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1 # 博嘉慧
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褐煤提質按加工手段不同大體可分為脫水及熱解兩個工藝。通常熱解工藝前也要進行脫水。褐煤乾燥脫水是最常見的褐煤提質技術。
褐煤脫水工藝
褐煤脫水工藝通常可以分為(蒸發)乾燥和非蒸發脫水兩類。其中非蒸發脫水工藝主要包括:機械熱壓脫水;溶劑萃取脫水。這些技術僅處於實驗室研究開發階段。1985-2013年間褐煤提質技術的主要以褐煤乾燥技術為主,褐煤乾燥技術具體分為以下五類:
(1)轉筒乾燥技術——轉筒乾燥的核心是一個略帶傾斜並能迴轉的圓筒體,筒體的傾斜度可以調節,範圍一般為2o~10o;按照溼物料和熱載體的接觸方式,工業中開發利用的褐煤轉筒乾燥裝置主要有直接加熱轉筒乾燥器、迴轉管式乾燥器和蒸汽管間接加熱轉筒乾燥器。
(2)帶式乾燥技術——褐煤由進料端經加料裝置被均勻分佈到輸送帶上,輸送帶通常用穿孔的不鏽鋼薄板製成,由電機經變速箱帶動,可以調速,最常用的乾燥介質是熱空氣或熱煙氣。
(3)氣流乾燥技術——氣流乾燥也稱為“瞬間乾燥”,是流態化稀相輸送在乾燥方面的應用;按照乾燥介質和操作溫度的不同,氣流乾燥可分為直管式和床混式兩種。
(4)流化床乾燥技術——工業上開發應用的褐煤流化床乾燥裝置主要是以過熱蒸汽或空氣作為流化介質(或乾燥介質),並且流化床內部帶有換熱器;褐煤流化床乾燥技術主要包括過熱蒸汽流化床乾燥技術和蒸汽-空氣聯合乾燥技術。
(5)振動乾燥技術——振動乾燥是利用機械振動實現固體顆粒在乾燥器中流動,並同時在乾燥介質(如熱煙氣等)的作用下實現乾燥過程。最新褐煤振動乾燥裝置主要有振動混流乾燥器和振動流化床乾燥器。轉筒乾燥技術中的迴轉管幹燥技術是目前工業中應用最為成熟的褐煤脫水乾燥技術。
(6)K-燃料技術——作為一項非蒸發式乾燥技術,該項技術利用原煤與蒸汽在提質裝置中直接接觸,透過調節時間、溫度和壓力三個要素,將原煤中的水分以液態水的方式脫除,在“擠”出煤中水分的同時,改變煤的孔隙結構及親水效能,提升低階煤的品質。2007年在美國懷俄明州建設有年處理75萬噸的提質工廠。
褐煤熱解提質工藝
褐煤熱解提質工藝可分為:
(1)外熱式熱解工藝,即熱解爐的加熱方式為間接加熱,此工藝與傳統的煉焦爐相似。
(2)固體熱載體熱解工藝,即半焦作為熱載體的熱解工藝,或以爐渣作為熱載體的熱解工藝等。
(3)氣體熱載體熱解工藝。
TDM褐煤低溫乾餾爐
TDM型乾餾爐用於褐煤低溫乾餾專案,主要產品有半焦及煤焦油。它主要有如下特點:
1.1 焦油回收率高,半焦產率高。
1.2 系統沒有富餘煤氣。
1.3 半焦可磨性好。
1.4 半焦的揮發份高。
1.5 幹法熄焦。
1.6 沒有固定碳損失。
1.7 淨化系統零壓工作。
1.8 原煤粒度要求1~50mm
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褐煤提質工藝技術的原理是將褐煤中的50%的水分除去,則將會把褐煤燃燒後產生的溫室氣體的排放量降低15%。提高了熱值50%,這對於褐煤的利用是極佳的。將褐煤的40%的揮發份熱解,可獲得優質的低溫焦油及高熱值的煤氣,褐煤焦即是優質的燃料還是很好的吸附材料。褐煤提質分為脫水及熱解兩個工藝
褐煤脫水工藝技術
(1)轉筒乾燥技術——轉筒乾燥的核心是一個略帶傾斜並能迴轉的圓筒體。工業中開發利用的褐煤轉筒乾燥裝置主要有直接加熱轉筒乾燥器、迴轉管式乾燥器和蒸汽管間接加熱轉筒乾燥器。
(2)帶式乾燥技術——最常用的乾燥介質是熱空氣或熱煙氣。
(3)氣流乾燥技術——按照乾燥介質和操作溫度的不同,氣流乾燥可分為直管式和床混式兩種。
(4)流化床乾燥技術——工業上開發應用的褐煤流化床乾燥裝置主要是以過熱蒸汽或空氣作為流化介質(或乾燥介質)。包括過熱蒸汽流化床乾燥技術和蒸汽-空氣聯合乾燥技術。
(5)振動乾燥技術——振動乾燥是利用機械振動實現固體顆粒在乾燥器中流動,並同時在乾燥介質(如熱煙氣等)的作用下實現乾燥過程。最新褐煤振動乾燥裝置主要有振動混流乾燥器和振動流化床乾燥器。
6)K-燃料技術——作為一項非蒸發式乾燥技術,該項技術利用原煤與蒸汽在提質裝置中直接接觸,透過調節時間、溫度和壓力三個要素,將原煤中的水分以液態水的方式脫除,在“擠”出煤中水分的同時,改變煤的孔隙結構及親水效能,提升低階煤的品質。
煤熱解提質工藝技術
(1)外熱式熱解工藝,即熱解爐的加熱方式為間接加熱,此工藝與傳統的煉焦爐相似。
(2)固體熱載體熱解工藝,即半焦作為熱載體的熱解工藝,或以爐渣作為熱載體的熱解工藝等。
(3)氣體熱載體熱解工藝,即以惰性熱氣體為熱載體的熱解工藝,或以自身熱解氣體為熱載體的熱解工藝。
經過近幾年國內的發展,國內企業已經開始對現有的褐煤脫水工藝進行最佳化和改良,比如褐煤提質工藝技術就結合了流化床和轉筒乾燥兩種技術優點,採用熱煙氣作為加熱介質。與現有的轉筒乾燥技術相比,該工藝的突出優點在於:透過在轉筒內新增流化床強化了乾燥過程的傳熱傳質,提高了效率,降低了能耗。