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文檔簡介
1、Corex工藝采用非焦煤代替焦炭進(jìn)行鐵水冶煉,是21世紀(jì)十分具有潛力的煉鐵新技術(shù)。Corex工藝的預(yù)還原和終還原分別在上部的還原豎爐和下部的熔融氣化爐中進(jìn)行,因此料柱骨架需承受的負(fù)荷相比傳統(tǒng)高爐減少了近一半,對焦炭強(qiáng)度的要求不及高爐苛刻。然而,塊煤進(jìn)入高溫氣化爐后發(fā)生熱爆裂現(xiàn)象,爆裂后的煤焦粒度分布將影響半焦床的透氣性,此外,煤焦熱處理時(shí)間短,活性高,且半焦床床層高度低、溫度高,煤焦的氣化速率較焦炭快,因而煤焦在半焦床下降過程中將經(jīng)歷更
2、復(fù)雜的物理化學(xué)作用,其性能將直接影響工藝的順行及能耗。因此,塊煤的熱爆裂作用和煤焦性能研究顯得至關(guān)重要。本文以興隆莊和大同煤為研究對象,采用高溫硅鉬爐和煉焦?fàn)t對塊煤進(jìn)行了不同條件的裂解實(shí)驗(yàn),綜合分析了塊煤熱爆裂行為、煤焦的冶金性能、孔隙形貌、碳微晶結(jié)構(gòu)、官能團(tuán)結(jié)構(gòu)和煤焦反應(yīng)性變化規(guī)律,主要包括:
?、賹K煤進(jìn)行了高溫快速裂解實(shí)驗(yàn),研究表明:塊煤爆裂程度隨著處理溫度升高和塊煤粒徑增加而增大,而長時(shí)間的熱處理將增加塑性煤焦的平均粒徑
3、;高溫爆裂行為的發(fā)生主要是由于巨大的溫度梯度產(chǎn)生的應(yīng)力對塊煤形成破壞,一旦塊煤粒徑超過20 mm,爆裂作用將明顯發(fā)生,相比粘接性煤,溫度對非粘接性煤的爆裂性影響更強(qiáng)烈;隨著處理溫度升高,煤焦的總孔體積升高,孔徑增大;碳微晶結(jié)構(gòu)隨著處理時(shí)間和溫度的增加變得更加有序,且溫度對碳微晶結(jié)構(gòu)的影響更明顯;研究進(jìn)一步表明,物理結(jié)構(gòu)的變化是影響興隆莊煤焦反應(yīng)性的主要因素,而煤焦失活是影響大同煤焦反應(yīng)性的主要因素。
②對1 kg塊煤進(jìn)行了低速
4、率熱解實(shí)驗(yàn),研究表明:煤焦機(jī)械強(qiáng)度隨熱解時(shí)間和溫度的增加而加強(qiáng),而大同煤焦的抗碎強(qiáng)度由于裂紋的產(chǎn)生而逐漸下降,耐磨強(qiáng)度則不受裂紋的影響;煤焦比表面積隨熱解時(shí)間延長而下降,隨溫度的升高先降低后升高,當(dāng)熱解溫度高于1000℃時(shí),興隆莊煤焦由于二次裂解反應(yīng)產(chǎn)生更多微孔,而裂紋的產(chǎn)生不利于微孔的形成;大同煤焦隨溫度和處理時(shí)間增加反應(yīng)性均降低,而興隆莊煤焦反應(yīng)性與比表面積變化規(guī)律一致;煤焦反應(yīng)性和反應(yīng)后強(qiáng)度存在線性關(guān)系,較高的反應(yīng)性將導(dǎo)致較低的反
5、應(yīng)后強(qiáng)度。
③對興隆莊粉煤壓制成型,并進(jìn)行了型煤熱解實(shí)驗(yàn),研究表明:型煤的爆裂程度隨熱解溫度的升高而增強(qiáng),隨成型壓力的提高先增加后降低,溫度對爆裂性的影響明顯強(qiáng)于成型壓力,型煤添加瀝青后爆裂程度明顯下降;型煤低速率熱解后的煤焦抗碎強(qiáng)度和耐磨強(qiáng)度均不能達(dá)到塊煤熱解煤焦的強(qiáng)度,瀝青的添加能明顯改善其機(jī)械強(qiáng)度;型煤成型壓力越高,煤焦成焦效果越好,瀝青的添加同樣有利于型煤成焦,但壓力和瀝青對型煤的晶體結(jié)構(gòu)影響較小,晶體結(jié)構(gòu)受溫度的影響
6、更加明顯;其煤焦反應(yīng)性隨熱處理溫度的升高而增加,隨成型壓力升高而降低,型煤添加瀝青后,反應(yīng)性得到了抑制。
④通過對比各類煤焦發(fā)現(xiàn),型煤爆裂程度較相同處理?xiàng)l件的塊煤高,型煤孔壁由粗糙的顆粒物組成,成焦性相對較差,而興隆莊塊煤熱解后孔隙數(shù)量多,孔壁光滑,逐漸趨近焦炭形態(tài),而在型煤中添加瀝青后,煤焦孔隙形貌能夠得到較大改善;高溫快速裂解煤焦的晶體有序度較低速率裂解煤焦低,而型煤最低,焦炭的晶體有序度明顯高于煤焦;興隆莊煤焦反應(yīng)性表現(xiàn)
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