辛戰(zhàn)文
(中煤科工集團 沈陽設計研究院有限公司,遼寧 沈陽 110015)
同忻井田位于大同煤田東北部,距大同市約20 km。同忻煤礦為年產原煤10.0 Mt的礦井,擁有洗選能力為10.0 Mt/a的動力煤選煤廠(以下簡稱同忻選煤一廠),于2009年投產使用。隨著礦井開采能力不斷加大,礦井擴能改造后將達到16.0 Mt/a。同忻煤礦采用綜采放頂煤開采工藝,正常放頂情況下井下原煤量可達4 000~5 000 t/h,而現(xiàn)有選煤廠的設計能力為1 894 t/h。同忻選煤廠一廠設置了3個3.5萬t的原煤緩沖倉,如果礦井能力提升到16.0 Mt/a,原煤倉的緩沖時間最多只能保證2 d。隨著開采深度的增加,同忻礦區(qū)井下煤質條件更加復雜,部分區(qū)域存在火山巖侵入?;鹕綆r侵入部分原煤細粒級含量增加、灰分增加,給選煤廠的生產帶來不利影響。因此,隨著礦井生產能力提升,生產波動幅度增大,煤質條件變化,同忻選煤一廠已無法滿足生產要求,必須建設選煤二廠以保證礦井的正常生產。同忻礦井開采石炭二疊系煤層,3~5號和8號煤層為主要可采煤層。3~5號煤層在本區(qū)南部、西部及東部局部地帶以氣煤分布,其余為1/3焦煤;8號煤層在北部、東南部及東北部局部地帶以1/3焦煤分布,其余為氣煤。各可采煤層煤質特征為:中灰分至中高灰分(25.83%~29.63%)、高揮發(fā)分(37%左右)、低硫(0.56%~0.95%)、特低~低磷(0.002%~0.012%)、中等發(fā)熱量(Qgr,v,d為13.97~33.11 MJ/kg)、富油(各煤層焦油產率一般大于7%)、中等粘結~強粘結性、弱~中等結焦性。經洗選加工后,這些煤可作為良好的煉焦配煤和動力發(fā)電用煤。
采用同忻煤礦2010月11月12日的生產煤樣,并考慮實際生產煤質波動,將毛煤灰分確定為35%。并以此為依據對同忻礦井煤質資料進行校正,具體見表1,表2。
由表1可知,校正后原煤灰分為35.00%,屬中高灰原煤。大于50 mm可見矸石含量為14.01%,占大于50 mm本級的66.61%,屬高含矸煤;可見矸石的灰分為69.94%,矸石不純。大于50 mm原煤含量為21.19%,灰分為47.57%,比原煤灰分高,說明大塊矸石含量大,所以在大塊原煤處理環(huán)節(jié)應設置手選。小于50 mm原煤含量為78.81%,灰分為31.62%,比原煤灰分略低。隨粒度降低,灰分也隨之減少,說明矸石和煤存在一定的硬度差別。各粒級全硫大都在0.5%以下,平均全硫為0.47%,考慮洗選還可以去除部分無機硫,精煤全硫可以控制在0.5%以下,滿足精煤產品對硫分的要求。
表1 原煤自然級篩分組成(校正后)
表2 原煤小篩分試驗結果
從表2可以看出:小于0.5 mm原生煤泥含量為8.29%,含量較高,灰分為24.04%,比原煤灰分低,矸石無明顯泥化現(xiàn)象,符合大同礦區(qū)煤質實際情況。小于0.045 mm粒度灰分為26.56%,比小于0.5 mm原生煤泥灰分略高,含量占本級為22.47%;小于0.25 mm粒級含量占本級為68.15%,含量較高。小于0.5 mm粒級隨粒度減小灰分無明顯增加。細泥含量少,煤泥不易泥化,對后續(xù)煤泥水處理比較有利。
根據浮沉資料繪制可選性曲線(圖1、圖2)。從圖1和圖2可以看出,大粒度浮沉組成中高密度含量多,隨粒度減小,該密度級的含量也隨之減少,與篩分組成分析的結果吻合。中間物含量多,各粒級中間物含量在19.47%~27.21%。對50~1.0 mm粒級,當理論分選密度為1.50 kg/L時,理論精煤灰分為9.13%,理論精煤回收率為35.73%,δ±0.1含量為23.11%,可選性為較難選。對于1.0~0.25 mm粒級,當理論分選密度為1.60 kg/L時,理論精煤灰分為10.36%,理論精煤回收率為52.47%,δ±0.1含量為22.63%,可選性為較難選。
圖1 原煤50~1.0 mm可選性曲線
圖2 原煤1.0~0.25 mm可選性曲線
選煤廠擴能后(增加6.0 Mt/a原煤)生產的產品煤,當精煤灰分Ad不大于11.00%時,可作煉焦配煤;當精煤灰分Ad為20.89%、發(fā)熱量Qnet,ar為22.99 MJ/kg時,是優(yōu)質的動力用煤。產品的市場定位為煉焦配煤和動力煤兩種。
同忻選煤一廠現(xiàn)有生產工藝為:150~50 mm 塊煤采用重介質淺槽分選;50~1.5 mm采用有壓三產品重介質旋流器分選;1.5~0.15 mm粗煤泥采用螺旋分選機分選;0.15~0 mm細煤泥采用加壓過濾機回收。由于上述工藝無法生產煉焦配煤,同時同忻選煤一廠生產能力無法滿足礦井要求,因此需在原有廠區(qū)設施基礎上新建同忻選煤二廠,以滿足生產能力和產品質量雙重要求。該礦原煤可選性為較難選,從自動化程度高、分選精度易于控制及同忻一廠生產管理經驗的角度考慮,適合采用重介質分選。
重介質淺槽分選機是塊煤排矸的最有效設備之一,其有效分選粒度為200~13 mm,有效分選密度一般在1.4~1.8 kg/L,在同忻選煤一廠進行動力煤分選時取得良好使用效果。但如果采用重介質淺槽分選機分選煉焦煤,那么只能選擇一個分選密度。當排純矸時,分選密度1.8 kg/L,精煤灰分18.5%,達不到低灰煉焦精煤的要求;為使產品質量達到煉焦精煤要求時,將分選密度設為1.42 kg/L,則精煤灰分11.0%,但每年卻有約82萬t灰分為42%的中煤要隨矸石一起排掉,造成資源浪費。可見重介質淺槽分選機不能同時實現(xiàn)既排純矸,又生產煉焦精煤的目的。
4.2.1 重介質旋流器選前脫泥工藝的選擇
本設計采用脫泥重介質分選,且重介質旋流器的入洗上限為50 mm,下限為1 mm。原因如下:原煤破碎至50 mm以下再進入主廠房入洗,可以加大原煤和矸石的解離,提高精煤回收率;選前脫泥可以提高重介質系統(tǒng)穩(wěn)定性,降低生產介耗,提高脫介效果。
4.2.2 兩產品或三產品重介質旋流器的選擇
本設計采用兩產品重介質旋流器主再洗工藝。原因如下:兩產品重介質旋流器的分選精度高,可任意設置主再洗的分選密度,介質循環(huán)量少,入料壓力小。同樣直徑的兩產品重介質旋流器排矸能力大于三產品重介質旋流器,更適合同忻原煤中矸石量大的煤質特點。根據同忻礦井1/3焦煤的煤質特點,如果采用三產品重介質旋流器分選,其精煤、中煤、矸石三種產品的比例需要達到34.96%、27.94%、37.10%,進入二段分選的物料占65.04%;因此,如果生產煉焦煤產品,在矸石含量比較大時,需要先排出矸石,而三產品重介質旋流器不能實現(xiàn)此功能。而目前的同忻選煤一廠采用三產品重介質旋流器生產動力煤時,精煤、中煤、矸石三種產品的比例約為71.05%、3.15%、26.80%,通過中流管進入二段分選的物料只占29.95%,可實現(xiàn)動力煤有效分選,但不能用于煉焦煤分選。
由于結構方面的原因,三產品重介質旋流器的一段圓筒旋流器底流產物(中煤+矸石)的排放量受限,通常情況下,一段的溢流產物要比底流產物產率高,否則三產品旋流器的處理能力將大大減少。而同忻選煤二廠生產低灰煉焦配煤時,精煤回收率較低,若采用三產品重介質旋流器分選,則所需的臺數較多或需選用更大直徑的旋流器,經濟不合理。而兩產品重介質旋流器對原煤波動的適應強,中煤和矸石含量的變化不會影響重介質旋流器的處理量。
4.2.3 采用有壓或無壓入料的選擇
本次設計采用有壓入料。原因如下:有壓入料時,介質循環(huán)量少;無壓入料的分選效果不如有壓入料;由于采用脫泥兩產品重介質旋流器,采用有壓入料,不但能保證分選效果,也方便廠房布置。
由于需要低密度分選精煤,采用TBS比較合適。該設備適合低密度分選,分選精度較高。但在其分選過程中受粒度大小的影響較大,在寬粒度范圍分選時,分選效果不如螺旋分選機。為了獲得更好的分選效果,本次設計時將脫泥篩的開孔由1.5 mm改為1 mm,分選下限為0.25 mm,這樣可使進入干擾沉降床的粗煤泥粒級范圍變窄。
本設計細煤泥不采用浮選工藝,0.25~0 mm的煤泥直接脫水作為動力煤產品。原因如下:由于采用煤泥沉降干擾床分選1~0.25 mm的粗煤泥,只需要處理小于0.25 mm的細煤泥即可;而從煤泥的小篩分和可浮性資料可知,小于0.25 mm粒級的灰分較高,浮選精煤的回收率低,在技術經濟上并不合理。
細煤泥脫水采用加壓過濾機與快開壓濾機聯(lián)合工藝,原因在于:加壓過濾機單機處理量大,產品水分低,且排料呈散狀,產品質量均勻;但是加壓過濾機對于極細粒物料的回收效率不高,不能全部回收,如果煤質差,容易造成細泥積聚;而快開壓濾機對于極細??梢匀炕厥?,但其產品水分較加壓過濾機稍高,且排料呈餅狀。
采用加壓過濾機與快開壓濾機聯(lián)合回收煤泥,可以在有效防范煤質變化的前提下,保證產品水分和質量,保證煤泥水系統(tǒng)安全可靠,適應煤質波動的情況。
綜上所述,同忻選煤二廠最終確定的工藝流程為:50~1.0 mm 采用兩段兩產品重介質旋流器主再洗;1.0~0.25 mm粗煤泥采用TBS分選;0.25~0 mm 細煤泥采用加壓過濾機與板框壓濾機聯(lián)合回收。
同忻選煤二廠通過對原煤資料的分析,制定了合理的洗選工藝,選用了先進可靠的工藝設備和合理的工藝布置。選煤廠正式投產運行以來,根據不同的原煤煤質情況進行生產調節(jié),各項生產技術及質量指標均達標,滿足了客戶對產品的要求,取得了較好的經濟效益和社會效益。