行中发现,水煤浆企划装置系统存在着严重的结垢问题。

为了更好地解决存在的污垢问题,维持系统的长时间稳定运转,提高企业的经济效益,就要对灰水系统的除硬技术进行研究,在原有的雏鹰基础上进行相应的提升,降低水煤浆气化装置长时间的结垢难题。

下面将对水煤气化装指灰水系统除应技术进行相应的研究和分析,并提出自己的观点,以供相关企业参考。

一、水煤浆气化灰水系统1.1水煤浆气化灰水系统中存在的问题由于我国能源分布存在着缺少石油天然气,但存在着丰富的煤的特点,因此,基于我国的能源分布更好地利用煤炭资源,降低在使用过程中的污染问题,是现阶段符合我国国情发展以及能源多元化的重要手段,利用一定的技术进行煤炭资源的清洁利用处理,是推动我国能源更好地利用以及经济发展的重要手段。

这其中最常出现的就是水煤浆气化灰水系统的使用。

但水煤浆气化灰水系统的应用过程中还存在着大量的问题。

由于在水煤浆系统运行的初期所需要的补水量非常大,系统经过一次脱盐用的水量高达每小时125立方米,这个过程中,造成氨水的量消耗的极大,同时,在废水排除系统外管道出现了严重的腐蚀和结垢现象。

这些问题主要表现在以下几个方面:(1)水煤浆系统的系统补水和系统的各处冲水所需要用的水量巨大。

压裂液的组成部分

压裂液的组成部分

压裂液的组成部分压裂液是在页岩气、煤层气等非常规能源开采过程中使用的一种重要液体。

它主要由水、添加剂和颗粒物组成。

本文将从这三个方面对压裂液的组成部分进行详细介绍。

一、水水是压裂液中最主要的成分,通常占据了压裂液的大部分体积。

水的选择和使用对于压裂作业的效果具有重要影响。

首先,水必须是纯净的,不含有对地层产生不良影响的杂质。

其次,水的硬度要控制在一定范围内,过高的硬度会导致与地层岩石的反应,产生沉淀物。

此外,水的酸碱度也需要进行调整,以适应不同地质条件下的压裂作业。

二、添加剂添加剂是压裂液中起到调节性能、增加稳定性和改善作业效果的重要组成部分。

根据不同的需求,添加剂可以分为以下几类:1. 破胶剂:破胶剂主要用于破除水在压裂作业中形成的胶体物质,以提高液体在地层中的渗透性。

常见的破胶剂有酶解剂和氧化剂等。

2. 分散剂:分散剂可以有效地降低颗粒物的聚集程度,使其分散均匀。

这有助于增加颗粒物与地层的接触面积,提高压裂效果。

常见的分散剂有聚乙烯亚胺等。

3. 乳化剂:乳化剂主要用于调整压裂液的黏度和表面张力,以增加压裂液在地层中的渗透性和润滑作用。

常见的乳化剂有磺化胺盐等。

4. pH调节剂:pH调节剂用于调节压裂液的酸碱度,以适应不同地质条件下的压裂作业。

常见的pH调节剂有碳酸钠和硫酸等。

三、颗粒物颗粒物是压裂液中的固体颗粒,主要用于增加液体的黏度和改善压裂效果。

颗粒物的选择要根据地层的特点和需求来决定。

常见的颗粒物有以下几种:1. 砂粒:砂粒是一种常用的颗粒物,它可以增加液体的黏度和流动性,提高压裂液在地层中的渗透性。

砂粒的大小和形状对于压裂效果有着重要影响。

2. 陶粒:陶粒是一种轻质颗粒物,主要用于减轻液体的密度,降低压裂液对地层的压力,防止地层破裂过度。

3. 硬质颗粒:硬质颗粒主要用于增加液体的黏度和改善流变性能,以提高压裂液在地层中的润滑效果。

常见的硬质颗粒有岩石粉和玻璃微珠等。

在实际的压裂作业中,压裂液的组成可以根据地层的特点和工艺要求进行调整。

水煤浆气化炉装置水系统结垢问题分析与预防处理措施

水煤浆气化炉装置水系统结垢问题分析与预防处理措施

水煤浆气化炉装置水系统结垢问题分析与预防处理措施摘要:水煤浆气化水系统是气化装置的重要技术环节之一,是气化装置的血液;该系统运行正常与否,是气化装置能否长周期稳定高负荷运行的关键,同时也直接影响着各主要设备的使用寿命。

本文以宁夏煤业甲醇分公司煤制甲醇项目的水煤浆气化装置水系统的运行情况,对水系统结垢、堵塞等制约长周期稳定运行的问题进行深入的分析,并就水系统的结垢堵塞问题提出了针对性的解决方案。

关键词:水煤浆气化炉装置;水系统结垢;预防处理措施1水煤浆气化炉装置水系统结垢问题分析甲醇分公司气化装置在气化炉投料运行后最初的一段时间,水系统的运行还算正常,随着时间的推移,激冷水量逐渐下降,激冷水过滤器切换也变得越来越频繁,而换热器的换热效果也不同程度的下降。

气化炉运行后期激冷水过滤器虑孔因结垢变小,使得虑孔更容易受杂质堵塞,使虑孔变得更小,因垢片紧密附着在金属表面,简单的在线冲洗只能把杂质冲掉对垢片没有任何作用,所以随着时间的推移,虑孔垢片增厚,致使激冷水量随着时间而降低;同样,结垢也会使换热器换热效率不断下降,如其中A炉激冷水泵前后手阀因为结垢而无法动作,以致于其中一个泵机封泄漏无法切出检修;B炉投料后,激冷水量一直上不去,水量长期在380 t/h附近徘徊,—部分的原因是这和激冷水过滤器在备用情况下静止的灰水水质较差导致结垢加之固体颗粒的沉淀堵塞虑孔所致。

气化炉经过1.5-2个月左右的运行周期后,相继发现气化大黑水管线和激冷水过滤器堵塞严重,激冷水泵出入口阀、激冷水管道、灰水管道结垢严重,气化单元的黑水管线和激冷水相关管线的堵塞物多为黑色疑似结垢堵塞物,约20-40 mm厚度不等,而闪蒸单元的灰水管线结垢多为灰白色,厚度多在5-25 mm不等,这些垢块或堵塞物都结垢致密附着力强,结垢堵塞情况在年度大检修后变符更加严重。

2水系统结垢原因分析2.1机理分析钙垢和镁垢是水中较为常见的水垢,0℃下碳酸钙在水中的溶解度只有20 mg /L。

2021年10月浮选工模拟试卷与答案6

2021年10月浮选工模拟试卷与答案6一、单选题(共20题)1.下面关于起泡剂的作用的叙述,哪一个是不正确的()A:促进或增加气泡的相互兼并B:降低气液界面的张力,改盖气泡的分散度C:降低气泡在矿浆中的升浮速度D:增大气泡的机械强度,提高气泡的稳定性【答案】:A【解析】:2.微粒指()的颗粒,又称超细粒,在浮选中很难回收。

A:大于0.5mmB:0.5-0.074mmC:0.074-0.01mmD:小于0.01mm【答案】:D【解析】:3.厂址设在矿区范围外独立的工业场所地上,入选外来煤的选煤厂,叫做()。

A:群矿选煤厂B:中心选煤厂C:矿井选煤厂D:矿区选煤厂【解析】:4.浮选机的小修(包括临时性的故障修理)一般()进行一次A:一旬B:1-2个月C:3-6个月D:一年【答案】:B【解析】:5.浮选剂的添加、停止一般应以()的开停为准。

A:浮选机B:矿浆准备器C:搅拌槽D:刮泡器【答案】:B【解析】:6.过粗粒指()的颗粒,这些颗粒的灰分一般都较低。

A:大于0.5mmB:0.5-0.074mmC:0.074-0.01mmD:小于0.01mm【答案】:A7.以下不属于浮选机应具备的要求是()。

A:充气作用B:使产品分级C:形成平稳泡沫区D:搅拌作用【答案】:B【解析】:8.()是用水和入料中的细颗粒形成的介质进行分选的。

A:离心机B:重介质旋流器C:水介质旋流器D:浮选【答案】:C【解析】:9.对于粗粒浮选,下列工艺措施错误的是()。

A:采用捕收能力较强的捕收剂B:采用浅槽浮选机C:加大充气量D:降低浮选入料矿浆浓度【答案】:D【解析】:10.属于镜煤特征的是()。

A:结构均匀,质地纯净,有明亮的光泽,断口呈贝壳状或眼球状B:断口有时呈贝壳状,其中常嵌布扁豆状的其他组分C:具有不太明显的层理,断口呈不规则或平坦状D:颜色灰黑,呈纤维状,有丝绢的光泽【答案】:A【解析】:11.加压过滤机工作工作参数主要是水分、产量、风量,物料加压过滤时,()A:水分有一个最佳值B:产量有一个最佳值C:风量有一个最佳值D:这三个参数都分别有一个最佳值【答案】:D【解析】:12.浮选机的刮泡机构的作用是()A:将泡沫均匀刮出B:排放尾矿C:在检修时将浮选槽内矿浆放出D:吸入空气【解析】:13.皮带防护罩与皮带的距离不应小于()mm。

人工合成液体燃料

人工合成液体燃料(技术资料注意保存)人工合成民用液体燃料之一该技术在于寻找新的能源渠道,提供一种价格低廉、产量丰富的醇基类液体及其制备方法和使用的该燃料的一种灶具。

一、原料:1、主燃剂:指燃烧的主要成份,这里指醇类。

甲醇、乙醇、丙醇、丁醇等均可作主燃剂,但必须考虑原料的经济性、来源的广泛性、热值及安全性等因素,否则就会失去实用价值。

就醇类而言,以甲醇作主燃剂是适宜的。

因为甲醇全国各地都生产,凡是生产碳氨化肥的工厂,均有生产甲醇的联醇设备,所以原料的来源极其广泛,而价格在醇类中最低,无论粗、精甲醇均可使用,且储存运输都比较安全,另外,甲醇经脱氨、脱硫之后,基本上不存硫、氮及其它有害物质,所以燃烧后排出的气体,对环境不构成污染。

甲醇俗名木酒精,其分子式为CHOH,分子量为32.04,无色透明,易挥发液体,溶于水、醇和醚,易燃,有麻醉作用,勿误饮。

一般技术参数见下表:储运注意事项:应储存于阴凉通风仓库内,远离火种火源,不可加入氧化剂后再运输。

2、分散剂:燃料的配制不是一种成份,而是多种成份,当然,这些成份都应该互溶在一起,这种互溶作用的东西叫分散剂,也叫助溶剂,它能使各种物质均匀地溶解在一起。

一般有水、乙醇、丙酮等。

3、增氧剂:是指加入主燃剂之中,能产生氧气而增进主燃剂的充分氧化燃烧。

燃烧离不开氧气助燃,仅靠空气增氧,是远远不够的,必须在主燃剂中添加增氧剂,其目的是燃烧充分,热值高。

作为增氧剂一般有:又氧水(含水液体,不可与皮肤接触)、高锰酸钾、过氧乙酸、硝酸钾等。

应该说明的是:增氧过程是指燃烧时增氧,不是在常温下或在沸点下就起氧化反应而发生剧烈的化学作用,产生爆炸危险。

增氧剂加量应控制在0.5%~3%之间,不可多加或混加,否则会产生化学反应而自增压力,造成不可预测的后果。

4、助燃剂:主要是增加氧化,使燃烧速度加快,易点燃,火焰分散快,有调味作用。

常用的有:乙醇、丙酮、醚类。

5、消烟剂:能使主燃剂成膜性好,易于均匀,稳定地气化。

2021年10月浮选工模拟试卷与答案10

2021年10月浮选工模拟试卷与答案10一、单选题(共20题)1.絮凝作用是絮凝剂()上活性基团与很多颗粒表面吸附,从而使颗粒迅速聚集成团。

A:表面积B:分子长链C:体积D:细胞【答案】:B【解析】:2.相对来讲,对于氧化程度较浅的煤,用()作捕收剂,浮选效果最佳。

A:松油类B:复合类C:非极性油类D:极性油类【答案】:C【解析】:3.试验证明,碳原子在()的醇类物质对煤粒的捕收作用最佳。

A:2个—4个B:4个—6个C:6个—8个D:8个—10个【答案】:C【解析】:4.()又被称为静电吸附。

A:紧密层吸附B:分子吸附C:扩散层吸附D:双电层内层吸附【答案】:C【解析】:5.下面选项中,对于影响浮选机充气量的因素的叙述哪个是不正确的()。

A:叶轮与盖板的间隙,间隙过大,充气量减少,间隙过小,充气量下降B:进浆量,进入叶轮中心矿浆量最适时,充气量最大C:叶轮转数,转速越大,充气量越大,越有利于浮选D:叶轮上部矿浆浓度,矿浆浓度增大,充气量减小【答案】:C【解析】:6.筒式磁选机槽体结构分为()种。

A:2B:3C:4D:1【答案】:B【解析】:7.在浮选过程中,为了提高精矿品位,应加强(),为了提高回收率,应加强()。

A:精选次数,扫选次数B:扫选次数,精选次数C:矿浆浓度,精选次数D:矿浆浓度,充气量【答案】:A【解析】:8.浮选机中气泡的生成有三种方法,下列不属于这三种方法的是()。

A:空气通过多孔介质的细小眼孔形成气泡B:气体从矿浆中析出形成微泡C:机械搅拌作用将空气流粉碎形成气泡D:压气式作用形成气泡【答案】:D【解析】:9.二次富集作用发生在()。

A:输送区B:泡沫区C:混合区D:分离区【答案】:B【解析】:10.由极性分子和非极性分子之间通过范德华力结合形成的共价键称为()。

A:金属键B:离子键C:共价键D:分子键【答案】:D【解析】:11.根据《煤炭可浮性评定方法》标准,目前我国采用什么指标评定煤泥可浮性()A:可燃体回收率B:浮选数量效率C:浮选完善指标D:煤泥产率【答案】:A【解析】:12.浮选尾煤选分系数以尾煤灰分与原煤灰分的比值表示,其数值越大,这说明浮选尾煤中流失的精煤越少,浮选的选择性()。

迅速降低浆料的粘度、增加粉体分散性、流动性、迅速提高固含量的粉体分散剂

迅速降低浆料的粘度、增加粉体分散性、流动性、迅速提高固
含量的粉体分散剂
无机粉体分散剂
一、技术指标:
1、外观:浅黄色透明液体;
2、粘度:22 ±2mPa.S (25℃);
3、PH值:7-7.5;
4、比重:1.213±0.02g/ml;
5、溶解性:与水以任意比例混溶。

二、适用范围:
本品适用于钛白粉、滑石粉、高岭土、氢氧化铝、氢氧化镁、蒙脱石、氧化铝、氧化镁、钛酸钡、硅酸锆、氧化锆、炭黑、白炭黑、硫酸钡、晶须钙、氧化铈、云母粉、二氧化硅、纳米碳管、碳化硅、氮化硼、碳化硼、二硼化钛、二硼化锆、轻钙、重钙、冰晶石、萤石粉、颜料、复合粉等无机粉体和有机盐。

三、性能特点:
粉体分散剂AD8030能够吸附在各种微小颗粒表面并产生静电斥力使之分散,避免沉降、返粗。

广泛用做造纸涂料及建筑涂料的分散剂、混凝土缓凝剂、减水剂以及纺织印染等行业作螯合分散剂,可用作涂料、颜料、油漆、造纸、高岭土、氧化铝、陶土、钛白粉、滑石粉、硫酸钡、水煤浆、碳酸钙、水泥和木器漆分散剂,在浆料的研磨加工过程中加入,能迅速降低浆料的粘度、增加分散性、流动性、迅速提高固含量,且分散后浆料粘度稳定。

四、用法及用量:
一般添加量为物料的0.2-3%左右(固体/固体);最佳用量可根据实验而定。

五、包装和储存方式:
1吨/桶、200公斤/桶、50公斤/桶,在10-25℃的条件下,避光、密闭贮存可达6个月以上。

六、注意事项:
1、如与其他助剂一起使用,应先加入本品,再加其他组分。

2、本品所述技术性能及应用方法仅供专业人士参考,而并非对使用效果之承诺,凡新使用产品及改变工艺,须先做严格的可行性测试,以求最佳使用效果。

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分散剂在水煤浆中的作用水煤浆是粗颗粒悬浮体,煤炭属于疏水性物质,要使浆体具有良好的流变性和稳定性,即使是易成浆的煤种,同时配以高堆积率的粒度分布,若不加入化学添加剂(表面活性剂),要制成所希望的水煤浆是不可能的。

在水煤浆制备中化学添加剂的主要作用在于改变煤粒的表面性质,使煤颗粒能够在水中分散,使煤浆体有良好的流动性和稳定性。

根据作用不同,化学添加剂可分为分散剂、稳定剂和助剂三类。

本文对水煤浆分散剂的种类、作用机理及其影响分散剂作用的因素进行讨论。

1 水煤浆用分散剂分散剂的主要作用是使水煤浆具有良好的流变特性,也就是说适当降低水煤浆的粘度,使之具有良好的流动性;其次是使水煤浆具有理想的流型,最好是水煤浆能成为触变性液体。

常用的分散剂主要有阴离子型和非离子型表面活性剂。

1.1 阴离子表面活性剂除聚氧乙烯醚类改性阴离子表面活性剂外,聚合阴离子分散剂一般都不起泡,制浆时不需要另加消泡剂。

1.1.1 萘磺酸盐类其中最典型的是萘磺酸钠甲醛缩合物,其适用范围广,能与各类分散剂混合使用。

此分散剂制浆添加量视煤种的不同而不同,大约为干煤质量的0.5%~1.5%,特点是减粘作用及流型好,但通常稳定性差,常需和其他分散剂复配。

1.1.2 木质素磺酸盐木质素磺酸盐作为分散剂的优点是原料丰富,易于加工,价格便宜,而且浆的稳定性好,一般用量为干煤质量的1%~2%;缺点是杂质含量大,因此,除易制浆煤种外,通常不单独应用。

木质素磺酸盐还可以经甲醛缩合制成木质素磺酸盐甲醛缩合物,用作水+、Mg2+、Ca2+等。

煤浆分散剂,其平衡离子可以是Na+、NH41.1.3 磺化腐植酸盐将泥炭、褐煤或风化煤等在150℃下用碱抽提,再经磺化,必要时还可以用甲醛缩合,即可得棕黑色的固体产物磺化腐植酸盐类分散剂。

此类分散剂的许多特点和木质素相似,但其分散性能更佳,可单独使用,添加量为干煤质量的1%~1.5%,缺点是浆的稳定性较差。

1.1.4 聚烯烃磺酸盐聚烯烃磺酸盐是以苯乙烯磺酸、α—甲基苯乙烯磺酸或苯乙烯、丁二烯、乙烯等为原料共聚而成,或是以各种烯烃(如苯乙烯、乙烯基甲苯、丙烯、丁二烯)为单体聚合,再经磺化而成。

聚合时以水或有机溶剂为介质,在100℃左右的条件下,以偶氮二异丁腈或过氧化苯甲酰等为引发剂进行反应。

产物相对分子质量1万~2万,用量为干煤质量的0.5%左右。

聚苯乙烯磺酸盐(PSS)比萘磺酸盐甲醛缩合物性质更优越,对低灰水煤浆同时具有良好的减粘及稳定作用,前者随分子量增加而减弱,后者则相反。

因此,通过控制分子量可以同时兼顾水煤浆的流变性和稳定性,甚至可以不用稳定剂。

1.1.5 聚羧酸盐类聚羧酸盐类主要包括聚丙烯酸钠、马来酸均聚物、丙烯酸/苯乙烯共聚物钠盐、丙烯酸/丙烯酰胺共聚物钠盐、马来酸/丙烯酸共聚物、多环多元酸类、羟基苯甲酸聚合物钠盐及各种烯烃与丙烯酸或马来酸共聚物等。

1.2 非离子型表面活性剂非离子型表面活性剂作为分散剂的主要优点是可以通过改变环氧乙烷量,来实现亲水亲油性和分子量的调节、控制,不受水质及煤中可溶性物质影响,但价格昂贵,用量一般为干煤质量的0.5%以上。

在多数情况下一般不需要再加稳定剂,但需要配用消泡剂。

1.2.1 聚氧乙烯醚类这类分散剂是由含活泼氢的憎水原料与环氧乙烷经加成反应而得到。

活泼氢指羟基(—OH)、羧基(—COOH)、氨基(—NH2)和酰胺基(—CONH2)等基团中的氢原子。

当含上述基团的憎水结构和煤大分子结构相似时分散性能最好。

其特点可通过控制环氧乙烷加和数n调节分散剂分子量及HLB值,通常情况下n值应大于40才有良好的效果。

1.2.2 聚氧乙烯/聚氧丙烯嵌段聚醚这类分散剂常称为聚醚类。

以多元醇、多元胺或多元醇脂肪酸酯等为起始剂,适宜作为高浓度水煤浆分散剂,其成浆性、稳定性均很好,一般以每单位活性氢相对分子质量为3000~6 000为宜。

1.3 复配分散剂几种分散剂复配使用,可以提高水煤浆浓度,降低煤浆粘度,同时还可降低总添加剂用量,达到价廉、高效的目的。

研究表明,阴离子一非离子表面活性剂复配作为高效水煤浆分散剂比较理想,单独以萘磺酸甲醛缩合阴离子分散剂对精煤制浆,煤浆浓度最高能达到68.1%,分散剂用量0.8%;改用阴离子一非离子二元表面活性剂作分散剂,则煤浆最高浓度可达70%,总分散剂用量只需0.4%。

对其他煤制浆的结果与之相似,单用阴离子分散剂,用量达0.9%时,水煤浆浓度最高达68.7%;若采用复配分散剂,总添加剂量为0.5%时,即可制得69.0%以上的水煤浆。

十二醇聚氧乙烯醚(10)硫酸酯盐与壬基酚聚氧丙烯/聚氧乙烯醚(相对分子质量为3 300)按3∶1复配,总用量为原煤的0.5%时,可制得67.5%、稳定性大于十天的水煤浆。

烷基酚聚氧乙烯醚硫酸酯盐与萘磺酸盐阴离子分散剂复配使用,配比以3∶8~7∶3效果最佳,当总用量为0.01%~5%时,煤浆浓度为50%~80%。

十二胺聚氧乙烯醚(相对分子质量800)与其他分散剂复配时,制浆浓度可超过70%,粘度为2 800 mPa·s,稳定时间达两个月以上。

以二乙烯三胺为起始剂的EO/PO(环氧丙烷)共聚物,相对分子质量为3 400时,与萘磺酸盐甲醛缩合物以1∶1复配,总用量为0.02%~4%,制浆浓度达70%时,煤浆粘度为1600mPa·s,稳定时间超过两个月;若只用萘磺酸盐甲醛缩合物,煤浆粘度超过2 200mPa·s;如果多胺类聚醚经硫酸化或磷酸化改性后,再与萘磺酸甲醛缩合物复配,用量为原煤的1%时,煤浆浓度可达70%,粘度990 mPa·s,稳定时间大于四周。

2 分散剂的作用机理根据煤的表面性质、分散剂的结构特点及其物性和水煤浆性能指标关系的研究,认为其作用机理主要有以下三个方面:2.1 提高煤表面的亲水性煤的表面是疏水的,分散剂分子通过其疏水基和煤表面结合后,此时亲水基朝向水,这种定向排列方式把水分子吸附在煤粒的表面,变疏水性为亲水性并形成一层水化膜,借水化膜将煤粒隔开,从而减少煤粒间阻力,达到降低粘度的作用。

分散剂应有很好的水溶性,但并不是对煤的润湿性越好,降粘作用就越佳。

2.2 增强颗粒间的静电斥力根据DLVO理论,颗粒稳定分散的先决条件是粒子间的静电斥力超过粒子间的范氏引力。

离子型分散剂不仅能改善煤表面的亲水性,还具有增强煤粒间静电斥力的作用,进一步促进煤粒分散于水介质中,静电斥力对煤粒分散悬浮起稳定作用,然而分散剂的作用并不只是改变煤粒的表面电性。

研究表明,提高ζ电位值有利于改善水煤浆的流动性,但起不了决定性作用。

2.3 空间位阻效应离子型分散剂在产生较强的空间位阻效应的同时,还可提高煤粒表面的电性,使周围可聚集更多的离子,这些离子和水分子结合也形成水化膜,水化膜中的水与体系中的“自由水”不同,它因受到表面电场吸引而呈定向排列。

当颗粒相互靠近时,水化膜受到挤压而产生变形,引力则力图恢复原来的定向,这样就使水化膜表现出有一定的弹性,所以水化膜也可称之为一种空间位阻。

分散剂在煤粒表面形成的吸附膜的厚度可以反映颗粒间空间障碍大小的程度。

对两种阴离子(萘磺酸盐甲醛缩合物和聚羧酸盐)和非离子(聚醚类)分散剂的物化性能指标与自由制浆效果间的关系进行研究,发现非离子型的润湿效果及提高电位的效果虽然远不及离子型,但它的吸附效果大大地超过阴离子型,对于离子型分散剂,双电层效应和吸附空间位阻效应同时存在,共同作用实现浆体流变稳定性;而非离子分散剂,其主要作用是在煤表面所形成的分散剂吸附膜的空间位阻效应。

3 影响分散剂作用的因素3.1 分散剂结构对煤成浆性影响分散剂分子特征包括主结构特征、取代基的类型及性质、聚合度、磺化度、HLB值及羟值等,与煤质及煤表面物化性质间有着密切的相关性。

3.1.1 主体结构同一类分散剂对不同煤种在不同的条件下制浆,其成浆性能有很大区别,一般说来,变质程度高的煤种成浆性好,煤燃料比越大,成浆性越好;变质程度低的煤,对分散剂聚合度有很高的选择性。

为了提高其成浆性,要选用适宜的表面活性剂对煤表面进行改性,以使其表面亲水性减弱,或将其经低温改质处理。

3.1.2 取代基在分散剂基本结构中,引入不同的取代基对煤的成浆性影响也不同,主体结构中多核芳烃单体上不同的取代基导致不同的成浆性。

对不同变质程度的煤,使用单体结构中无任何取代基的分散剂时,其浆体煤浓度普遍相对较低,而分散剂单体结构中甲基取代基的存在则进一步降低了浆体的定粘浓度。

构成分散剂的多核芳烃单体中苄基取代基的导入,使煤具有最高的定粘浓度,这说明分散剂中芳环的引入有利于提高煤的成浆性能。

3.1.3 聚合度和磺化度同一种煤,分散剂的聚合度和磺化度不同对煤的成浆性能影响不同,聚合度对煤的成浆性能影响有一最佳范围。

聚合度较低或较高时,其成浆性能都较低。

而在一定范围内,煤的成浆性能则随磺化度的增加而增加。

3.2 分散剂种类对水煤浆性能的影响煤化程度不同及产地不同的煤,其表面结构及性质差异很大,从而导致煤的成浆性不同。

萘磺酸盐甲醛缩合物类表面活性剂(NSF),在一定范围内都使变质程度高的水煤浆的定粘(1500 mPa·s/2800s-1)浓度达到70%以上,流变性也较理想;但对变质程度低的煤,则定粘浓度就要差很多。

实验表明,用萘磺酸盐甲醛缩合物作分散剂对大同煤制浆,煤浓度最高只能达到65%;而每单位活泼氢相对分子质量为3 000~6 000或更高的多支链高分子量的聚醚类非离子表面活性剂,却能使大同煤的浓度和稳定性提高,可制出浓度为69%,甚至70%的水煤浆,稳定性达28天以上。

煤质和分散剂的匹配十分重要,每一种分散剂都有各自适宜的煤种。

对于易成浆煤或即烧用的煤浆,一般选用较便宜的木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛缩合物等分散剂即可制得工业实用水煤浆;对于难成浆或要求高、贮存时间长、需要长途运输的水煤浆,只选用一种分散剂往往是不够的,需用阴离子分散剂/聚醚类非离子分散剂或在一般聚磺酸盐基本结构中引入另一单体或取代基的分散剂。

实验表明,复配分散是提高煤浓度及稳定性、降低粘度和制浆成本的有效途径。

但所选单体分散剂的种类搭配、配比及用量要合适,而且要与煤匹配。

3.3 分散剂对水煤浆流变性及稳定性的影响分散剂对水煤浆流变特性的影响不仅与分散剂本身有关,而且还取决于煤质特性。

①分散剂单体结构为多核芳烃的聚合物,当其多核芳烃单体上取代基为甲基或苄基时,对大多数的流变性影响不大,但对一些变质程度较高的煤,分散剂单体中甲基取代基似乎更有利于浆体呈屈服假塑性流体;另外,在多核芳烃基本结构中引入非多核芳烃能大幅度改善煤浆流动性,使各种变质程度的煤的浆体呈现良好的流变特性,多为屈服假塑性流体。

②对大多数变质程度低的煤,非离子型分散剂比阴离子型分散剂更有利于浆体呈屈服假塑性流体。

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