蘇會粉 吳亞奎
(黔希煤化工投資有限責(zé)任公司分析化驗中心,貴州 畢節(jié)551500)
航天爐爐體一般煤灰流動溫度指標(biāo)控制在1250-1450℃左右,當(dāng)灰熔點流動溫度低于1250℃時,燃燒后灰渣流動性太強,爐膛壁不容易掛渣,易造成裝置不安全運行;當(dāng)灰熔點流動溫度高于1450℃時,燃燒后灰渣流動性太差,造成排渣困難,同時會導(dǎo)致氣化裝置氧耗增加,因此把灰熔點溫度控制在指標(biāo)范圍內(nèi),才能維持裝置長周期并達到滿負荷安全運行。但在實際采購過程中把煤質(zhì)灰熔點控制在1250-1450℃左右,縮小了供銷公司煤炭采購范圍,容易造成原料煤緊缺,沒有合適的煤可用。為了避免此現(xiàn)象,除了了解煤質(zhì)本身性質(zhì)外,通過人為方式對不同性質(zhì)煤樣進行配煤使用,或?qū)Ω呋胰埸c煤樣進行添加助溶劑,以達到最佳使用溫度。
煤樣經(jīng)810℃馬弗爐燃燒碳化后,煤中礦物質(zhì)變成了人們所說的灰分,而灰分的組成決定其灰熔融性溫度的高低?;曳纸M分中,分為酸性物質(zhì)、堿性物質(zhì)以及中性物質(zhì),酸性物質(zhì)如SiO2、Al2O3成分增加使得灰分中灰熔點升高,堿性物質(zhì)如Fe2O3、CaO、MgO、Na2O 及K2O 成分增加有利于降低灰分灰熔點,中性也就是兩性物質(zhì)如TiO2對灰熔點的影響不大。SiO2在煤灰中的含量最多,占到30%~70%,SiO2含量在40%以上的煤的灰熔點較含量在40%以下的灰熔點普遍高100℃左右。Al2O3在煤灰中含量較SiO2的少,在煤灰熔融時起到“骨架”作用,含量越多,煤灰熔點就越高,當(dāng)其含量超過40%以上時,無論其他組分如何變化,煤灰熔點必然超過1500℃。Fe2O3含量變化很大,一般為5%~15%,起到降低灰熔點作用。CaO 的變化量很大,最高達30%以上,一般起到降低灰熔點的作用,因為CaO 和SiO2可形成低熔點的復(fù)合硅酸鹽。但是,當(dāng)含量增加到一定程度時,反而能使灰熔點顯著升高。MgO 含量較少,一般不超過4%,起到降低灰熔點作用。Na2O、K2O 的含量很少,但均能起到顯著降低灰熔點的作用。
對于液態(tài)排渣的氣化爐,氣化操作溫度要高于灰熔點流動溫度的100-150℃。如果灰熔點過高,是必要提高氣化爐溫度,從而影響氣化爐的運行,因此,對于高灰熔點的煤,一般通過添加助溶劑來降低煤的灰熔點。
灰渣成分分析實驗數(shù)據(jù)
煤灰熔融性定義是將煤灰放在某高溫的條件下,使其達到熔融的狀態(tài)的溫度,習(xí)慣上稱作灰熔點。由于煤灰是多組分混合物,沒有一個固定的熔點,而只有一個熔融的溫度范圍,因此,它不是用1 個溫度點來表示,而習(xí)慣用四個溫度來衡量,即煤的變形溫度(DT)、軟化溫度(ST)、半球溫度(HT)、流動溫度(FT)才能比較確切地表示[2]。
實驗過程是將原料氣化煤經(jīng)過破碎、過篩、縮分、混勻成煤粉,經(jīng)過815℃灼燒進行灰化,將灰化后的煤灰進行研磨,使粒度小于0.2mm;然后將煤灰制作成高20mm,底邊長7mm,錐體一側(cè)面垂直于底面的三角錐體,將灰錐固定在灰錐托板的三角坑內(nèi),在一定的氣體介質(zhì)中,以一定的升溫速度加熱,觀察灰錐在受熱過程中的形態(tài)變化,觀察并記錄它的四個特征熔融溫度[3]。但在實驗過程應(yīng)消除以下存在干擾因素:
(1)對煤樣要求:灰化煤樣必須達到粒度≤0.2mm 的空氣干燥煤樣,并采用緩慢速灰化法,以保證煤樣完全灰化完,不受其他物質(zhì)干擾。
(2)對灰樣粒度要求:根據(jù)國標(biāo)GB/T219-2008 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,灼燒恒重后的灰樣,應(yīng)研磨至≤0.1mm,否則,過粗灰樣,制作的灰錐就疏松,造成測定值偏低。
(3)對工具要求:灰錐成型后必須用脫脂棉把摸具、石英板、刀片擦拭干凈,以免影響下一個樣品。
(4)對灰錐外型要求:灰錐在制作過程必須壓實,不能存在邊棱殘缺,或灰錐沒有尖等現(xiàn)象。
(5)對爐膛灰錐放置位置要求:現(xiàn)在我公司所用的測定儀器為開元灰熔點快速測定儀,采用攝像機全程錄像,并通過顯示屏觀察灰錐變化,因此灰錐在爐膛放置位置要保證攝像頭能全部采集到。
通過理論數(shù)據(jù)和實驗數(shù)據(jù)對比:酸性氧化物具有提高煤灰熔融溫度作用;堿性氧化物卻呈現(xiàn)降低灰熔融溫度作用。同時通過準(zhǔn)確有效分析數(shù)據(jù)提前預(yù)知煤種灰熔點,通過配煤或添加助溶劑方法,改變和控制煤的灰熔融性溫度,使工藝運行達到最佳狀態(tài)。