如有航道可以利用,水煤漿可采用水上運輸。這種運輸方式的主要環節是港口裝卸和船舶。船運水煤漿,港口裝卸設施要有大型貯罐、泵和管道。為縮短裝卸時間,要采用大流量的離心渣漿泵或雙螺桿泵。運輸水煤漿的船只,宜采用雙層殼體的隔艙結構,并配備防止水煤漿沉淀的艙內漿體循環系統和防凍加溫裝置。散裝煤漿的船運比鐵路運輸費用低,而船運水煤漿比水運煤炭的費用還低,加上水煤漿是封閉式裝卸,對港口無污染,所以,水煤漿船運比鐵路運輸更具有優越性。
水煤漿罐車可通過公路或鐵路進行運輸。汽車罐車一般用于短途運輸,鐵路罐車宜于長距離輸送。罐車裝載有兩種方式,一是采用高位貯罐利用液位高差自流裝載; 二是用渣漿泵將水煤漿由貯罐注入罐車。罐車在長距離運輸中,要求水煤漿保持不產生沉淀,高寒地區不凍結和罐車達到一定的裝滿度,以保持其穩定行駛。罐車卸載可采用自流或泵抽放。為實現快速自流卸漿,可加大罐車排漿口孔徑,并向罐內充氣提高排出速度。采用泵抽排放時,應根據排放距離選擇泵的類型。在排送壓力低于0.5MPa時,用離心渣漿泵;排放壓力高,則采用曲桿泵或往復泵。如采用鐵路運輸,要對重油罐車進行改造,使之能防蒸發,防凍結,既要達到一定的裝滿度而又不超重,同時還應滿足能快速和便于清洗的要求。
煤漿管道輸送由于具有運量大、管道埋設在地下占地少、不受氣候條件影響、對復雜地形適應性強、密閉輸送不污染環境、長距離輸送運費低及易于實現全線自動控制等優點,是一種有效的煤炭運輸方式。20世紀50年代,長距離煤漿管道運輸實現了商業化。美國的俄亥俄(Ohio)煤漿輸送管道長174km、管徑254mm、年運煤130萬t在1957年至1963年成功運行。美國的黑邁薩 (Black Mesa) 煤漿管道長439km、管徑457mm、年運煤炭480萬t,從1970年至今仍在正常運行。俄羅斯在西伯利亞建成長260km、管徑529mm、年輸煤300萬t的水煤漿輸送管道。中國已進行了準格爾—秦皇島、晉東南—南通、盂縣—濰坊—青島、神木—大港以及彬縣—咸陽等長距離輸煤管道的可行性研究。
適合管道運輸的煤漿有高濃度和中濃度水煤漿。高濃度水煤漿的固體顆粒粒徑一般均小于0. 25mm,煤粉重量約占漿體重量的70%。由于其級配合理并加入適量的穩定劑和分散劑,漿體穩定性好,粘度在1000mPa·s以下,流動性好,為均質懸浮流體。中濃度煤漿固體顆粒的上限粒徑一般不超過2mm,44μm以下的細粒含量約為20%,加權平均粒徑0.43mm左右,漿體重量濃度50%~55%。這類煤漿固體顆粒易沉淀,屬沉降性漿體,在管道輸送中為非均質或偽均質流動。上述兩類煤漿性質不同,相應的管道輸送工藝有一定差別。圖1表示中濃度水煤漿管道運輸系統。
水煤漿管道運輸系統主要由泵站和管線組成,通過加壓泵站將水煤漿輸送一定距離。對長距離管線,中間要設置若干個加壓泵站。管線起始端的泵站其主要設施有水煤漿貯罐、管路安全檢測、干線主泵以及主泵的供漿泵。水煤漿經管路安全檢測合格后,由供漿泵將漿體供給主泵,主泵加壓后輸往下一泵站再加壓,逐段輸送到管線終端貯罐。高濃度水煤漿稀釋后質量降低而且穩定性被破壞,在輸送過程中不允許進水,干線上的加壓泵均采用不需沖洗水和水封的往復式隔膜泵或曲桿泵。管道摩擦阻力損失是計算管道輸送系統壓力的重要數據,根據系統壓力和管道敷設線路的地形剖面參數確定泵站位置、數量(圖2) 及主泵選型設計。由于高濃度水煤漿的粘度較高,必須采用低速在層流下進行管道輸送,才能使壓力損失較低,通常流速以0.7m/s為宜。對于直徑超過500mm的管道,輸送壓力損失低于10MPa/100km。
中濃度煤漿管道運輸工藝與高濃度水煤漿不同之處是在管道終端需增加脫水環節。機械脫水可使最終產品水分達到20%以下,根據需要可進一步采取熱力干燥,水分可低于10%。管道的臨界流速和摩阻損失是中濃度煤漿管道輸送的兩個關鍵水力參數。由于中濃度煤漿為沉淀性漿體,當平均流速低于臨界流速時,流動紊動力減小,在重力作用下固體顆粒由懸浮狀態向管底沉積,影響管道正常輸送甚至發生堵管事故,管道輸送流速應高于臨界流速0.3m/s左右。管徑大于500mm,其輸送流速區為1.75m/s,每百公里壓力損失一般不超過7MPa。管道的臨界流速和摩擦阻力損失與管徑、煤的密度、粒度組成、漿體濃度及其流變特性有關,尚無通用計算方法,因而在煤漿管道工程設計中需對漿體進行管道輸送試驗,以提供可靠的依據。 2100433B
據我所知,畜力車的定額只在1990年之前的勞動定額中才會有,遇到樓主這樣的情況,有三個辦法: 1、找到舊定額,參照其中計價規定和相關子目的數據按目前價格水平調差。這個辦法估計很難; 2、按現行定額的人...
一、運輸對水果質量的影響 1、物理損傷 運輸中商品遭受物理損傷對質量影響很大。造成物質損傷的主要原因是不良操作、超載、堆垛安排不當等。 長期以來不良操作是引起水果質量損傷的一個主要因素。雖然使用包裝對...
定額沒有具體說明。一般草坪按面積乘以4厘米,等于一層澆水量,樹按1*1*0.1立方米每棵計算一次澆水量。
格式:pdf
大小:120KB
頁數: 7頁
評分: 4.5
水煤漿生產新工藝 張占棟 [1] 王柱勇 [2] 劉珊 [2 ] [1]原撫順礦務局 [2]國家水煤漿工程技術研究中心 摘要:本文提出了采用輥壓機制備水煤漿的新工藝。 該工藝可按煤質調整工藝參數, 充實中間工序, 完善傳統制漿工藝流程, 可用于新建或改造現有水煤漿廠, 實現水煤漿 廠單一系統大型化、生產能力翻番、降少投資、能耗下降,促進水煤漿產業的發展。 關鍵詞:水煤漿,制備,輥壓機,能耗,投資 一、前言 水煤漿出現二十多年,在經濟技術上取得了一定成果,已經走向商業化。我國經 過二十年艱苦開發, 在水煤漿技術水平和產品質量方面已居世界先進行列。 目前,全國 已有年產 400多萬噸制漿生產能力;其中有 3座漿廠制漿能力達到 50萬噸以上,基本 上實現正常生產。水煤漿產品已在 7臺 230蒸噸/時電站鍋爐 上和 50多臺 20蒸噸 /時以 下的工業鍋爐以及在 100多臺各種窯爐 上燃用,并取
格式:pdf
大小:120KB
頁數: 5頁
評分: 4.7
壓力、煤漿濃度、氧煤比對水煤漿氣化的影響 作者: 崔意華, CUI Yi hua 作者單位: 西北化工研究院,陜西,西安,710054 刊名: 化肥設計 英文刊名: CHEMICAL FERTILIZER DESIGN 年,卷(期): 2010,48(5) 參考文獻(11條) 1.于海龍;趙翔;周志軍 氧煤比對水煤漿氣化影響的數值模擬 [期刊論文]-煤炭學報 2004(10) 2.徐紅東;門長貴 多元料漿氣化工藝過程的模擬 2008(02) 3.金保升;樸桂林;肖睿 碳轉化率高的煤氣化裝置 2009 4.尚愛娟 德士古水煤漿氣化爐溫度控制的探討 [期刊論文]-化學工業與工程技術 2007(08) 5.張慶 水煤漿加壓氣化過程的平衡組成 1993(03) 6.何翔;金晶;張忠孝 水煤漿氣化爐入口參數對出口合成氣的影響 [期刊論文]-上海電力 2009(01) 7.王會民
經濟性:水煤漿屬于煤基清潔燃料,我國的能源結構決定煤炭的價格漲幅 低于燃油、燃氣。
安全性:水煤漿屬于非易燃流體,相對于油、氣、煤粉的易燃、易爆來說,其安全性大大提高。
廣泛性:水煤漿適用于各種鍋爐。
高效性:水煤漿燃盡率高,節省燃料。
環保性:水煤漿是一種深度潔凈煤技術,環保達標。
水煤漿是一種新型煤基流體潔凈環保燃料,既保留了煤的燃燒特性,又具備了類似重油的液 態燃燒應用特點,是目前我國一項現實的潔凈煤技術。它由65~70%的煤、29~34%的水和小于 1%的化學添加劑,經過一定的加工工藝制成。它外觀象油,流動性好,儲存穩定(一般3~6個月 不沉淀),運輸方便(火車或汽車罐車、管道、船舶),燃燒效率高,污染物(SO2、Nox)排放 低,約2t水煤漿可以替代1t燃油,可在工業鍋爐、電站鍋爐和工業窯爐等代油或煤、氣燃用。
水煤漿的制備技術主要包括制漿煤種選擇、級配技術、制備工藝、制漿設備及添加劑等。
水煤漿鍋爐是指以水煤漿為燃料的鍋爐,分為懸浮霧化水煤漿鍋爐和流化床水煤漿鍋爐。其中懸浮霧化水煤漿鍋爐,又可分為導熱油爐、蒸汽鍋爐和熱水鍋爐。流化床水煤漿鍋爐則屬于大型鍋爐,一般印染企業不采用。懸浮霧化水煤漿鍋爐主要是采用霧化燃燒方式,產生的蒸發量較少(通常小于10t/h),較適合于印染企業。懸浮霧化水煤漿鍋爐集中了燃油和燃煤兩者的優勢,以液態輸送,霧化燃燒。燃燒效率可達98%~ 99%,熱效率高達82%以上。具有運行成本低和節能環保的顯著特點。