硅藻土改性助滤细粒褐煤脱水的研究

来源 :太原理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wxlcc1026
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在当前全球性能源需求紧张的形势下,人们越来越多的开始重视煤炭资源的高效利用问题,尤其是低阶褐煤的利用技术研究成为焦点和热点。但是褐煤的水分含量高,直接影响了褐煤作为原料高效利用的经济性,突出的是细粒级褐煤脱水过程中表现出煤浆黏度大、过滤速度慢、滤饼水分偏高等问题。所以针对细粒褐煤特点制定出一套合理的脱水方案,寻求一种高效脱水的方法是褐煤高效利用的前提,有着极其重要的现实意义。本文以内蒙古扎赉诺尔煤业集团铁北煤矿褐煤为原料,在对细粒褐煤表面性质及孔隙结构测定的基础上,明确不同煤浆浓度对细粒褐煤脱水效果的影响。使用硅藻土助滤剂助滤细粒褐煤脱水,并分别使用FeCl3、H2O2和KMnO4三种改性剂改性硅藻土,考察不同的改性剂对硅藻土的改性助滤效果。改变硅藻土的改性条件,考察pH值条件的变化对硅藻土改性助滤效果的影响,找出改性硅藻土影响褐煤脱水的规律,得出适宜褐煤脱水的硅藻土改性条件。并采用扫描电镜、接触角、红外、激光粒度分析等手段对硅藻土改性前后助滤褐煤脱水煤样进行测试表征,从机理上进行了初步探讨,得出如下结论:(1)在煤浆的真空过滤试验中,滤饼全水水分随煤浆浓度的增大而增大,但对滤饼内水分基本没有影响。选择最适宜的煤浆浓度为160g/L,且在此条件下滤饼全水水分为41.63%。(2)采用单因素实验考察了改性物种类、改性物加药量对硅藻土改性效果的影响。在FeCl3改性硅藻土、H2O2改性硅藻土和KMnO4改性硅藻土三种改性剂中,FeCl3改性硅藻土对褐煤的助滤效果最好。同时,在一定的范围内,滤饼水分随着改性剂用量的增加整体呈现出降低的趋势,矿浆的过滤速度呈升高趋势。(3)Fe3+改性硅藻土可以提高其对褐煤的助滤效果。当硅藻土的浓度为5%,加药量为3ml时,与硅藻土改性前相比,褐煤滤饼水分含量降低约3个百分点,矿浆过滤速度提高近50%。(4)改变pH值条件可以影响Fe3+改性硅藻土的改性效果。在酸性条件下,随着pH值的减小,褐煤滤饼全水水分呈现出先降低后增加的趋势,矿浆过滤速度呈现出先增加后降低的趋势;在碱性条件下,当pH=8左右时褐煤滤饼水分含量短暂减低,矿浆过滤速度短暂增加;随后随着pH值的增加,滤饼全水水分整体呈现出增加的趋势,矿浆过滤速度呈现出降低的趋势。综合实验条件考虑,在pH=5的弱酸性条件下,Fe3+改性硅藻土对褐煤的助滤效果最好。(5)采用相应的表征手段对硅藻土改性前后助滤脱水的煤样进行测试。通过FTIR分析、煤粒表面接触角测定、激光粒度仪测定、SEM表面结构表征,Fe3+负载在硅藻土表面上,改善了硅藻土内部孔隙结构,增大了其孔隙半径和比表面积、改变了硅藻土表面电性、提高了硅藻土对褐煤的助滤性能。
其他文献
舍雷肽酶是一种蛋白水解酶,具有强大的纤溶活性,可以用于治疗肿胀以及体液潴留等疾病,其抗炎活性优于市面上的其他蛋白水解酶。目前国内舍雷肽酶发酵生产尚未开发成功,而国内外市场对该的需求量逐年上升,所以开发高产舍雷肽酶的生产工艺具有十分重要的意义。本文从蚕肠道中分离筛选舍雷肽酶高产菌株,并研究其发酵工艺条件和酶的分离纯化步骤方法,并对部分酶学性质进行考察。首先,从临安、湖州以及广州等地购得的蚕体内分离出
目标检测是计算机视觉领域中最基础的任务之一,包含分类与定位两大技术难题。近年来,深度学习和卷积神经网络技术的快速发展,更是将目标检测的性能推向了一个新高度。但小目标的检测依旧面临巨大挑战。论文针对小目标检测中特征和内容表示不充分的问题,分别从特征尺度和内容维度提出优化方案,提升小目标的检测性能。小目标检测的质量依赖于图像特征图的提取和高层语义信息的处理。针对Faster R-CNN,论文提出了特征
在“十三五”规划的引领下,山东率先开始了主题为“新旧动能转换”的战略式发展,以知识、信息、技术等众多新要素作为有力支撑,促进产业向融合化、智能化和高端化的方向发展,努力建成全国重要的新经济发展聚集地和东北亚地区极具活力的增长极,为促进全国新旧动能转换、建设现代化经济体系作出积极贡献。在这个背景下,Y集团作为当地的龙头企业,通过对传统产业进行改造升级,调整产业布局,优化产业结构,鼓励创新,在实践中形
20世纪60年代初,因“大跃进”和中央“左”倾错误思潮的影响,国内经济陷入了严重困难。甘肃出现了比全国一些省份更为严重的粮食极度匮乏、人口大量非正常外流、患病、死亡等
目的:本文通过对卤地菊中的对映-贝壳杉烷型二萜、苦楝果实中的苦楝二醇等两种天然产物进行结构改造,以及对卤地菊全草和南丹参的根进行提取分离,得到了一系列天然化合物单体
近年来,中红外的2~5μm波段激光受到了人们的广泛关注。中红外光通信传输在通讯行业,国防以及卫星遥感等多领域有着很大的应用潜力。目前,中红外激光材料的研究多集中于传统的稀土离子掺杂玻璃、微晶玻璃和单晶以及新型基质材料纳米晶-玻璃的复合材料。但是几种材料均存在自身的缺陷,导致在一定程度上限制其应用与发展。本文工作主要是根据碲酸盐玻璃的优缺点,基于充分发挥碲酸盐玻璃制备简单,熔点较低,机械性能良好,基
随着能源使用量的增长,化石燃料等能源终将枯竭,新型能源的研发已成为研究的热点之一。动植物油脂因具有可再生性的特点而被广泛利用在烃类燃料油的制备中,其中经催化裂化法制备的烃类燃油的品质被认为是最接近传统燃油品质的方法之一。可用于催化裂化油脂制备烃类燃料的催化剂种类较多,本文在进行MCM类沸石分子筛催化剂催化裂化小桐子油制备生物基燃料油研究的基础上,利用超声波-微波反应辅助合成MCM-22/MCM-4
核磁共振成像在医学成像领域有着重要的应用,即通过对人身体部位进行扫描,获得一定的组织图像来帮助医生进行病因诊断。核磁共振仪器通过扫描,使得人身体内的氢原子核发生共振,来得到氢原子核在人体组织中的密度分布。在人身体的不同部位,因为病变组织的水含量与正常的组织不相同,所以通过成像手段来获得组织的状况,以此作为诊断依据。通常来说,核磁共振图像质量很大程度上取决于其图像的空间分辨率和信噪比。然而,信噪比与
聚偏二氟乙烯(PVDF)压电输出高、轻巧便捷、可弯曲,是制作柔性传感器件的重要材料。本文采用静电纺丝技术,优化制备参数,制备了高压电性能的纯聚偏二氟乙烯纳米压电纤维薄膜;运
纳米Al粉由于其独特的性能,如高的能量密度和高的氧化反应热等,被作为一种新型的金属燃烧剂,在含能材料领域引起了广泛的关注。但纳米Al粉由于比表面大、表面能高的特性,极易与空气中的氧气和水发生氧化反应而丧失活性,大大限制了其实际应用。因此系统地研究纳米Al的活性保持方法非常必要。本论文的关键思路是:选择一个典型的推进剂配方,将纳米Al与推进剂配方组分进行复合,制备以铝粉为核的核-壳结构复合粒子,一方