选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
无机凝聚剂有三氯化铁、三氯化铝、石灰、氢氧化钠及明矾等。有机高分子絮凝剂包括:①含有阴离子或阴离子型基团的阴离子型絮凝剂;②含有阳离子或阳离子型基团的阳离子型絮凝剂;③含有非离子型基团的非离子型絮凝剂;④在一定的条件下,可呈现阴离子性或阳离子性的两性型絮凝剂。
选煤厂煤泥水,特别是浮选尾煤水,浓缩澄清作业普遍采用絮凝剂。絮凝剂也用于提高过滤机处理能力或降低滤饼水分,特别是带式挤压机作业,必须添加絮凝剂。应用最广泛的絮凝剂为聚丙烯酰胺类。
在煤泥水浓缩脱水与澄清作业中,采用絮凝剂使悬浮液中的微细颗粒形成絮团而加速沉降的过程。在煤泥水中悬浮的颗粒表面上存在双电层,形成稳定的悬浮液体系,阻碍煤泥沉降。添加絮凝剂后,借助于凝聚与絮凝作用,破坏悬浮稳定性。絮凝剂包括无机凝聚剂与有机高分子絮凝剂两大类。添加凝聚剂,可压缩颗粒表面双电层的厚度,产生凝聚,称凝聚作用。添加有机高分子絮凝剂,借助于其线型大分子上极性基团,特别是氢键的作用,牢固地吸附在颗粒表面,在颗粒间形成桥连,促使颗粒聚集成团,称絮凝作用。
洗煤水概况 洗煤废水是煤矿湿法洗煤加工工艺的工业尾水,其中含有大量的煤泥和泥砂,给矿区附近的环境造成了严重的污染。洗煤废水已是煤炭工业的主要污染源之一,越来越受到人们的重视。洗煤废水特别稳定,静置几个...
矿粉压球机轴颈磨损的几个常用修复方法矿粉压球机轴颈磨损而失去原有的尺寸和形状精度,变成椭圆形或圆锥形等,此时常用以下方法修复。1.矿粉压球机按规定尺寸修复。当轴颈磨损量小于0.5mm时.可用机械加丁方...
可以用来燃烧生产,增加利用价值,中旭煤泥烘干机在这方面做的还是很不错的。
管道结构对煤泥水絮凝沉降的影响
提高药剂分散程度是改善煤泥水沉降效果的基础,在管道中利用流体紊动进行药剂分散可降低能耗。设计制造了3种结构的管道进行药剂分散的研究试验,结果表明,折流和紊流板型的2种混合器都能在较短的管道内实现药剂的分散,但考虑到其结构的适应性,紊流板最优。
LHJ煤泥干燥机
LHJ-S 型可控螺旋干燥机 在煤泥干燥中的应用 一、摘要: 介绍了 LHJ 型可控螺旋干燥机的主要工作原理及结构组成;并对其在 煤泥干燥中的实际应用和使用方法作了简述。 二、关键词: LHJ 型可控螺旋干燥机 煤泥干燥 应用 1、 前言 随着国家可持续发展战略的实施, 煤炭等矿产资源的合理开发和综合利用已成 重要课题,原来作为废弃物闲置堆放的煤泥的充分开发利用已刻不容缓。 利用好宝 贵的煤泥资源, 使之变废为宝, 不仅能产生可观的经济效益, 还解决了煤泥堆放占 用土地和污染环境等一系列问题。正常情况下,煤泥含水率高( 20%-30%),无法 直接使用,也不便于冬季储运; 如经干燥脱水后,煤泥可直接用于锅炉燃烧和发电, 可对我国煤炭供应紧张局势的缓解有所助益。 LHJ 型可控螺旋干燥机是近年来采用 国内外热能综合利用新技术, 综合其他干燥设备的优点自主研发的新一代大型干燥 设备。适合于煤泥
煤泥水的絮凝沉降是选煤工艺中的重要环节,提高絮凝效率,有助于高效的煤泥水分离。现行煤泥水絮凝工艺和设备未充分考虑絮凝动力学对絮凝过程水力环境的需求,有很大的提升空间。 项目基于絮凝动力学理论,通过数值方法得到了煤泥水絮凝过程ε-G-t动力模型,用于指导絮凝装置(浓缩机入料井)的结构设计和优化。基于此模型,设计了螺旋导流和降流式梯级流化床两种结构形式的新型絮凝装置。通过CFD模拟研究了螺旋导流装置中流场能耗分布;通过CFD-DEM模拟研究了流化床中颗粒的碰撞概率;通过XDLVO-CFD-DEM模拟研究了煤-煤、煤-伊利石颗粒的碰撞与粘附作用。并分别在两种结构形式的絮凝装置中进行了煤泥水絮凝沉降实验,考察了表观流速、充填颗粒等对絮凝效果的影响。 项目研究结果表明,采用ε-G-t动力模型指导设计的絮凝装置,满足絮凝动力需求,能够较好地絮凝煤泥水。螺旋导流装置的能量耗散集中在靠近螺旋外壁处,螺旋式设计使颗粒在离心力作用下浓缩于外壁附近,有助于颗粒的碰撞絮凝;体积加权湍动能在0.0068 m2s-2~0.0027 m2s-2之间,体积加权有效能耗在0.166 m2s-3~0.042 m2s-3之间,有利于保证较好的絮凝效果。梯级流化床通过分级充填颗粒的密度和粒度,可自然形成多级速度梯度和微涡尺度的流化床,符合絮凝动力需求,改善效果明显,絮体平均粒径可达523.29微米。CFD-DEM模拟说明了充填颗粒尾涡对于提高煤泥颗粒碰撞概率的促进作用。XDLVO-CFD-DEM模拟揭示了颗粒絮凝的碰撞和粘附过程,说明XDLVO作用力在絮凝过程中的重要作用,与实验结果吻合。 项目提出的ε-G-t絮凝动力模型对于絮凝装置优化设计有重要指导作用;螺旋导流和梯级流化床结构能够用于生产实际,特别是梯级流化床设计,有望在不改变现有浓缩机入料井结构的情况下,通过局部充填,提供高絮凝效率,具有良好的应用前景;项目还证明了XDLVO-CFD-DEM絮凝过程模拟方法的可行性,为絮凝过程的直接模拟提供了新的途径。 2100433B
絮凝效率决定了煤泥水的处理效率,因而对选煤厂的正常运行有直接影响。作为煤泥絮凝成长的主要场所,高效浓缩机入料井的结构及其流场对絮凝沉降有重要影响,但规律尚不明确。因此,本项目从絮凝动力学理论出发,以絮体的临界破碎速度梯度为关键参数,建立絮凝流场的理论最佳能耗分布模型;以简单闭合式入料井为初始流场模型、EDLVO理论为颗粒作用能模型,采用计算流体力学(CFD)与离散元(DEM)模拟相结合的方法,分析入料井中的流场特征及煤泥颗粒在其中的絮凝成长规律及其影响因素,结合最佳能耗分布模型,建立流体能量耗散和作用时间与絮体粒径的关系模型,阐明浓缩机入料井中流体能量耗散分布同煤泥颗粒絮凝成长的协同关系;探讨以能量耗散分布-作用时间为控制指标的浓缩机入料井结构优化与放大设计方法。项目成果将为煤泥水絮凝沉降设备设计和高效絮凝技术的开发提供理论指导。
1、粒度细、微粒含量多,尤其是小于200目的微粒约占70%~90%.
2、持水性强,水分含量高。经圆盘真空过滤机脱水的煤泥含水一般在30%以上;折带式过滤机脱水的煤泥含水在26%~29%;压滤机脱水的煤泥含水在20%~24%.
3、灰分含量高,发热量较低。按灰分及热值的高低可以把煤泥分成三类:低灰煤泥灰分为20%~32%,热值为12.5~20MJ/kg;中灰煤泥灰分为30%~55%,热值为8.4~12.5MJ/kg;高灰煤泥灰分>55%,热值为3.5~6.3MJ/kg.
4、黏性较大。由于煤泥中一般含有较多的黏土类矿物,加之水分含量较高,粒度组成细,所以大多数煤泥黏性大,有的还具有一定的流动性。由于这些特性,导致了煤泥的堆放、贮存和运输都比较困难。尤其在堆存时,其形态极不稳定,遇水即流失,风干即飞扬。结果不但浪费了宝贵的煤炭资源,而且造成了严重的环境污染,有时甚至制约了洗煤厂的正常生产,成为选煤厂一个较为棘手的问题。