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煤泥對石油焦成漿性的影響研究

2021-05-08 01:19:28孫景陽
煤炭工程 2021年4期

孫景陽,武 源

(中煤科工集團(tuán)北京華宇工程有限公司,北京 100120)

2018年,我國原煤入選率達(dá)到了71.2%[1]。煤泥的微細(xì)化,高灰分、連生體含量高等特點(diǎn)造成了煤泥分選回收能力弱,過程適應(yīng)差等缺陷,使得煤泥的產(chǎn)量不斷提升[2]。因此,將煤泥制備成水煤漿用于鍋爐燃燒,成為了煤泥潔凈利用的方法之一,相關(guān)學(xué)者已經(jīng)做了大量的研究[3,4]。但是煤泥灰分較高,制得的水煤漿雖然濃度較高,但存在熱值較低的缺點(diǎn),同時,灰分在燃燒后會產(chǎn)生大量的爐渣,也會造成大量的熱量損失。

石油焦是煉油廠對殘?jiān)脱舆t焦化后的產(chǎn)品,作為石油加工中的副產(chǎn)品,其中劣質(zhì)石油焦具有碳含量高、發(fā)熱量高、水分、灰分含量低等特點(diǎn),通常用作燃料使用[5],而高硫石油焦直接燃燒利用時會給環(huán)境帶來巨大的壓力。因此,利用水煤漿技術(shù)將石油焦制備成氣化用水焦?jié){,將克服直接燃燒帶來的巨大污染,并使SOx、NOx、CO和顆粒物排放減少80%[6],眾多學(xué)者開展了相關(guān)的研究[5,7-10]。但由于石油焦疏水性強(qiáng),密度大,制備出的水焦?jié){穩(wěn)定性較差,短時間內(nèi)便會沉淀[11]。因此,提高水焦?jié){的穩(wěn)定性有助于水焦?jié){的利用和發(fā)展。鑒于煤泥和高硫石油焦利用的困境,將煤泥與石油焦摻混制漿,這樣既能利用熱值較低的煤泥,也能提高水焦?jié){的穩(wěn)定性,為煤泥和石油焦的清潔利用提供了一條新的途徑。

本文將探討煤泥添加量對混合漿體的可制漿濃度、流變性和穩(wěn)定性的影響,確定最佳的煤泥添加量,為煤泥和石油焦的清潔利用,實(shí)現(xiàn)廢物資源化提供理論支持。

1 樣品準(zhǔn)備及試驗(yàn)方法

1.1 試驗(yàn)樣品和試劑

以山西四臺選煤廠煤泥和廣東茂名石化廠石油焦為試驗(yàn)原料,對其進(jìn)行工業(yè)分析和元素分析,結(jié)果見表1。石油焦碳含量和發(fā)熱量較高,水分和氧含量較低,但含有較高的硫分,屬于高硫石油焦;煤泥具有高灰分,低硫的特點(diǎn),屬于低硫煤。試驗(yàn)中選用亞甲基雙萘磺酸鈉(NNO)作為制漿用分散劑。

表1 樣品的工業(yè)分析與元素分析

1.2 試驗(yàn)方法

1.2.1 樣品制備與粒度測量

將煤泥和破碎后的石油焦粉磨2h,過100目篩子后留作備用,采用Mastersizer2000激光粒度分析儀對制備出的煤泥和焦粉進(jìn)行粒度測試,測試結(jié)果如圖1所示。其中煤泥和石油焦的D50分別為23.65μm和45.63μm。

圖1 樣品粒徑分布

1.2.2 水焦?jié){的制備及濃度和黏度的測定

水焦?jié){的制備采用干法制漿工藝,根據(jù)計(jì)算稱取適量的石油焦粉、煤泥、分散劑和去離子水(試驗(yàn)中石油焦、煤泥和分散劑均為干基質(zhì)量),使用電動攪拌機(jī)將樣品混合后,在1000r/min的速度下,攪拌10min。制得的漿體使用NXS-4C型水煤漿黏度計(jì)測量,取剪切速率100s-1時,5次讀數(shù)的平均值為漿體的表觀黏度,以表觀黏度為1000mPa·s時固體質(zhì)量分?jǐn)?shù)為定粘濃度,漿體的濃度測定參照《水煤漿質(zhì)量試驗(yàn)方法》(GB/T 18856.2—2008)第2部分“水煤漿濃度測定方法”進(jìn)行。

1.2.3 水焦?jié){穩(wěn)定性測定

將制備的水焦?jié){置于具塞量筒中密封保存,以1d、3d和7d漿體析出的上清液占漿體的體積分?jǐn)?shù)來計(jì)算出漿體的析水率,采用析水率來表征漿體的靜態(tài)穩(wěn)定性,析水率越大表明漿體的穩(wěn)定性越差。

1.2.4 煤泥礦物組成分析

稱取少量的煤泥,使用瑪瑙研缽研磨至-0.075mm,置于D/max-2500型X射線衍射儀樣品臺上對其進(jìn)行測試,測試結(jié)果如圖2所示。煤泥中主要礦物包括石英、高嶺石、和云母。

圖2 煤泥XRD圖譜

2 煤泥對石油焦成漿性的影響

2.1 分散劑濃度對石油焦成漿性的影響

將石油焦、NNO和去離子水混合制漿,得到水焦?jié){的濃度-黏度曲線如圖3所示,NNO含量為干基焦粉的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。從圖3可知,水焦?jié){的表觀黏度隨固體含量的增加而增大,定黏濃度分布在66.25%~67.65%之間,隨藥劑量的增加,呈現(xiàn)出先增加后減少的趨勢,當(dāng)藥劑濃度占干基焦粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)的0.8%時,定黏濃度達(dá)到最大值67.63%,表明石油焦具有較好的成漿性。

圖3 不同分散劑濃度下水焦?jié){的濃粘曲線

2.2 煤泥添加量對石油焦成漿性的影響

根據(jù)分散劑用量試驗(yàn),選用石油焦質(zhì)量分?jǐn)?shù)0%、5%、10%、20%和30%的煤泥、混合原料質(zhì)量0.8%的NNO和去離子水混合制漿,得到的數(shù)據(jù)如圖4所示。將可制漿濃度換算成可燃體濃度,結(jié)果如圖5所示。隨著煤泥添加量的增加,固體質(zhì)量分?jǐn)?shù)呈現(xiàn)出先增加后減少的趨勢,當(dāng)煤泥添加量達(dá)到20%時,漿體的定粘濃度達(dá)到最大的68.15%,但是可燃體濃度隨煤泥添加量的增加不斷減小,當(dāng)煤泥添加量達(dá)到30%時,可燃體濃度僅為60.21%。這是由于煤泥中的灰分高達(dá)36.63%,而灰分具有較高的密度,在相同質(zhì)量濃度下,灰分所占據(jù)的體積比煤小,從而能制備出更高濃度的漿體[12]。同時,由樣品的粒度分析可知,煤泥的平均粒度相對與石油焦更小,因此,細(xì)粒級的煤泥顆粒添加到粗粒級的石油焦中,充填在石油焦顆粒的間隙中,從而提高了顆粒的堆積效率,進(jìn)而提高漿體的濃度[13],當(dāng)煤泥添加到30%時,漿體中的細(xì)顆粒增大,提高了漿體的黏度,使得定粘黏度減小。

圖4 不同煤泥添加量下漿體的濃度-黏度曲線

圖5 不同煤泥添加量下漿體的可燃體濃度與表觀黏度的關(guān)系

2.3 煤泥添加量對石油焦流變性的影響

為研究煤泥添加量對漿體流變性的影響,在設(shè)定漿體濃度為67.5%下,得到不同煤泥添加量時漿體流變曲線,結(jié)果圖6所示。未添加煤泥時,漿體的表觀黏度隨剪切速率的增加而增大,表現(xiàn)為脹塑性流體;添加煤泥后,漿體表觀黏度隨剪切速率的增大而減小,表現(xiàn)為假塑性流體。由圖2可知,煤泥中的灰分主要為石英、高嶺石和云母等親水性較好、易泥化的礦物,增加了漿體內(nèi)細(xì)粒級的含量,改變了漿體的粒度配比,同時,煤泥與石油焦顆粒、分散劑共同構(gòu)成較為穩(wěn)定的三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),使得漿體具有較高的初始黏度和靜態(tài)穩(wěn)定性,在外力的剪切作用下,這種三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)被破壞,分散在結(jié)構(gòu)中的自由水被釋放,從而使得顆粒間的阻力減小,漿體的表觀黏度降低,表現(xiàn)為剪切變稀的現(xiàn)象[14-16]。

圖6 不同煤泥添加量下漿體的流變性曲線

2.4 煤泥添加量對石油焦穩(wěn)定性的影響

為了進(jìn)一步研究煤泥添加對漿體穩(wěn)定性的影響,將測完黏度的混合漿體置于試管中密封,測量不同煤泥添加量下漿體在1d,3d和7d時的析水率,試驗(yàn)結(jié)果如圖7所示。未添加煤泥時,漿體的析水率最大,在第1d便達(dá)到了漿體總體積的2.41%,7d時析水率增大到6.56%。隨著煤泥添加量的提高,漿體的析水率呈現(xiàn)先減小后增大的趨勢,在煤泥添加量達(dá)到20%時,析水率最小,7d后的析水率僅為4.11%。由于煤泥粒度較小,煤泥顆粒可以充填于石油焦顆粒的間隙,改善了漿體中顆粒的堆積效率,提高了漿體的穩(wěn)定性,同時,煤泥中含有的高嶺石和云母等黏土礦物,會發(fā)生吸水膨脹,進(jìn)一步阻礙石油焦顆粒的沉降,進(jìn)而改善漿體的穩(wěn)定性,提高漿體的儲存時間[11]。

圖7 不同煤泥添加量下漿體的析水率變化

3 結(jié) 論

1)當(dāng)分散劑NNO添加量為干基石油焦的0.8%時,石油焦的定粘濃度為67.63%,表明了石油焦具有較好的成漿性。在加入煤泥后,漿體的固體質(zhì)量分?jǐn)?shù)得到了提高,當(dāng)煤泥添加量提高到20%時,可制備出定粘濃度68.15%的漿體。

2)煤泥添加量為0%時,石油焦?jié){的表觀黏度隨剪切速率的增加而增大,表現(xiàn)為脹塑性。加入煤泥后,轉(zhuǎn)變?yōu)榧偎苄粤黧w,表現(xiàn)出剪切變稀的特性,有利于漿體的貯存和運(yùn)輸。

3)隨著煤泥添加量的提高,漿體的析水率呈現(xiàn)先減小后增大的趨勢,在煤泥添加量達(dá)到20%時,析水率最小,7d后的析水率僅為4.11%,小于未添加煤泥時的6.56%,煤泥的添加提高了漿體的穩(wěn)定性。

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