焦炭强度的调控方法
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104479708B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410647432.1

    申请日:2014-11-14

    IPC分类号: C10B57/04

    摘要: 本发明公开了一种焦炭强度的调控方法,包括如下步骤:1)测定各单种煤镜质组平均最大反射率单种煤成焦光学组织中直径大于200um惰性组分含量和等色区尺寸4~30um各向异性结构组分总量;2)对直径大于200um惰性组分含量≥20%的炼焦煤实施预粉碎,将其粒度破碎至0.5mm以下;3)拟定配煤方案并检验调整,直至配合煤中直径大于200um惰性组分总量≤3%、等色区尺寸4~30um各向异性结构组分总量≥30%。本发明克服现有技术对焦炭内惰性组分尺寸和赋存状态认识的不足,对直径大于200um惰性组分含量≥20%的炼焦煤实施预粉碎,控制焦炭中直径大于200um惰性组分总量≤3%,确保了焦炭强度。

    提高500mm以上宽度炭化室焦炉焦炭质量的配煤方法

    公开(公告)号:CN104099116B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201410309661.2

    申请日:2014-06-30

    IPC分类号: C10B57/04

    摘要: 本发明公开了一种提高500mm以上宽度炭化室焦炉焦炭质量的配煤方法,包括如下步骤:1)控制配合煤中关键、优质单种煤的关键指标和配用量:1/3焦煤1#:质量百分比为8~15%、肥煤与气肥煤的质量百分比之和为8~15%;所述1/3焦煤1#的b>60%、流动度MF>1000ddpm、G>85,所述气肥煤的b>120%、MF>30000ddpm;2)确定其他单种煤及其配用量并控制配合煤的粗镶嵌结构为35~38%;其他1/3焦煤是指不包括1/3焦煤1#在内的所有1/3焦煤。本发明方法在保证焦炭质量的前提下,结合焦炉炭化室宽度的实际,实现了不同煤质资源、不同煤种的最优配用,大幅度地降低了配煤成本。

    建立炼焦煤灰分对焦炭热性能影响模型的方法

    公开(公告)号:CN103294870B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201310228755.2

    申请日:2013-06-08

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种建立配合煤中炼焦煤灰分对焦炭热性能影响模型的方法,包括:1)设定配合煤中第i种炼焦煤的干基挥发分Vdmi与其干燥无灰基挥发分Vdafi和干基灰分Admi之间的关系式;2)设定焦炭的干基灰分,所述wi为第i种炼焦煤与配合煤的重量比;3)设定P为配合煤中各单种炼焦煤干基灰分对焦炭热性能影响指数,且令:P=(Adj-Adjz)×K,其中K为影响常数,Adjz为规定的焦炭基准干基灰分;P值为正,代表该炼焦煤相对于焦炭基准的干基灰分对焦炭热性能影响为负;反之则影响为正。本发明有益于了解灰分指标在炼焦煤煤质评价中的权重。

    提高焦炭粒度均匀系数的炼焦配煤方法

    公开(公告)号:CN103923678B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201410167134.2

    申请日:2014-04-24

    IPC分类号: C10B57/04

    摘要: 本发明公开了一种提高焦炭粒度均匀系数的炼焦配煤方法,该方法包括测定各单种煤镜质组平均最大反射率固-软温度区间、基氏流动度和成焦光学组织结构的步骤,根据测定结果,选择1)为≥2.0%、成焦光学组织结构100%为惰性组分的煤种,粉碎至粒度≤0.4mm部分占90%以上,配入比例按重量百分比为15~18%;2)为0.6~1.1%、固-软温度区间>95℃、最大基氏流动度对数值logMF>4、成焦光学组织结构惰性组分≤25%的煤种,配入比例按重量百分比为30~40%;3)为1.1~2.0%、成焦光学组织结构粒状镶嵌组分≥60%煤种配入比例按重量百分比为20~40%;4)为1.1~2.0%、成焦光学组织结构粒状镶嵌组分为20~60%的煤种按照一定比例范围进行配煤。按照本发明的配煤方法所炼焦炭粒径均匀,冷、热态强度高,配煤成本低。

    特殊成因煤的鉴别及配用方法

    公开(公告)号:CN104316528A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410637027.1

    申请日:2014-11-13

    IPC分类号: G01N21/84 C10B57/04

    摘要: 本发明公开了一种特殊成因煤的鉴别方法,包括如下步骤:1)用偏反光显微镜在油浸物镜下观察待鉴别单种煤制成焦炭后的气孔壁的光学组织结构;2)测定煤的镜质组平均最大反射率和制成焦炭后的光学组织结构,如果煤制焦后的气孔壁的光学组织结构组成中细粒纤维化结构、中粒纤维化结构或粗粒纤维化结构所占比例达到15%,则判断该炼焦煤为特殊成因煤。本发明还公开了一种特殊成因煤的配用方法。本发明将细粒纤维化结构、中粒纤维化结构和粗粒纤维化结构与细粒、中粒和粗粒镶嵌结构区分开来,对其配用时,相应地限制了配合煤中细粒纤维化结构、中粒纤维化结构和粗粒纤维化结构的比例,避免了所炼焦炭质量波动和劣化。