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煤灰化學(xué)組成與煤灰熔融溫度關(guān)系的探討

2014-07-30 09:40
關(guān)鍵詞:煤灰煤種煤樣

張 雷

(開(kāi)灤煤化工研發(fā)中心,河北 唐山 063611)

1 概述

煤灰是煤中礦物質(zhì)在較高溫度下氧化分解的產(chǎn)物,煤灰中化學(xué)組成是一項(xiàng)重要的煤質(zhì)數(shù)據(jù)。根據(jù)煤灰化學(xué)組成可以大致推測(cè)煤中礦物質(zhì)組成,初步判斷煤灰熔融性以及煤對(duì)燃燒室的腐蝕程度。因此,為了滿足工業(yè)生產(chǎn)中不同工藝對(duì)煤灰熔融溫度的要求,進(jìn)行煤灰化學(xué)組成與煤灰熔融溫度的關(guān)系研究是十分必要的。

2 煤灰化學(xué)組成對(duì)煤灰熔融溫度的影響

煤灰化學(xué)組成常以各種氧化物的形式表示,一般包括SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、TiO2、Na2O、K2O、P2O5,有時(shí)也包括MnO2、B2O3和SOX等,這些物質(zhì)的性質(zhì)、相對(duì)含量以及高溫條件下的相互作用決定了煤灰熔融特性。按照其自身性質(zhì),SiO2、Al2O3、TiO2等屬于酸性氧化物,熔點(diǎn)較高;Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O為堿性氧化物,熔點(diǎn)較低。一般情況下酸性氧化物含量高,使得煤灰熔融溫度相對(duì)較高,但是每種氧化物對(duì)煤灰熔融溫度的影響卻不同。單煤灰熔融溫度也并非隨堿性氧化物的增多而單調(diào)降低。

2.1 酸性氧化物對(duì)煤灰熔融溫度的影響

2.1.1 SiO2

煤灰中SiO2含量一般在30%-70%范圍內(nèi)變化。煤灰熔融時(shí)起到一定程度的助熔作用。不考慮其他組成的影響,煤灰熔融溫度隨SiO2含量增多呈降低趨勢(shì),但隨著SiO2含量的進(jìn)一步上升超過(guò)一定比例煤灰熔融溫度又有上升趨勢(shì)。若煤灰中堿性組分含量較高,SiO2的助熔作用更明顯。

2.1.2 Al2O3

Al2O3含量一般在10%-40%之間。Al2O3起“骨架”作用,它能顯著增高煤灰熔融溫度。隨Al2O3含量增加,煤灰熔融溫度也增高,當(dāng)含量超過(guò)40%時(shí),其軟化溫度一般會(huì)超過(guò)1500℃。

TiO2在煤灰中含量一般不會(huì)超過(guò)5%,但是始終有提高熔融溫度的作用,且對(duì)煤灰熔融溫度的影響較大。P2O5和B2O3等酸性氧化物含量較少,對(duì)煤灰熔融溫度的影響與所處的氣氛有關(guān)。SOX對(duì)煤也有助熔作用,但效果不顯著。

李德俠在研究中對(duì)酸性氧化物與煤灰熔融溫度的相關(guān)性大小進(jìn)行排序:Al2O3>TiO2>SiO2。

2.2 堿性氧化物對(duì)煤灰熔融溫度的影響

2.2.1 Fe2O3

煤灰中Fe2O3含量一般在5%-15%之間。對(duì)煤灰熔融溫度的影響與所處氣氛有關(guān),氧化性氣氛中以Fe2O3形態(tài)存在,弱還原性氣氛中以Fe2+形式存在,無(wú)論以哪種形式存在均可以降低煤灰熔融溫度,但在弱還原性氣氛下助熔效果最顯著,因?yàn)镕e2+易于與SiO2形成低共熔點(diǎn)化合物,降低煤灰熔融溫度,而以Fe原子形態(tài)存在時(shí)對(duì)煤灰熔融溫度的影響界于前兩者之間。

2.2.2 CaO

CaO在不同煤灰中含量差異較大,本身熔點(diǎn)較高,但有助熔作用。隨著CaO含量增加煤灰熔融溫度先降低后升高。一般情況下CaO的助熔作用與本身含量及硅鋁比有關(guān)。當(dāng)硅鋁比<3,且CaO在30%-35%之間時(shí),煤灰熔融++溫度最低;當(dāng)硅鋁比>3、SiO2>50%、CaO在20%-25%之間時(shí),煤灰熔融溫度最低。

2.2.3 MgO

MgO在煤灰中含量多低于3%。與多數(shù)氧化物一樣,隨著MgO含量的增高煤灰熔融溫度先降低后升高,煤灰中MgO含量一般較低,所以其在煤灰中多為助熔作用。至于煤灰中降低灰熔融溫度的MgO最佳含量還有待于進(jìn)一步測(cè)定。

煤灰中其他堿性氧化物如Na2O、K2O含量一般較低,主要起降低煤灰熔融溫度的作用,但若含量持續(xù)增加也會(huì)使煤灰熔融溫度開(kāi)始回升。

Reiter F根據(jù)堿性氧化物對(duì)煤灰熔融溫度影響作用大小排序:CaO>MgO>Fe2O3>Na2O>K2O。根據(jù)大量的數(shù)據(jù)積累,煤灰中化學(xué)組成的含量大小排序?yàn)椋篊aO>Fe2O3>MgO>K2O>Na2O,對(duì)比可知煤灰中某些高含量的化學(xué)組成對(duì)煤灰熔融溫度的影響卻小于低含量的化學(xué)組成。

2.3 酸堿比對(duì)煤灰熔融溫度的影響

考慮到多種氧化物綜合作用的影響,煤灰熔融溫度的高低與煤灰化學(xué)組成酸堿比有密切關(guān)系。有研究指出煤灰單一化學(xué)組分與灰熔融溫度之間相關(guān)性系數(shù)不好,而酸堿比和硅鋁比與煤灰熔融溫度之間的關(guān)聯(lián)性大大升高。當(dāng)酸堿比小于1或大于3時(shí),煤灰熔融溫度均多在1250℃以上。介于1~3時(shí),灰熔融溫度變化較大,但多在1250℃以下。這是由于酸堿比小于1時(shí),CaO含量占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì);酸堿比大于3時(shí),SiO 含量占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

2.4 硅鋁比對(duì)煤灰熔融溫度的影響

硅鋁的相對(duì)含量也會(huì)影響煤灰熔融溫度。硅鋁比增大,灰熔融溫度降低。雖然硅和鋁都有增高灰熔融溫度的作用,但含硅的氧化礦物和硅酸鹽礦物與其他組分會(huì)形成較鋁酸鹽共熔體熔融溫度還要低的低熔點(diǎn)共熔體,因此SiO2比Al2O3更能促使灰熔融溫度降低。

煤灰化學(xué)組成對(duì)煤灰熔融溫度有著決定性的影響,但是僅從定性角度考慮不能直接獲得灰熔融溫度相關(guān)參數(shù),利用相圖、經(jīng)驗(yàn)公式、熱力學(xué)軟件、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模擬等多種方法來(lái)獲得煤灰熔融溫度是目前國(guó)內(nèi)外學(xué)者研究的主要方向,其中通過(guò)煤灰化學(xué)組成回歸公式計(jì)算煤灰熔融溫度是較為簡(jiǎn)單的方法。

3 煤灰化學(xué)組成預(yù)測(cè)煤灰熔融溫度

利用煤灰化學(xué)組成預(yù)測(cè)煤灰熔融溫度并按不同的分類(lèi)有大量的經(jīng)驗(yàn)公式,總結(jié)如下:

3.1 按化學(xué)組成含量分類(lèi)計(jì)算煤灰熔融溫度

以下公式中化學(xué)成分的分子式均代表該成分在煤灰中的質(zhì)量百分?jǐn)?shù)。

3.1.1 煤灰中

SiO2≤60%,Al2O3>30%時(shí)

注:a= 100-SiO2- Al2O3- Fe2O3-CaO-MgO

由⑴式所得FT與實(shí)測(cè)值之間的誤差有99.7%煤樣在64℃以內(nèi)。

3.1.2 煤灰中

SiO2≤ 60%、Al2O3≤ 30%,F(xiàn)e2O3≤15%時(shí)

由(2)式所得FT與實(shí)測(cè)值之間的誤差有95%煤樣在78℃以內(nèi),滿足不同實(shí)驗(yàn)室間的允許誤差。

3.1.3 煤 灰 中SiO2≤60%、Al2O3≤30%、Fe2O3>15%時(shí)

由上式所得FT與實(shí)測(cè)值之間的誤差有95%煤樣在81℃以內(nèi)。

3.1.4 SiO2>60%時(shí)

(4)式所得FT與實(shí)測(cè)值之間的誤差有95%煤樣在73℃以內(nèi),滿足不同實(shí)驗(yàn)室間的允許誤差。

3.1.5 任何成分的煤灰流動(dòng)溫度回歸式

由(5)式所得FT與實(shí)測(cè)值之間的誤差有95%煤樣在86℃以內(nèi)。

按照煤灰中氧化物含量分類(lèi)進(jìn)行煤灰化學(xué)組成與熔融溫度關(guān)系預(yù)測(cè),所得的經(jīng)驗(yàn)公式對(duì)流動(dòng)溫度預(yù)測(cè)值與實(shí)測(cè)值偏差多數(shù)維持在80℃左右,雖然基本滿足國(guó)標(biāo)規(guī)定的FT再現(xiàn)值,但無(wú)法滿足工業(yè)氣化爐對(duì)于預(yù)測(cè)值與真值偏差小于50℃的標(biāo)準(zhǔn)。

3.2 按煤種分類(lèi)計(jì)算煤灰熔融溫度

3.2.1 無(wú)煙煤

由(6)式所得FT值與實(shí)測(cè)值偏差較大。

3.2.2 煙煤

由該式所得FT值,95%與實(shí)測(cè)值的誤差在90℃以內(nèi)。

3.2.3 褐煤

由此式所得FT值,有95%的煤樣的誤差在72℃以內(nèi),低于不同實(shí)驗(yàn)室間的允許誤差。

按煤種牌號(hào)分類(lèi)對(duì)煤灰化學(xué)組成與熔融溫度的關(guān)系進(jìn)行擬合,由于涉及不同礦區(qū)、不同成煤環(huán)境、組成差異較大的煤種,公式的適用性相對(duì)較差。

3.3 按礦區(qū)分類(lèi)計(jì)算煤灰熔融溫度

3.3.2 潞安礦區(qū)

由(9)式算得FT值,有95%煤樣誤差在43℃以內(nèi),準(zhǔn)確度較高。

3.3.3 沈陽(yáng)礦區(qū)褐煤

由(10)式算出的FT值有95%的煤樣誤差在52℃以內(nèi)。

3.3.5 北京礦區(qū)無(wú)煙煤

由(11)式計(jì)算北京無(wú)煙煤灰的FT值,誤差較大。

3.3.6 大同礦區(qū)

由(12)計(jì)算FT溫度誤差95%的煤在81℃以內(nèi)。

3.3.7 淮南淮北礦區(qū)

FT=1712-1.68SiO2-1.44Al2O3-5.41Fe2O3-10.12CaO+18.19MgO-7.16a(13)

由(13)式得出淮南淮北礦區(qū)煤灰FT值95%煤樣誤差在38℃以內(nèi),準(zhǔn)確性較好。

通過(guò)對(duì)比分析公式⑴-⒀預(yù)測(cè)煤灰熔融溫度的誤差可知:煤種分類(lèi)覆蓋范圍越大,經(jīng)驗(yàn)公式的誤差相對(duì)越大,分析原因可能是:1)成煤環(huán)境、時(shí)期和地殼運(yùn)動(dòng)的差異性導(dǎo)致公式的適用性也不同;2)以上公式僅利用煤灰中五種化學(xué)組成進(jìn)行回歸計(jì)算,因此也可能產(chǎn)生較大誤差;3)回歸方法、數(shù)據(jù)積累量也會(huì)導(dǎo)致公式不同的適用性。

郝麗芬等人基于⑴-⑷式的分類(lèi),針對(duì)近千個(gè)煤樣數(shù)據(jù)成分,利用多元回歸方法推導(dǎo)出利用五種化學(xué)組成(SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO) 計(jì) 算 ST和FT的回歸式,并進(jìn)行驗(yàn)證,計(jì)算值與實(shí)測(cè)值均成正偏差,且誤差均在50℃以內(nèi)。

戴愛(ài)軍等人利用逐步回歸方法對(duì)154組煤質(zhì)數(shù)據(jù)回歸煤灰化學(xué)組成酸堿比與煤灰熔融溫度的關(guān)系公式(相關(guān)系數(shù)達(dá)0.886), 公式對(duì)部分煤種有較好的適用性,但由于僅進(jìn)行一次回歸,且僅適用于酸堿比在0-11之間的煤種,故該公式對(duì)煤種灰熔融溫度的計(jì)算并沒(méi)有廣泛的適用性。

牛迪任等人選取172組商業(yè)用煤分析數(shù)據(jù)利用分段擬合方法,回歸出煤灰中七種化學(xué)組成(包括Na2O、K2O)和酸堿比與煤灰軟化溫度、流動(dòng)溫度關(guān)系的公式,并隨機(jī)選取煤種進(jìn)行驗(yàn)證,實(shí)測(cè)值與計(jì)算值誤差在40℃左右,適用于酸堿比范圍為0.63-16.32之間的煤種。

李德俠利用181個(gè)煤樣數(shù)據(jù)經(jīng)二次線性擬合、逐步回歸、多次優(yōu)化循環(huán)獲得煤灰中9種化學(xué)組成(包括TiO2、Na2O、K2O、SO2)和酸堿比與流動(dòng)溫度的關(guān)系公式(相關(guān)系數(shù)達(dá)0.934),酸堿比覆蓋0.336-16.625。且與Winegartner EC針對(duì)美國(guó)煤樣、Hakan針對(duì)澳大利亞煤樣以及戴愛(ài)軍針對(duì)中國(guó)煤樣模擬的經(jīng)驗(yàn)公式的預(yù)測(cè)效果對(duì)比。結(jié)果表明利用美國(guó)及澳大利亞煤樣回歸的公式對(duì)其選用的煤種灰熔融溫度預(yù)測(cè)偏差小于50℃的煤樣僅占16%和21%,戴愛(ài)軍與李德俠的公式偏差小于50℃的煤樣比例為68%和83%。

以上研究表明煤種樣本數(shù)據(jù)積累量、回歸方法、成煤地區(qū)差異以及化學(xué)組成數(shù)據(jù)的完整性均對(duì)回歸公式的適用性有較大影響,煤灰中低含量的化學(xué)組成也對(duì)煤灰熔融溫度有一定程度的影響,需要在擬合煤灰化學(xué)組成與熔融溫度關(guān)系公式時(shí)加以考慮。

結(jié)語(yǔ)

4.1 煤灰化學(xué)組成極為復(fù)雜,各種化學(xué)組成的相對(duì)含量對(duì)煤灰熔融溫度的影響也較為復(fù)雜。單一化學(xué)組成對(duì)煤灰熔融溫度的影響多是隨著含量升高,可使煤灰熔融溫度先降低再升高。而在多數(shù)煤灰中,煤灰中酸性氧化物含量一般高于它使煤灰熔融溫度降至最低的含量值,而堿性氧化物含量一般低于使煤灰熔融溫度降至最低的含量。深入研究煤灰熔融溫度極值所對(duì)應(yīng)煤灰化學(xué)組成含量,可以為有效控制煤灰熔融溫度,提高化工煤種的適用性提供理論依據(jù)。

4.2 煤灰化學(xué)組成對(duì)煤灰熔融溫度影響作用大小與含量無(wú)關(guān),一些含量較小的化學(xué)組成(如MgO 、TiO2)對(duì)煤灰熔融溫度的影響作用反而強(qiáng)于某些高含量的化學(xué)組成。

4.3 不同地區(qū)煤種對(duì)回歸經(jīng)驗(yàn)公式有更高的回歸要求,增加數(shù)據(jù)積累量、改進(jìn)回歸方法、全面考慮煤灰熔融溫度的影響因素并提高煤灰化學(xué)組成測(cè)定的精確度,可提高經(jīng)驗(yàn)公式的適用性,對(duì)指導(dǎo)煤炭在工業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用意義重大。

[1]韓松菊.淺析煤灰成分分析以及煤灰應(yīng)用[J].中國(guó)石油化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2012(04):53.

[2]劉治青.煤灰成分測(cè)定中幾個(gè)相關(guān)問(wèn)題的探討[J].煤,2005(06):57,71.

[3]李亞芳,李恒堂.神東礦區(qū)煤灰熔融性變化規(guī)律淺析[J].煤質(zhì)技術(shù),2003:27-31.

[4]李凌云.實(shí)驗(yàn)室如何開(kāi)展煤灰成分檢測(cè)[J].大眾化標(biāo)準(zhǔn),2008(S1):97-99.

[5]Saimir A,Lolja.Correlation between ash fusion temperatures and chemical composition in Albanian coal ashes[J].Fuel.2003,81(17):2257-2261.

[6]張堃,黃鎮(zhèn)宇,修洪雨,楊衛(wèi)娟,周俊虎,岑可法.煤灰中化學(xué)成分對(duì)熔融和結(jié)渣特性影響的探討[J].熱力發(fā)電,2005(12):27-32.

[7]林歆.煤灰熔融性測(cè)定需注意的幾個(gè)問(wèn)題[J].煤質(zhì)技術(shù),2004(05):46-48.

[8]楊?lèi)?ài)紅.煤灰成分對(duì)灰熔融性的影響[J].科技與企業(yè),2013(15):324.

[9]李德俠.煤灰熔融及粘溫特性的研究[D].華東理工大學(xué),2012:49-54.

[10]張璐,呂慶章.煤灰熔融性的影響因素[J].機(jī)電產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新,2010,23(02):181-183.

[11]袁寶泉,陶秀祥,蔣松.府谷煤灰成分對(duì)其灰熔融性的影響[J].中國(guó)煤炭,2013,39(05):80-84.

[12]戴愛(ài)軍,杜彥學(xué),謝欣馨.煤灰成分與灰熔融性關(guān)系研究進(jìn)展[J].煤化工,2009(04):16-19.

[13]Song Wenjia, Tang Lihua. Effect of Coal Ash Composition on Ash Fusion Temperatures[J].Energy&Fuels,2010,24(1):182-189.

[14]劉勇晶,郭延紅,劉勝華.煤灰成分對(duì)煤灰熔融特性的影響[J].煤炭轉(zhuǎn)化,2013,36(01):68-71.

[15]Reiter F.M.How Sulfur Content of Coal Relates to Ash Fusion Characteristies[J].Power. Eng,1955,59(05):98-100.

[16]J.C.vanDyk. Understanding the influence of acidic components(Si, Ai, and Ti)on ash flow. temperature of South African coal sourees[J].Minerals Engineering.2006,19(03):280-286.

[17]岑可法,樊建人,池作和,等.鍋爐和熱交換器的積灰、結(jié)渣、磨損和腐蝕的防止原理與計(jì)算[M].北京:科學(xué)出版社,1994.

[18]Frank E,Huggins,Deborah A,etal.Correlation between ash-fusion temperatures and ternary equitibrium phase diagram[J].Fuel,1981,60(07): 577-584.

[19]Hanxu Li,Yoshihiko Ninomiya,Zhongbing Dong, etal.Application of the Faetsage to Prediet the ash melting behavior in reducing conditions[J].Chinese J.Chem.Eng.2006,14(06):784-789.

[20]Chungen Yin,Zhongyang Luo,Ming Jiang, etal.Predictingcoal ash fusion temperature with a back propagation neural network model[J].Fuel,1998,77(15):1777-1782.

[21]陳文敏.煤質(zhì)分析結(jié)果的定性與定量審查[M].煤炭工業(yè)出版社,1994:348-358.

[22]郝麗芬,李東雄,靳智平.灰成分與灰熔融性關(guān)系的研究[J].電力學(xué)報(bào),2006,21(03):294-297.

[23]戴愛(ài)軍.煤灰成分對(duì)灰熔融性影響研究[J].潔凈煤技術(shù),2007,(05):23-27.

[24]牛迪任,孫永斌,林碧華,周新文.煤灰熔融溫度計(jì)算公式的研究[J].潔凈煤技術(shù),2011(05):69-72.

[25] Winegarter E C,Rholders B T. An Empirical Study of the Relation of Chemieal Properties to Ash Fusion Temperature[J].Trans ASME J Eng Power.1975,97(03):395-401.

[26]Hakan Kahramanae,F(xiàn)rans Bos,Adrian Reifenstein. Application of a new ash fusion test to the odore coals[J]. Fuel. 1998,77(10):1005-1011.

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