含炭煤灰渣分选残炭的方法以及气流分选系统

    公开(公告)号:CN114798149B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210482207.1

    申请日:2022-05-06

    IPC分类号: B02C23/20 B07B7/083 B04C9/00

    摘要: 本发明属于煤灰渣利用领域,提供了一种含炭煤灰渣分选残炭的方法和气流分选系统。该方法包括以下步骤:物料选择为煤气化产生的粗渣或细渣;将所述物料干燥脱水处理至含水量小于0.5%,并将所述物料中的大颗粒破碎至粒径≯1mm;机械筛分出小于预先设定粒级的灰渣;将大于所述预先设定粒级的灰渣进行机械研磨以研磨至预先设定粒级以下并收集作为气流分级物料;建立逐级分选目标与分级机参数关联的关联方法,并基于气流分级物料的密度、含炭量、炭分布状态和颗粒形态,设置气流分级机的工艺参数以进行气流分选;在气流分级机下方样品收集处收集脱炭渣,在旋风分离机处收集含炭渣,在脉冲袋式收尘器处收集富炭渣,并利用马弗炉测定三种灰渣的烧失量。

    水介风力分离装置以及煤气化灰渣分离残炭的方法

    公开(公告)号:CN115069405B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202210622000.X

    申请日:2022-06-02

    IPC分类号: B03B7/00 B03B9/04

    摘要: 本发明属于煤灰渣利用领域,提供了一种水介风力分离装置以及煤气化灰渣分离残炭的方法。所述水介风力分离装置包括物料槽,所述物料槽包括左物料槽和右物料槽两部分;物料入口,设置在右物料槽上并且煤气化灰渣通过物料入口进入到右物料槽中;叶轮装置,所述叶轮装置设置在左物料槽中;分离器,所述分离器用于对物料槽内的溢流出的煤气化灰渣进行分离;脱水器,所述脱水器用于对物料槽排出的尾渣和分离器排出的上浮渣和下浮渣进行脱水;水槽,所述水槽用于向物料槽提供水并且接收脱水器中分离后的水;风机,所述风机用于提供两部分的空气;水泵,所述水泵用于向左物料槽中注入水和向水槽补给水。

    含炭煤灰渣分选残炭的方法以及气流分选系统

    公开(公告)号:CN114798149A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210482207.1

    申请日:2022-05-06

    IPC分类号: B02C23/20 B07B7/083 B04C9/00

    摘要: 本发明属于煤灰渣利用领域,提供了一种含炭煤灰渣分选残炭的方法和气流分选系统。该方法包括以下步骤:物料选择为煤气化产生的粗渣或细渣;将所述物料干燥脱水处理至含水量小于0.5%,并将所述物料中的大颗粒破碎至粒径≯1mm;机械筛分出小于预先设定粒级的灰渣;将大于所述预先设定粒级的灰渣进行机械研磨以研磨至预先设定粒级以下并收集作为气流分级物料;建立逐级分选目标与分级机参数关联的关联方法,并基于气流分级物料的密度、含炭量、炭分布状态和颗粒形态,设置气流分级机的工艺参数以进行气流分选;在气流分级机下方样品收集处收集脱炭渣,在旋风分离机处收集含炭渣,在脉冲袋式收尘器处收集富炭渣,并利用马弗炉测定三种灰渣的烧失量。

    高强韧Mg-Zn-Y-Mn-Mo-B合金及制备方法

    公开(公告)号:CN109536802B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201811647829.5

    申请日:2018-12-29

    摘要: 高强韧Mg‑Zn‑Y‑Mn‑Mo‑B合金及制备方法,属于合金制备领域。先将纯镁加入到已预热到400℃的坩埚中,待纯镁熔化后,依次加入其它原材料;将熔化好的合金熔体浇注成锭;再将铸锭进行两段式均匀化处理过后挤压成棒材。本发明利用Mo、B的微合金化作用,获得多相复合协同增强的细晶组织和高的强韧性和耐腐蚀性能,其抗拉强度达到430~460MPa,伸长率高达22~25%,合金的腐蚀电位在Ecorr=‑1.386±0.3~Ecorr=1.470±0.3之间,腐蚀电流密度在Icorr=17.89±0.3~Icorr=25.89±4.0之间,具有好的耐腐蚀性能。

    高强韧Mg-Zn-Y-Mn-Mo-B合金及制备方法

    公开(公告)号:CN109536802A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811647829.5

    申请日:2018-12-29

    摘要: 高强韧Mg-Zn-Y-Mn-Mo-B合金及制备方法,属于合金制备领域。先将纯镁加入到已预热到400℃的坩埚中,待纯镁熔化后,依次加入其它原材料;将熔化好的合金熔体浇注成锭;再将铸锭进行两段式均匀化处理过后挤压成棒材。本发明利用Mo、B的微合金化作用,获得多相复合协同增强的细晶组织和高的强韧性和耐腐蚀性能,其抗拉强度达到430~460MPa,伸长率高达22~25%,合金的腐蚀电位在Ecorr=-1.386±0.3~Ecorr=1.470±0.3之间,腐蚀电流密度在Icorr=17.89±0.3~Icorr=25.89±4.0之间,具有好的耐腐蚀性能。

    循环流化床燃煤灰渣分质分级的处理方法

    公开(公告)号:CN114226248B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202111356180.3

    申请日:2021-11-16

    摘要: 本发明公开了一种循环流化床燃煤灰渣分质分级的处理方法,包括以下步骤:对循环流化床收集的燃煤灰渣进行初筛以获得初筛料,其中初筛料中的燃煤灰渣颗粒的粒径不大于500微米;对初筛料进行多级分离处理以获得处于多个粒径范围区间中的燃煤灰渣颗粒。本发明属于煤燃烧技术领域,该技术方案是不动用酸碱,不产生二次污染物的低热值燃煤灰渣的利用技术。基于低热值燃煤循环流化床燃烧后的物化特性,对其先进行分级分离,之后再针对分级物性质分别应用于橡胶填料补强剂、轻质墙材、自流平砂浆、煤灰渣陶粒、道路工程混凝土和灰渣复合稳定土等产品制备。

    水介风力分离装置以及煤气化灰渣分离残炭的方法

    公开(公告)号:CN115069405A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210622000.X

    申请日:2022-06-02

    IPC分类号: B03B7/00 B03B9/04

    摘要: 本发明属于煤灰渣利用领域,提供了一种水介风力分离装置以及煤气化灰渣分离残炭的方法。所述水介风力分离装置包括物料槽,所述物料槽包括左物料槽和右物料槽两部分;物料入口,设置在右物料槽上并且煤气化灰渣通过物料入口进入到右物料槽中;叶轮装置,所述叶轮装置设置在左物料槽中;分离器,所述分离器用于对物料槽内的溢流出的煤气化灰渣进行分离;脱水器,所述脱水器用于对物料槽排出的尾渣和分离器排出的上浮渣和下浮渣进行脱水;水槽,所述水槽用于向物料槽提供水并且接收脱水器中分离后的水;风机,所述风机用于提供两部分的空气;水泵,所述水泵用于向左物料槽中注入水和向水槽补给水。

    循环流化床燃煤灰渣分质分级的处理方法

    公开(公告)号:CN114226248A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111356180.3

    申请日:2021-11-16

    摘要: 本发明公开了一种循环流化床燃煤灰渣分质分级的处理方法,包括以下步骤:对循环流化床收集的燃煤灰渣进行初筛以获得初筛料,其中初筛料中的燃煤灰渣颗粒的粒径不大于500微米;对初筛料进行多级分离处理以获得处于多个粒径范围区间中的燃煤灰渣颗粒。本发明属于煤燃烧技术领域,该技术方案是不动用酸碱,不产生二次污染物的低热值燃煤灰渣的利用技术。基于低热值燃煤循环流化床燃烧后的物化特性,对其先进行分级分离,之后再针对分级物性质分别应用于橡胶填料补强剂、轻质墙材、自流平砂浆、煤灰渣陶粒、道路工程混凝土和灰渣复合稳定土等产品制备。