蒙大纳煤炭钠去除技术的加强、评估及发展

来源 :第16届国际选煤大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sdausunyu
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蒙大纳有将近1200亿t的煤藏量,超过美国其它各州。但是,蒙大纳的煤生产只排在全美的第6位。各种因素导致蒙大纳州的煤产量落后于美国其它各州,如:煤的质量、采矿条件以及经济、运输成本和环境政策。其中,蒙大纳地区的一些煤炭中钠含量相对较高,从而导致该地区的煤炭市场一直受限。钠含量高会造成电厂锅炉产生过多的炉渣,而且高钠煤只能在特殊设计的锅炉中燃烧。随着社会中碳意识的提高,煤气化,不同于直接在锅炉内燃烧煤,被认为是未来煤炭工业的发展方向。遗憾的是,大多数有前途的气化方法并没有应用到高钠煤中。因此,未来蒙大纳高钠煤的“洁净煤”市场应该限制传统电厂直接燃烧煤的情况。CAMP项目的总体目标是为蒙大纳煤炭工业研发和实施钠去除、钠回收处理提供可行性方案。整个项目的工作进程将在这篇文章中进行陈述和讨论。
其他文献
本文研究的是单甲板实物堆叠筛选器与处理入料能力高达5tph的Falcon选矿机结合,形成了一个特别针对高硫煤的细粒煤清洗流程。实验计划是引导处理一个从进料到原煤旋风分离器的流动的泥浆的过程,整个过程在美国中西部的一个选煤厂中进行。高效率的尺寸分离是否达到通过缺陷值0.21和77μm下4.72%的细微支路评价。Falcon选矿机可以实现比重分离低于1.74,处理名义上的1mm~75μm大小的煤时会有
选煤厂将原煤分为3或4个粒级,每一粒级在水介质中分别得到分离。粗粒煤由筛网和离心机进行精确地机械脱水,而细煤需要热干燥。在历史上,工业上已经使用过流化床干燥机进行热干燥,它要求处理中包含细煤。为了减少干燥机设备,一些选煤厂已经安装了一些筛选离心机,这些筛选离心机能够筛选325目的洗粉煤,排除那些不足325目的部分。这导致了由于可磨性指数造成的重大产品损失。气体再循环干燥机的设计使其可干燥和完全回收
煤的预处理包括微粒和相位的相互作用。本研究建立了一种基于粒子间相互作用的数值模型。这个模型利用了Cundall粒子流模型,模拟了受物理性质决定的煤岩颗粒间的多种相互作用。所有粒子运动都受由重力、阿基米德(排量)力、阻尼力和物质相互间磨擦阻力所产生加速度的影响。如果粒子过于紧密而受到剪切或扭曲限制,粒子可能会受到碰撞或拆解。研究结果发现,振动气动干法分选机的煤岩颗粒分选效率由工作空间材料层膨胀所决定
随着水资源变得越来越稀少及其成本的不断上升,不久的将来,在沙漠、干旱或多年冻土地区开采加工原料煤将十分必要。在这些地区高效率的干选技术将使经济选矿或其他流程成为可能。大部分水都包含在细粉煤的处理中,特别适用于对煤的湿处理。在煤炭加工过程中,高处理量的分选技术大多基于湿加工过程。也有一些分选粗煤的干加工技术(>5mm),像气动重力分选和分选式传感器。从经济方面来说,精煤干选分选的过程和设备是不合适的
用于固体颗粒分离的浮选法已经在煤炭、矿产行业实行了很长一段时间。尤其是运用柱浮选,建立一个深泡沫池的潜在利益已经被大量的研究者证实,包括证实了在矿物富集处,泡沫阶段比泥浆阶段更富有效率。该方法可用于粒子难以由浆阶段分离到泡沫阶段的时侯。因此可以预计到把微粒送入泡沫阶段将大大改善微粒的等级和回收率。本文应用一种新颖电波操作的浮选柱进行实验研究,并把其结果与用传统模式操作相同项目后得到的结果进行了比较
高难度浮选煤样品的浮选试验采用直径5cm的浮选柱来显示气化纳米气泡的效率。气化纳米气泡有以下特点:纳米气泡之间碰撞的可能性和气泡之间粘附的可能性很大,分离的可能性很小等。实验对主要的浮选工艺参数进行单因素来研究浮选回收率和浓度等级的效果。结果表明,由流体动力学气化所产生的纳米气泡的平均直径约300~800nm,即为100~10ppm MIBC。纳米气泡的使用使在各种条件下浮选回收率和分离效率都显著
印度国内炼焦煤的供需缺口的情况是:在综合炼钢厂中,进口煤与国内煤分别占了70%,30%。在印度,炼焦煤占了钢铁产品成本的30%。因此,印度的炼焦洗煤厂被强烈要求降低洗煤成本,精细循环能力大体上占到工厂生产能力的10%~25%,试剂成本占了浮选和脱水成本的45%,其中仅起泡剂的费用就占了总试剂成本的30%。提取剂通常在煤油和柴油之间选择,而工厂操作人员所面对的困难是迅速地由不同生产商提供的起泡剂中挑
本文对受空气和试剂进入情况控制的新型煤浮选技术进行了介绍。设计的径向—轴向叶轮鼓风单元,包括有规律消耗空气的支管。叶轮叶片的特别设计通过最大化的喷射空气,对浮选气雾剂进行高效的分散,以及通过矿浆曝气带的空气处理器将它们喷射,提高了浮选过程的集约化。设计时需要考虑的因素有因子喷射器、流体动力学以及浮选过程中叶轮和曝气机的空气支管的技术参数。它们决定了设计中旋转叶轮的最佳速度,提供最可接受的浮选定性定
微量元素(TE)在原料煤及选煤过程中产生的固体产品中广泛分布。最有用的两个参数(相对浓度Yig和选煤产生的固体产品中微量元素的含量Uig)可以评估选煤厂产品中TE分布情况。所提供Yig和Uig值以及计算出的等式可以定量描述精煤和煤矸石中潜在的有毒微量元素的分布情况。研究结果表明,选煤可先减少潜在的有毒微量元素(PTTE),之后再利用清洁煤产品(燃烧,炼焦等),并提高作为畅销材料的燃烧后副产品的后期
加拿大新汞排放法规将于2011年1月1日生效。对此,TransAlta公用事业公司一直在测试活性炭在消除烟气中汞含量的功效,该测试在位于加拿大阿尔伯达省沃巴蒙湖的圣丹斯电厂进行。与此同时,TransAlta一直在调查洗煤去除汞含量和减少灰分进入锅炉的经济可行性。诺韦斯特公司顾问选择了一个低投入的局部洗煤工艺,该工艺应用一个创新式滚动筛分机,从洗煤过程中分离出小于10mm的精煤。采取全面采样和耐洗性