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复杂高硫煤碱处理化学脱硫及机理初探
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  • 英文篇名:Chemical Desulfurization and Mechanism of Complex High-sulfur Coal by Alkali Treatment
  • 作者:刘佳 ; 陈文辉 ; 李让 ; 孙睿 ; 李帅
  • 英文作者:LIU Jia;CHEN Wenhui;LI Rang;SUN Rui;LI Shuai;School of Chemistry and Materials Engineering,Liupanshui Normal University;
  • 关键词:高硫煤 ; 碱处理 ; 常压 ; 化学脱硫 ; 正交试验
  • 英文关键词:high-sulfur coal;;alkali treatment;;ordinary pressure;;chemical desulfurization;;orthogonal test
  • 中文刊名:ENER
  • 英文刊名:Mining Safety & Environmental Protection
  • 机构:六盘水师范学院化学与材料工程学院;
  • 出版日期:2019-04-15
  • 出版单位:矿业安全与环保
  • 年:2019
  • 期:v.46;No.244
  • 基金:贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2017]259);; 贵州省重点支持学科项目(黔学位合字ZDXK[2016]24);; 六盘水师范学院科学研究项目(LPSSY201703);; 贵州省“2011协同创新中心”建设项目(黔教合协同创新字[2016]02)
  • 语种:中文;
  • 页:ENER201902009
  • 页数:5
  • CN:02
  • ISSN:50-1062/TD
  • 分类号:42-45+50
摘要
为降低高硫煤中的硫分,利用碱对高硫煤进行化学脱硫,考察了碱的种类、NaOH质量浓度、反应温度、反应时间、预处理温度、煤样粒度等对脱硫效果的影响,并对脱硫机理作了初步分析。利用正交试验考察了预处理温度、NaOH质量浓度、原煤粒度对脱硫效果的影响程度,确定较佳的因素水平并进行优化。在常压、预处理温度为200℃、NaOH质量浓度为15 g/m L,原煤粒度小于0. 074 mm的条件下,硫分可从原煤的6. 91%降至精煤的2. 43%,脱硫率可达64. 83%,灰分可降至11. 72%。
        In order to decrease the sulfur content,chemical desulfurization tests were conducted by alkali treatment. The effect of alkali type,mass concentration of Na OH,reaction temperature,reaction time,pretreatment temperature and coal particle size on the desulfurization was investigated,and the mechanism of desulfurization was preliminary studied. The effects of pretreatment temperature,mass concentration of Na OH and coal particle size on desulfurization were examined by the orthogonal test,and the better levels of factors were determined and optimized. Under the conditions that in ordinary pressure,pretreatment temperature is 200 ℃,mass concentration of Na OH is 15 g/m L,and the coal particle size is less than 0. 074 mm,the sulfur content can be reduced from 6. 91% of raw coal to 2. 43% of refined coal,the desulfurization rate can be up to 64. 83%,and ash content can be reduced to 11. 73%.
引文
[1]张彦军,郑闰,张超凡,等.煤炭微波热解技术研究进展[J].煤炭科学技术,2017,45(12):205-211.
    [2]王海珍.我国煤炭消费的区域差异及影响因素研究[D].徐州:中国矿业大学,2016.
    [3]中华人民共和国国家统计局.能源消费总量[EB/OL].[2018-5-3]. http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm? cn=C01.
    [4]阮仁晖,谭厚章,王学斌,等.高碱煤燃烧过程细颗粒物排放特性[J].煤炭学报,2017,42(4):1056-1062.
    [5]文虎,李成会,费金彪,等.高硫煤二次氧化自燃特性参数的实验研究[J].矿业安全与环保,2015,42(3):1-4.
    [6]胡颖,沈怡青,胡维淳,等.高硫煤的清洁利用[J].煤炭加工与综合利用,2017(7):87-89.
    [7]魏强,唐跃刚,李薇薇,等.煤中有机硫结构研究进展[J].煤炭学报,2015,40(8):1911-1923.
    [8]焦东伟,胡廷学,金会心,等.高硫煤脱硫技术及展望[J].能源工程,2010(4):55-58.
    [9]喻舒.煤炭燃前脱硫技术[J].电站系统工程,2005,21(5):41-42.
    [10]国家质量监督检验检疫总局.煤炭质量分级第1部分:灰分:GB/T 15224. 1—2010[S].北京:中国质检出版社,2010.
    [11]国家质量监督检验检疫总局.煤炭质量分级第2部分:硫分:GB/T 15224. 2—2010[S].北京:中国质检出版社,2010.
    [12]国家质量监督检验检疫总局.煤的工业分析方法:GB/T 212—2008[S].北京:中国标准出版社,2008.
    [13]赵金成,戚桢华,马英华,等.以稀碱和稀盐酸两步处理脱除煤中矿物质和硫Ⅱ.脱硫作用及机理[J].燃料化学学报,1993,21(2):185-190.

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