本发明属于一种改善煤灰熔渣黏温特性的助剂及其应用。
背景技术:
煤气化技术是现代煤化工发展的基础,是实现煤炭资源清洁高效利用的可行途径。其中,气流床气化因其具有煤种适应范围广和碳转化率高等特点,近年来已成为气化技术发展的趋势。气流床气化依据进料方式有两种不同的类型:水煤浆气化和干粉煤气化,水煤浆气化考虑到高温下水蒸气的的损失及对耐火砖的腐蚀,操作温度不宜过高,通常控制在1350℃左右。而干粉煤气化因其采用“以渣抗渣”的水冷壁技术,炉壁衬里形成适宜厚度的渣层可以抵抗熔融灰渣的腐蚀,操作温度通常控制在1300~1600℃.
干粉煤气化高温下煤灰渣以液态的形式由气化炉底部排出,液态排渣是否顺畅是决定气化炉长周期稳定运行的关键因素。采用液态排渣,在运行过程中需预防因液态灰渣流动不畅,而产生的堵渣问题,煤灰渣的黏温特性决定了气流床气化炉操作的窗口温度、水冷壁适宜的挂渣厚度和排渣性能,对确保气化炉正常稳定运行具有十分重要的意义。以壳牌气化炉为例,煤灰的高温黏度需控制在2.5~25pa·s,黏度过低煤灰渣不能顺利挂渣,黏度过高容易堵渣。
我国煤储量丰富且性质差异较大,仅少数煤适用于液态排渣气化炉,多数原料煤无法直接满足液态排渣的要求,需要通过配煤或加助剂的方式调控,为了更合理、经济地将我国的煤炭资源用于液态排渣气化炉,掌握煤灰黏温特性的调控方法已迫在眉睫。有些地区的煤由于煤灰中碱性组分较少,导致灰黏度偏高易堵渣,大量研究证实,可以通过加入钙基、铁基、镁基、钠基等单组分助熔剂,或多组分复合助熔剂,如石灰石、伊利石等矿物或分析纯化学物质,改善煤灰黏温特性。新疆伊北煤田的煤由于其灰化学组成中硅铝含量低钙铁镁硫含量高,高温下灰黏度较低,随温度的改变黏度变化敏感,易引起堵渣且对耐火材料的侵蚀严重,成为困扰该地区煤应用的难题。
技术实现要素:
本发明的目的在于提出一种改善粉煤气化煤灰熔渣黏温特性的助剂,可以有效改善新疆伊北煤田煤灰渣黏温特性,使其达到液态排渣的要求。
为达到上述目的,本方案采用的技术方案如下:
一种改善煤灰渣黏温特性的助剂,其特征在于助剂是煤矸石,其组成和含量按质量百分比为sio266.91~74.35%,al2o318.09~21.53%,fe2o3≤1.50%,cao≤0.50%,mgo≤1.20%,so3≤0.5%,k2o≤3%。
应用步骤为:将助剂破碎研磨到小于0.18mm,以煤为基准,按3.09~5.26wt%比例加入新疆伊北煤田煤中,混合均匀后做为粉煤气化炉原料煤。
伊北煤田煤灰低硅铝高钙铁镁的组成特点,加入钙基、铁基、镁基等单组分及多组分复合助剂,难以解决其液态排渣过程中的问题,而加入适量高硅铝、高硅铝比的煤矸石助剂,既解决了随温度改变灰渣黏度变化敏感的问题,同时灰渣类型由结晶渣变为玻璃体渣,拓宽了液态排渣温度范围,而且气化炉操作温度可选范围增大。
当助剂的添加比例小于3.09wt%,灰渣中硅铝含量低,高温下灰渣黏度低,液态排渣温度偏低,这与干粉煤气化操作温度高,通常控制在1300~1600℃要求不符。当助剂的添加比例大于5.26wt%,灰渣中硅铝含量高,高温下灰渣黏度高,灰渣类型有可能再次变为结晶渣,且加入量过大,易造成资源浪费及大量的热损失。添加比例控制在3.09~5.26wt%,灰渣中硅铝含量适宜,灰渣类型为玻璃渣,液态排渣温度范围宽且满足干粉煤气化操作温度要求。
本发明的优点在于:以煤矸石为助剂,通过添加3.09~5.26wt%(煤基)的助剂,可以明显改善新疆伊北煤灰渣的黏温特性,使其以液态形式顺利排出,以煤矸石为助剂既实现了资源的合理利用,又拓宽了液态排渣气化技术的煤种适用性。
附图说明
图1为实施例1,煤灰渣黏温特性曲线图。虚线为未添加助剂a煤灰渣黏温特性曲线,实线为添加助剂后a煤灰渣黏温特性曲线。
图2为实施例2及例3,煤灰渣黏温特性曲线图。虚线为未添加助剂b煤灰渣黏温特性曲线,实线1为例2添加3.09%助剂后b煤灰渣黏温特性曲线,实线2为例3添加5.26%助剂后b煤灰渣黏温特性曲线。
具体实施方式
下面结合具体实施方式进一步阐述本发明,但不是对本发明的限制。
实施例1:将质量百分比含sio274.35%,al2o318.09%,fe2o30.84%,cao0.15%,mgo1.20%,so30.06%,k2o2.21%的煤矸石助剂,按5.26wt%(煤基)的比例加入新疆伊北煤田煤a煤中,混合均匀,按照标准《gb/t31424-2015煤灰黏度测定方法》,分别测定原煤与加助剂煤样的灰黏度。
图1所示结果可以看出,a煤中加入助剂,明显改善了高温下煤灰渣的黏温特性,高温下灰渣类型由结晶渣变为玻璃体渣,灰渣黏度2.5~25pa·s对应的温度范围从1330~1412℃变为1310~1526℃,既拓宽排渣温度范围,同时解决了随温度改变灰渣黏度变化敏感,影响液态排渣稳定运行的难题。
实施例2:将质量百分比含sio266.91%,al2o321.53%,fe2o31.50%,cao0.50%,mgo0.64%,so30.50%,k2o3.00%的煤矸石助剂,按3.09wt%(煤基)的比例加入新疆伊北煤田煤b煤中,混合均匀,按照标准《gb/t31424-2015煤灰黏度测定方法》,分别测定原煤与加助剂煤样的灰黏度。结果表明,b煤中加入3.09%(煤基)助剂,明显改善了高温下煤灰渣的黏温特性,高温下灰渣类型由结晶渣变为玻璃体渣,黏度2.5~25pa·s对应的温度为1244~1445℃。
实施例3:将质量百分比含sio266.91%,al2o321.53%,fe2o31.50%,cao0.50%,mgo0.64%,so30.50%,k2o3.00%的煤矸石助剂,按5.26wt%(煤基)的比例加入新疆伊北煤田煤b煤中,混合均匀,按照标准《gb/t31424-2015煤灰黏度测定方法》,测定加助剂煤样的灰黏度。结果表明,b煤中加入5.26%(煤基)助剂,高温下灰渣类型为玻璃体渣,黏度2.5~25pa·s对应的温度为1343~>1569℃。
图2所示结果可以看出,b煤中分别加入3.09%及5.26%的助剂,明显改善了高温下煤灰渣的黏温特性,高温下灰渣类型由结晶渣变为玻璃体渣,随着添加比例的增大,高温下煤灰渣黏度增大。考虑到干粉煤气流床气化炉操作温度通常控制在1300~1600℃,故助剂添加比例控制在3.09~5.26%范围内,不宜过高或过低。
本发明所采用的新疆伊北煤田a、b煤灰组成(wt%)见表1.
表1新疆伊北煤田a、b煤灰组成(wt%)