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;;; 3.1 概述; 3.1 概述; 3.1 概述; 3.1 概述;粉碎; 3.1 概述; 3.1 概述; 3.1 概述; 3.1 概述; 3.1 概述;; 3.2.1 煤在炼焦过程中发生的变化; 3.2.1 煤在炼焦过程中发生的变化;第二阶段(300~600 ℃):以煤热分解、解聚为主,形成胶质体并固化而形成半焦。
① 300~450 ℃,此时煤剧烈分解,解聚,析出大量的焦油和气体,焦油几乎全部在这一阶段析出。气体主要是CH4及其同系物,还有H2、CO2、CO及不饱和烃等。这些气体称为热解一次气体。在450 ℃时析出焦油量最大,在此阶段由于热解,生成气、液(焦油)、固(尚未分解的煤粒)三相为一体的胶质体,使煤发生了软化、熔融、流动和膨胀。
② 450~600 ℃时, 胶质体分解、缩聚、固化成半焦。;第三阶段(600~1000 ℃):以缩聚反应为主,由半焦转变成焦炭。
① 600~750℃,半焦分解析出大量气体。主要是H2和少量CH4,称为热解的二次气体。一般在700 ℃时析出的氢气量最大,在此阶段基本上不产生焦油。半焦因分解出气体收缩而产生裂纹。
② 750~1000 ℃,半焦进一步分解,继续析出少量气体,主要是H2,同时分解的残留物进一步缩聚,芳香碳网不断增大,排列规则化,半焦转变成具有一定强度和块度的焦炭。; 具有粘结性的煤,在高温热解时,从粉煤分解开始,经过胶质状态到生成半焦的过程称为黏结过程,从粉煤开始分解到最后形成焦块的整个过程称为结焦过程。; 一、煤的黏结性与结焦性; 一、煤的黏结性与结焦性;各类煤的结焦特性及其在炼焦配煤中的作用如下。;各类煤的结焦特性及其在炼焦配煤中的作用如下。;各类煤的结焦特性及其在炼焦配煤中的作用如下。;各类煤的结焦特性及其在炼焦配煤中的作用如下。;各类煤的结焦特性及其在炼焦配煤中的作用如下。;二、炼焦用煤的黏结性与结焦性的主要评价指标;;粉碎;3.3.1 煤处理过程的基本工艺;3.3.1 煤处理过程的基本工艺;贮煤场;堆取料机;干煤棚;储煤场和配煤槽;3.3.1 煤处理过程的基本工艺;3.3.2 不同品种焦炭对配合煤的质量指标要求;3.3.2 不同品种焦炭对配合煤的质量指标要求; 5. 黏结性
配合煤的粘结性指标影响焦炭强度的重要因素,根据结焦机理,配合煤中各单种煤的塑???温度区间应彼此衔接和依次重叠。
粘结性一般没有加和性。常用的指标较多。各国都有自己的指标。一般认为其适宜范围为:
MF = 70(或100) ~ 1003ddpm
bt ≥50%
Y = 17 ~ 22mm
G = 58 ~ 72
6. 配合煤的煤岩组分
配合煤中煤岩组分的比例要恰当,配合煤的显微组分中的活性组分应占主要部分,但也应有适当的堕性组分作为骨架,以利于形成致密的焦炭,同时也可缓解收缩应力,减少裂纹的形成。; 7. 配合煤的水分
配合煤的水分一般要求在7%?10%之间,并保持稳定,以免影响焦炉加热制度的稳定。
8. 配合煤的细度
细度是炼焦煤粉碎程度的一种指标,用小于3mm粒级煤占全部配合煤的质量百分率来表示。
常规炼焦时约为72~80%;
配型煤炼焦时约为85%;
捣固炼焦时应大于90%。
9. 配合煤的堆密度
一般顶装焦炉堆密度为0.75 t/m3左右,捣固焦炉可达到1.0 t/m3以上。
配合煤堆密度大,不仅可以增加焦炭产率,而且有利于改善焦炭质量,但随着堆密度的增加,膨胀压力也增大,而配合煤膨胀压力过大会引起焦炉炉体破坏。;3.3.3 炭化室内成焦过程;3.3.3 炭化室内成焦过程;3.3.3 炭化室内成焦过程;3.3.3 炭化室内成焦过程;3.3.3 炭化室内成焦过程;3.3.4 炼焦过程中煤气析出途径;3.3.5 焦炉物料平衡;3.3.5 焦炉物料平衡;3.3.5 焦炉物料平衡;;3.4 焦 炉;成堆干馏;3.4.1 焦炉发展概况;3.4.2 焦炉基本结构;3.4.2 焦炉基本结构;3.4.2 焦炉基本结构;3.4.2 焦炉基本结构;3.4.2 焦炉基本结构;3.4.2 焦炉基本结构;3.4.2 焦炉基本结构;3.4.2 焦炉基本结构;3.4.2 焦炉基本结构;3.4.2 焦炉基本结构;;3.4.2 焦炉基本结构;3.4.2 焦炉基本结构;3.4.2 焦炉基本结构;3.4.2 焦炉基本结构;;3.4.2 焦炉基本结构;3.4.2 焦炉基本结构;3.4.2 焦炉基本结构;3.4.2 焦炉基本结构;3.4.2 焦炉基本结构;3.4.2 焦炉基本结构;3.4.
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