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工艺专业主任
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调节阀开度计算时用的可调比R值都是30吗?
在网上找的一些小软件,通过反推计算R值是29.5527,我想知道厂家在计算 调节阀 时,最大,最小,正常流量下开度,R值也都是30吗? 请问这这个可调比R,厂家在计算时是如何选择的,R值决定了阀芯的硬件结构吗?当计算得出的开度不够理想时,就变变更到另一个R值计算吗?为什么调节阀厂家的计算书上从来都不体现出用于计算开度的R值呢?
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尾气吸收系统?
工艺描述: 有一套 生产装置 ,尾气拟采用水吸收处理.尾气里面的成分为: 氢气 ,少量三氯氢硅(水解后产生固体).吸收过程,要考虑到堵塞问题,不知道有没有比较好的方案?希望高手给予指点。
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带漏电保护空开跳闸?
新装冰箱,冰箱插上1h左右就跳空开。 空开16A 漏电30mA 如何解决空开跳,请赐教! 谢!
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煤炭经济下滑 煤企员工生活受影响?
本文由 盖德化工论坛转载自互联网 内蒙古鄂尔多斯、山西朔州以及陕西榆林,因 煤炭 产量在国内产煤地区中排名前三而成为有名的“煤炭金三角”,这里曾经吸引了大批年轻人前来掘金。虽然当煤炭经济衰落之后,有人毅然离开,但已经安家落户于此的人,也正在为看不到尽头的行业“寒冬”而发愁。 神东天隆集团有限责任公司(下称“神东天隆”)下属煤矿主要分布于鄂尔多斯、榆林等金三角地带。历史上,国家鼓励社会资本到鄂尔多斯开发煤炭资源,国家层面最早参与的是华能集团,之后从华能集团分离出神华集团,神东天隆则是从神华集团子公司改制设立而来。目前,在神东天隆的股权结构中,员工持股比例为79.61%,神华集团下属的神华神府东胜煤炭有限责任公司(下称“神东煤炭”)持股比例为20.39%。 现任职于神东天隆的孙姗(化名)自大学毕业之后就来到鄂尔多斯,在煤炭企业工作的六年里,她在这里安家,并且完成了结婚、生子的人生大事。但自从2011年煤炭市场陷入低谷后,孙姗的生活也开始有了变化。 回忆起从前的日子,孙姗仍是一脸的幸福。“前几年单位效益好的时候,在这边生活不怎么累,工资水平还可以,虽然上班也比较忙,但不想升职的话,工作压力并不大,家庭中最大的开支就是房子,不过单位分的福利房,后来房子和车子都有了,回家之后就是照顾一下孩子,每逢假期全家一起出去旅游,就是过这样的日子。” 然而,一个企业不会永远有坏日子过,也不会永远有好日子过,煤炭“ 黄金 十年”的终结也扰乱了许多煤企员工原本宁静的生活。在宏观经济下和煤炭消费增速放缓、煤矿产能建设超前、进口煤大幅增加等因素影响下,2011年第四季度,国内煤炭价格开始下滑,在2012年5月份出现“断崖式”下跌,此后煤炭市场一蹶不振。 煤炭市场下行压力加大,以及库存上升、价格下跌、货款拖欠严重,导致企业经营困难加剧,甚至部分大型煤炭企业陷入亏损。尽管有运输和销售优势,但神东天隆在这场行业“寒冬”中也未能幸免。 截至2013年末,神东天隆拥有全资及控股煤矿6座,参股煤矿3座。其中,全资及控股煤矿井田面积达到113.40km2,可采储量为20.49亿吨,设计产能为1910万吨/年。除位于陕西的大海则煤矿和新疆的五彩湾煤矿外,其余矿井均位于内蒙古地区。 2013年,神东天隆原煤产量1061.42万吨,较上年减少了195万吨,煤炭销量1287.63万吨,同比减少了74.72万吨;2014年第一季度,公司原煤产量206.47万吨,较上年同期下降12.93%,煤炭销量219.89万吨,同比下降22.26%。 神东天隆煤炭产销量的下降也意味着企业经营业绩的下滑。公司2013年实现营业收入47.17亿元,同比减少15.07%;归属于母公司所有者的净利润4.92亿元,同比下降53.76%。2014年第一季度,公司实现营业收入9.22亿元,净利润为0.22亿元,与上年同期相比分别下滑7.89%和85.33%。 孙姗介绍,在煤炭运输方面,神东天隆主要矿区分布在鄂尔多斯市及周边,依托神华集团的煤炭运输专线,可以有效避免内蒙古地区煤炭运力不足给公司经营带来的不确定性;在销售上,公司煤炭产品大部分以坑口价在内蒙古自治区当地销售,剩余部分则销售给股东神东煤炭,2013年公司新增大客户伊旗圣圆公司。 “可以说,神华集团给予的支持使我们公司在运输和销售上都是有保障的,这与其他煤炭企业相比也是很大的优势,但这仍然难以抵挡煤炭价格大幅下滑带来的影响,从今年开始,我们也取消了多项奖金,估计公司今年也不给股东分红了,以前入股的员工每年都是两三倍的分红。”孙姗说。 目前,神东天隆所属的武家塔煤矿、霍洛湾煤矿、大海则煤矿和昊达煤矿已正式生产;淖尔濠煤矿矿井基本建设已完成,并于2014年初正式生产;五彩湾煤矿进入建设阶段,预计2015年底达产。公司参股的蒙格沁煤矿、尔林兔煤矿和久泰满来煤矿主要由投资方推进建设为主,现在正处于筹备期,但自2013年以来建设工作并无实质性进展。 孙姗还说,自己现在已经担心会不会“下岗”,由于在鄂尔多斯除煤炭企业之外的就业机会比较少,因此在这边失业之后不知道还能干什么了,“全家好几代都在一家企业里工作,已经形成一个生态系统,想留下和离开都不是那么容易的”。
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氨氮产生的原因?
大家都知道,在水煤浆气化炉内因存在 氮气 和 氢气 ,会相互作用生成部分氨,但在1300度左右的燃烧环境下,又有部分氨进行了燃烧,大家讨论一下,产生和燃烧的氨的比例大约是多少?
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UPS并联冗余?
已有一台UPS,现并联一台相同规格UPS,实现UPS并联冗余运行,请问,怎么实现。
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2013注册动力专业知识答案?
注册动力专业知识答案,在网上没有找到,这是自己作得,绿色阴影部分答案有疑问,欢迎各位朋友批评指正,交流学习。
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PROII 的ACOL方程可模拟芳烃抽提吗?
看过一篇论文介绍PROII 的 ACOL方程可模拟芳烃抽提,试了一下发现效果很不好,如溶剂 回收塔 底液的组份一般为99.2%(的 环丁砜 和0.8%的水,其泡点在0.85Bar时应为176℃,但用该方程算下来仅为153℃,
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热交换器换热效果下降怎么解决??
热交换器 换热效果下降怎么解决??? DMF生产中用 甲醇 钠作为触媒,在进料经过热交换器(用HMS)生产没几天加热物料温度一天比一天低,蒸汽一天比一天多
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炼油化工一体化技术?
炼油厂与石化厂的联合己经显示其内在的优点,炼油厂低辛烷值组分可送往乙烯厂裂解,乙烯厂的裂解汽油等高辛烷值组分又可返回给炼油厂。炼油厂的加氢裂化尾油也是乙烯装置极好的原料。炼厂催化裂化干气中的稀乙烯可与苯烃化反应生产乙苯,然后再脱氢反应生成苯乙烯,国内外己均有实际应用,我国大连石化公司和燕山石化公司均已建成 10 万吨 / 年乙苯 - 苯乙烯装置。进入新世纪以来,炼油化工一体化技术正在向纵深发展。随着北美和欧洲运输燃料规格的日益严格,一些轻烃馏份如芳烃、烯烃和某些轻石脑油,用作炼厂燃料的价值降低,但它们却是石化工业的极好原料。利用这些原料生产石化中间体和石化产品,可提高炼油厂的经济性。优化组合这些原料和产品体系,可为盈利创造新的机遇。 新世纪的燃料规范要求汽油降低蒸气压、减少芳烃、减少烯烃含量,柴油要求大幅度降低含硫量,汽柴油规范的强化将使轻烃( C2 、 C3 和 C4 饱和烃以及不饱和烃)、芳烃和轻石脑油供应过剩,这些物流在炼油厂的价值降低,但其独特性质可转化成石化产品以提高其价值。 炼油 - 石化产品一体化方案如下: ( 1 )芳烃回收和转化 运输燃料深度脱硫将增大炼油厂对氢气的需求,提供更多氢气的一条实用路线是在高苛刻度下进行石脑油催化重整,由此可得到较高产率的 BTX 芳烃。为满足汽油规格中芳烃含量的强化,可在汽油调合前将 BTX 芳烃抽提出来,用作石油化工原料,生产对二甲苯、苯乙烯、苯酚及其衍生物。 现已开发多种芳烃回收分离新技术,克虏伯 - 乌德公司推出 Morphylex 液液抽提工艺,采用 N- 甲酰基吗啉(含水 4%~6% )溶剂,在常压和 30~50 ℃下进行芳烃抽提。克虏伯 - 乌德公司还开发了芳烃抽提蒸馏技术 Morphylane ,产品纯度为:苯大于 99.99% ,甲苯大于 99.95% 。产品产率为:苯 99.9%~99.95% ,甲苯 99.5% 。溶剂损失为 0.005 千克 / 吨芳烃。 GTC 技术公司开发了 GT-BTX 芳烃抽提蒸馏技术,可从催化重整生成油或热解汽油有效地回收苯、甲苯和二甲苯。进料和热的循环溶剂预热后从塔器中部进入抽提蒸馏塔,贪溶剂从塔上部进入以选择性抽提芳烃。非芳烃从塔顶分出。塔底含芳烃的富溶剂进入溶剂回收塔(在减压下操作)分离溶剂和芳烃。该技术已建有四套工业化装置。韩国 LG- 加德士石油公司采用 GTC 公司 GT-BTX 芳烃抽提蒸馏技术在丽水建成世界上最大的芳烃抽提蒸馏装置。从重整生成油中生产 23.2 万吨 / 年苯、 55.4 万吨 / 年二甲苯和 30 万吨 / 年 C8 芳烃。苯和二甲苯回收率大于 99.9% ,纯度大于 99.99% 。 C8 芳烃纯度为 99.5% ,回收率达 100% 。用抽提蒸馏代替液液抽提,投资费用节减 25% ,能耗节约 15% 。 对二甲苯 / 乙苯 / 苯乙烯 / 聚苯乙烯方案: 从可回收 BTX 芳烃中最大量生产对二甲苯和苯,对二甲苯可用作生产 精对苯二甲酸 及衍生物原料,如 聚对苯二甲酸乙二醇酯 ,苯可作为产品外售或转化成苯乙烯衍生物,包括乙苯、苯乙烯和聚苯乙烯。 拥有 172 万吨 / 年催化重整的 1000 万吨 / 年炼油厂,可抽提 BTX 芳烃用以生产 45 万吨 / 年对二甲苯和 32 万 ~42 万吨 / 年苯乙烯 / 聚苯乙烯。抽出的苯和催化裂化干气中的稀乙烯进行烷基化可生产乙苯,该工艺在国内外均已工业化应用。生产聚苯乙烯的售价可超过 1000 美元 / 吨,通常是苯价值的两倍。 异丙苯 / 苯酚 / 双酚 A 方案: 苯与回收、提纯的丙烯进行烷基化生产异丙苯,而不是去生产乙苯。然后,异丙苯氧化生产苯酚和丙酮,进一步加工可生产双酚 A 。苯酚和双酚 A 需求的年增长率分别为 4%~5% 和 7%~8% ,这些产品具有市场优势,优于苯乙烯和聚苯乙烯。 拥有 172 万吨 / 年催化重整的 1000 万吨 / 年炼油厂,仅基于抽提苯就可生产 16 万 ~19 万吨 / 年苯酚,进而得到 18 万 ~21 万吨 / 年双酚 A ,如果联合甲苯 /C9 芳烃歧化还可使苯的潜在产量翻一番。 埃克森美孚公司开发了新的 PxMax 选择性甲苯歧化( STDP )技术。该技术可使大量存在的甲苯转化成对二甲苯和苯。在 STDP 过程中,催化剂选择性极好,甲苯仅转化成苯和二甲苯,邻二甲苯和间二甲苯也转化成对二甲苯。 PxMax 工艺对对二甲苯的选择性大于 90% ,超过以前的甲苯歧化工艺(选择性为 80% )。该工艺已转让给韩国 LG- 加德士石油公司丽水芳烃装置,生产 35 万吨 / 年对二甲苯和 38 万吨 / 年苯。该技术同时转让给日本石油炼制公司水岛炼油厂。该工艺与其他工艺相比,可节约 15%~20% 的投资和操作费用。 ( 2 )轻烃和轻石脑油转化 现行的汽油蒸气压标准大大降低了调合汽油总组成中轻烃和挥发性组分的数量,这些轻组分包括 C4 和 C5 饱和烃及烯烃,可将它们改质为高附加价值的石化产品,如丙烯、乙烯及其衍生物。 一些国内外炼厂已从催化裂化回收丙烯大量用作石化原料,另外,石化所需丙烯和乙烯也可通过含烯烃的轻石脑油进行选择性催化裂解生产,一些含烯烃石脑油选择性裂解制丙烯和乙烯工艺已经验证。如林德公司开发的固定床催化裂化( FBCC )工艺采用择形多相 分子筛催化剂 ( ZSM-5 型),可将含烯烃的 C4 和 C5 组分裂解为 CH2 分子,这些分子再组合成 C2 、 C3 、 C4 烯烃(而且以丙烯为主),单程操作表明,产品中含丙烯 40~45% 、乙烯 10% 、丁烯 30% ,如果丁烯循环,丙烯产率可提高到 60% 、乙烯为 15% 。该工艺已完成 9000 多小时中试,正在建设验证装置。 聚丙烯方案: 丙烯用于生产聚丙烯,可提高炼厂效益。国内外已有不少炼油厂利用丙烯成功地生产聚丙烯,有的聚丙烯能力达到 20 万吨 / 年。如组合含烯烃的轻石脑油裂解,聚丙烯产能还可进一步提高 20%~25% 。 环氧丙烷 / 丙二醇 / 多元醇方案: 丙烯可进一步直接氧化生产环氧丙烷,直接氧化工艺将于 2003 年投用,目前,环氧丙烷主要作为苯乙烯或叔丁醇( TBA )的联产品。环氧丙烷可进一步生产丙二醇和 / 或聚醚多元醇,用作聚氨酯原料。 顺酐 /1,4- 丁二醇 / 四氢呋喃方案: 丁烷可转化成顺酐 /1,4- 丁二醇 / 四氢呋喃,已有专用工艺可灵活生产四氢呋喃或 /1,4- 丁二醇,四氢呋喃可聚合生产聚四氢呋喃(聚四亚甲基醚乙二醇),可用作生产聚氨酯原料。 17.5 万吨 / 年丁烷制顺酐装置约需 21.4 万吨 / 年正丁烷原料,顺酐装置投资较少,可与其他替代工艺相竞争。 摘自《 未来石化工业技术发展七大热点 》希望从中受益,开阔思路。
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北京人事考试网怎么不能查询了呢?
北京的同事们好,请问北京人事考试网上注化的成绩查询怎么点不开呢?
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液硫贮槽着火通常是怎么引起的?怎么判断?
液硫贮槽着火通常是怎么引起的?怎么判断?如何处理?
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航天炉的特点?
航天炉石GSP的改进,试问,详细改进之处在哪?
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谁有从造气到合成的工艺设计包?
谁有从造气到合成的工艺设计包
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调整汽油和柴油收率的手段?
应对市场价格变更,可以针对性的改变操作手段以实现 汽油 高收率或 柴油 高收率,请问各位有何高招?
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注化考试如何复习?
第一次参加考试,备考如何复习效率较高,平时工作可以顺带着看看,谢谢。
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cad怎么画三维管道图?
最近刚接触cad,画了个二维管道图(如图)。想请教各位大神,如何用三维画出来?
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建议将氯碱版块区分成PVC区与烧碱区?
建议将氯碱版块区分成PVC区与 烧碱 区,论坛事务讨论区征求大家意见,下面连接! https://bbs.hcbbs.com/thread-145230-1-1.html # , , &
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管板计算时管壁温度选取问题?
对于温度较高的 换热器 (250以上),假如壳程温度在设备开车前已升至工作温度,开车后管程再进物料,而管程物料进口温度在刚开车时低于正常运行温度,管程物料进口温度会逐渐上升至正常进口温度,时间约20~30min,请问在核算时要不要考虑这种刚开车时的情况,还是按正常运行时的管壁温度进行核算?
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煤岩学与炼焦配煤技术的发展?
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 1 引 言 1.1 煤岩学简介 煤岩学是把煤作为有机岩石为其研究对象,研究其性质、变化及应用的一门学科。它认为,煤本身是一种由多种性质不同的组分以不同的结构混合组成的、性质复杂多变的有机岩石,而非单一的纯净物;提出了活性组分和惰性组分的概念,并按镜质组、半镜质组、丝质组、壳质组以及矿物,对显微组分进行分类和定量统计分析。煤本身的一些物理、化学性质及经历的成煤过程,如密度、元素组成和成煤作用、地质年代等,同煤岩显微组分组成及镜质组反射率这两项指标具有非常密切的关系。 应用煤岩学是:抓住煤本身并非单一纯净物这一特征,运用各种常规研究手段来研究煤中各组分及组分间交互作用对煤性质的影响;研究不同变质程度煤及其交互作用对混合煤性质的影响。 1.2 炼焦配煤技术 从单种煤炼焦到多种煤配合炼焦是焦化工业的一大进步,现代焦炉几乎都采用多种煤配合炼焦。配煤技术作为一个科研领域正在不断发展,但近几十年来,配煤技术较多停留在定性的、经验的阶段。随冶金技术对 焦炭 质量要求的逐步提高,经验配煤由于不能从根本上解释配煤炼焦生产中出现的反常现象,不能实现从定性到定量的转化,已不能满足焦化生产要求。对此,作为近代焦化基础理论之一煤岩学,虽然发展仍不够完善和成熟,但由于其对煤的重新认识及其理论的可行性,较现行原料煤分类却更科学和先进。 随着煤岩理论的深入和完善,以及配煤技术的发展,科学配煤离不开煤岩学已得到一致公认。目前,世界各国开发的配煤技术,凡是论证较充分、效果较好的,无一不以煤岩学为基础。上世纪80年代,国内的煤岩配煤技术开始得到较快发展。用煤岩学观点和方法预测焦炭质量,并指导配煤是50多年煤岩学发展的大事,也是焦化工业重大科研成果。目前,煤岩学已广泛应用于煤的研究及生产实践中。在焦化工业,煤岩学作为一种有用理论正在被广泛接受并逐渐应用于生产实践。 2 煤岩配煤的基本原理 根据煤岩学理论及其对煤的深入认识,煤岩配煤的发展已形成几条公认的基本原理。 2.1 煤是不均一物质 每种煤都是一种天然的配合煤,所以绝大多数煤都不合乎单独炼焦的要求。为此,煤岩工作者通过 显微镜 观察,即煤在加热过程中的动态变化,把加热过程中能熔融并产生活性键的成分划为有粘结性的活性组分;加热不能熔融、不产生活性键的划为无粘结性的惰性组分。镜质组和壳质组是活性组分,丝质组是惰性组分,半镜质组是两性组分。 2.2 煤中各活性组分质量的非均一性 镜质组的反射率分布图证明了这一点。对于任何单种煤,由于其各活性组分经历的成煤作用集中且较接近,变质程度亦相近,在镜质组的反射率分布图上,均呈现正态分布。 2.3 惰性组分和活性组分在配煤中都不可缺少 缺少或过剩都对成焦不利,会导致焦炭质量的下降。对焦炭质量有一定要求的配煤,实际是不同活性组分与适量惰性组分的组合。煤岩学确定一种煤的性质,主要看镜质组反射率和镜质组含量,与现行煤分类无关。 2.4 成焦过程 该过程不是煤粒相互熔融成均一焦炭的过程,而是通过煤粒间的界面反应、键合而连接的,有化学反应,也有物理结合。焦炭的晶相分析表明,惰性组分通过与熔融的活性组分发生化学反应和物理结合而成为一体,并随煤粒内外平行发生的有机物的裂解和缩聚反应,进一步缩聚而成焦块。以上述观点为基础的煤岩配煤技术在理论上已基本成熟,但到目前为止,还没有广泛适用且效果较好的具体方法。 3 几种有代表性的煤岩配煤方法 通过几十年发展,该理论不断充实和完善,一些研究院所和生产厂家建立了数种有代表性的煤岩配煤系统或数学模型,有的已取得较理想结果。 3.1 阿莫索夫和施皮罗法 由前苏联的И.Н.阿莫索夫等在1957年提出,美国施皮罗等进行了改进。60年代中期,日本木村英雄等进一步改进,于1974年在新日铁应用。 此法以煤岩组成和镜质组反射率为基础,把煤岩显微组分分为两大类: 活性组分=镜质组+壳质组+1/3半镜质组 惰性组分=丝质组+2/3半镜质组+矿物组提出了强度指数SI和组成平衡指数CBI两种指标。 SI=∑aixi/∑x CBI=(100-∑xi)/∑xi/∑bi 式中 : a-强度指数; b-反射率为i‰的镜质组与惰性组分的最佳配合值; i-为煤阶, 3~21; x-含量,%。 3.2 美国伯利恒钢铁公司法 由美国汤姆逊提出,原理同前,但方法有别。在美国伯利恒钢铁公司实施。以惰性组分含量-ASTM焦炭稳定性对反射率从0.8%~1.8%的镜质组分别做等反射率曲线,并将半镜质组按惰性组分处理。 3.3 日本宫津隆法 引入吉泽勒最大流动度MF,以镜质组反射率R0max为变质指标,设计了MOF图指导配煤。认为,MF<200~1 000 PM, R0max在1.2%~1.3%间为炼焦配煤最佳范围,同时在MOF图上把煤分为4类。 3.4 加拿大利德法 与上法相似,只是把半丝炭作为50%活性组分计算。该法是以吉泽勒最大流动度MF为纵坐标,以镜质组反射率R0max为横坐标,用180个煤样在炉宽310 mm的试验焦炉中炼焦,得出焦炭稳定性;用逐步多级回归方程获得一组焦炭的等稳定性曲线,以此预测焦炭质量,指导配煤。 3.5 荷兰文克·列威伦法 该法提出,用惰性组分含量计算总奥亚膨胀度,用镜质组反射率R0max做焦炭的等稳定性曲线。其总奥亚膨胀度: D=D0×V×If 式中: D0-无惰性成分时的总膨胀度; V-煤中镜质组的体积; If-惰性因子。 3.6 美国钢铁公司盖内伐厂的方法 提出用配合煤反射率指数BRI来代替反射率。该方法是以镜质组0.8%、1.2%为界,把煤分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类,即 BRI=∑aixi+∑biy2i+∑ciz3i 式中: ai、bi、ci-分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类煤的质量百分数,%; xi、yi、zi-分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类煤的镜质组平均反射率。 以高挥发分煤含量、焦炭稳定性因素做BRI曲线,用于预测焦炭强度。 3.7 澳大利亚的布郎-塔洛法 1964年布郎和塔洛等提出的方法,是以澳煤为对象,以两个指标指导配煤:镜质组最大反射率或含碳量和煤岩组分组成指数。以这两个指标为纵横坐标,做等坩埚膨胀序数曲线、6.35 mm等硬度因素曲线、38.1mm等堕落系数曲线和等挥发分曲线;根据所定焦炭质量对拟订的配煤方案进行调整。特点是,提供原始数据迅速,图解简单明了,在一定条件下,可鉴定一个煤层煤的结焦性质。 3.8 前西德赛莫奈斯和马科夫斯基法此法除了考虑用煤岩的指标外,还考虑煤加工和炼焦的一些条件来预测焦炭质量,如煤料的颗粒组成和堆密度、平均结焦速度,以及平均炉宽等,计算方法复杂,且各段计算没有验证资料。 3.9 周师庸法 我国著名煤岩学专家周师庸在60年代就已提出煤岩配煤是配煤技术的发展方向。他认为,选择若干煤的成因因素为自变量,某些焦炭质量指标为应变量进行回归分析,选择相关系数最大,可以达到工业应用水平;方差最小,小到比自变量测定方法中所规定的误差范围还小的回归方程,作为预测焦炭质量的依据。据此,从一组符合焦炭质量要求的配煤方案中选择出成本最低的方案。方法提出了标志煤还原程度的指标:烟煤容纳惰性物质的能力,兼用了奥亚膨胀度和罗加指数的原理,并校正了此二指标存在的缺陷,新的指标演化出了容惰积IA、容惰率和最大容惰量Imax三个指标;并指出该指标受煤的变质程度和煤的显微组分组成的影响,需同有关煤岩指标同时使用。在此基础上,新疆钢铁公司和酒泉钢铁公司经过系统实验,分别回归出其最佳方程:M40=30.99+0.06Imax-9.59×10-4IA+39.41R0max+0.004∑I (R=0.856, SE=0.940)M10=28.69-0.15Imax+7.12×10-4IA-11.18R0max-0.002∑I (R=0.939, SE=0.489)M40=66.557-12.086 R0max +0.618∑I M10=14.954-1.156R0max -0.131∑ICr=52.815+26.60 R0max -1.918∑I Sar=50.392-83.09 R0max +3.568∑I 3.10 西安煤科分院的方法 此法由西安分院的肖文钊、叶道敏等撰文,提出了标准活性组分Vt,st的新概念;同镜质组随机反射率标准差S和随机反射率平均值R0ran一起建立预测焦炭强度的回归数学模型;用拟和度C、F值和剩余标准差Sy来判别回归方程及选用参数的优劣。所建立的数学模型拟和度大于95%,剩余标准差Sy小于2.1,F检验值远远大于F0.001的查表值,该模型在重钢取得较好实验验证;在山焦推广应用该配煤系统取得明显效果。生产应用证实,该法简便易行,具有广泛适用性,然而在我公司的应用却无对比数据;其准确性和普遍适用性尚待验证。 4 上述煤岩配煤方法存在的问题 周师庸认为,虽然各种方法都是根据煤岩配煤的基本原理,但由于条件、运用手段和方法的不同,以及对煤质认知的差异,这些方法并不十分完美,不同程度地存在地域局限性,只适用于某些特定范围。对于任何企业,基于同样原理建立新的数学模型,研究工作都必须从头开始。 由于每种方法的切入角度不同,都有其独到见解和表征方法,对后续煤岩配煤的研究有很**价值,但缺点也很明显。煤岩学虽然先进,在对煤的认识上更深入,但上述各种配煤方法过于重视煤岩指标,而忽视了一些常规的煤质指标,有片面性。一种成功的煤岩配煤技术近年出现了一种新的煤岩配煤专利技术——“一种生产优质焦炭的方法”(专利号:ZL00121030.0),已在山西焦化成功实施。期间所生产的焦炭质量全面达到或超过部颁一级 冶金焦 标准一个等级,出口到美国、德国、荷兰等多个国家和地区,被称为“特级冶金焦”。在2002年第一届中国炼焦技术及焦炭市场国际大会上引起了广泛的关注。根据其在山焦的应用效果及山焦的煤源组织情况,该方法已突破了以往其它方法的局限性,在理论和实践上成功实现了突破,达到了工业应用水平。该技术在严格遵守煤岩学配煤原理基础上,提出了炼焦煤具有温差、度差、动差、时差等“四差”特性,指出了炼焦配煤各指标的最佳区域;并对现有的一些反映煤炼焦性质的指标赋予了新的涵义,对炼焦煤的性质提出了一些新的认识。检索国内外近年来的有关文献,对煤质提出新的这种认识还是第一次,具有相当的创新性,因而是较先进的煤岩配煤技术,其普遍适用性和对煤的新认识是对煤岩学理论有力的完善和补充,将会对煤岩学的研究和应用起到一个重要的推动作用。 作者:王海燕(来自网络) [ ]
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