1.煤灰熔融性(煤的灰熔點(diǎn))-- 煤灰的熔融性是指煤灰受熱時(shí)由固態(tài)向液態(tài)逐漸轉(zhuǎn)化的特性,
煤的灰熔融性是動(dòng)力用煤高溫特性的重要測(cè)定項(xiàng)目之一。由于煤灰不是一個(gè)純凈物,它沒(méi)有嚴(yán)格意義的熔點(diǎn),
衡量其熔融過(guò)程的溫度變化,通常用三個(gè)特征溫度:即變形溫度(DT),軟化溫度(ST)、流動(dòng)溫度(FT)。
這三個(gè)溫度代表了煤灰在熔融過(guò)程中固相減少,液相漸多的三點(diǎn),在工業(yè)上多用軟化溫度作為熔融性指標(biāo),稱(chēng)為灰熔點(diǎn)。
因此煤灰熔融性和煤灰粘度是動(dòng)力用煤的重要指標(biāo),煤灰熔融性習(xí)慣上稱(chēng)作煤灰熔點(diǎn),但嚴(yán)格來(lái)講,這是不確切的。因?yàn)槊夯沂嵌喾N礦物質(zhì)組成的混合物,這種混合物并沒(méi)有一個(gè)固定的溶點(diǎn),而僅有一個(gè)熔化溫度的范圍。開(kāi)始熔化的溫度遠(yuǎn)比其中任一組分純凈礦物質(zhì)熔點(diǎn)為低。這些組分在一定溫度下還會(huì)形成一種共熔體,這種共熔體在熔化狀態(tài)時(shí),有熔解煤灰中其他高熔點(diǎn)物質(zhì)的性能,從而改變了熔體的成及其熔化溫度。煤灰的熔融性和煤灰的利用取決于煤灰的組成。煤灰成分十分復(fù)雜,主要有:
SiO2,A12O3,Fe2,CaO,MgO,SO3等,如下表所示:
我國(guó)煤灰成分的分析
灰分成分 含量(%)
SiO2 15-60
Al2O3 15-40
Fe2O3 1-35
CaO 1-20
MgO 1-5
K20+Na20 1-5
煤灰成分及其含量與層聚積環(huán)境有關(guān)。我國(guó)很多煤層的礦物質(zhì)以粘土為主,煤灰成分則為SiO2,Al2O3為主,兩者總和一般可達(dá)50─80%。在濱海沼澤中形成的煤層,如華北晚石紀(jì)煤層黃鐵礦含量高,煤灰中Fe2O3及SO3含量亦較高;在內(nèi)陸湖盆地中形成的某些第三紀(jì)褐煤的煤灰中CaO含量較高。
試驗(yàn)資料表明,SiO2含量在45─60%時(shí),煤質(zhì)灰熔點(diǎn)隨SiO2含量增加而降低;SiO2在其含量〈45%或〉60%時(shí),與灰熔點(diǎn)的關(guān)系不夠明顯。Al2O3在煤灰中始終起增高灰熔點(diǎn)的作用。煤灰中Al2O3的含量超過(guò)期30%時(shí),灰熔點(diǎn)1500灰成分中Fe2O3,CaO,MaO均為較
易熔組分,這些組分含量越高,煤炭灰熔點(diǎn)就越低?;胰埸c(diǎn)也可根據(jù)其組成用經(jīng)驗(yàn)公式進(jìn)行計(jì)算。也可用我公司生產(chǎn)的灰熔點(diǎn)測(cè)定儀來(lái)測(cè)定。
2.、煤灰的熔融性對(duì)于煤粉固態(tài)排渣爐的爐膛結(jié)渣有密切關(guān)系:
如灰熔融性溫度低,在爐膛高溫下熔融粘在爐膛受熱面上,冷卻后形成結(jié)渣。根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),煤灰軟化溫度小于1350℃就有可能造成爐膛結(jié)渣。故煤粉固態(tài)排渣爐要求灰熔融性溫度高。
煤灰熔融過(guò)程中DT-ST之間的溫度為軟化區(qū)間溫度,根據(jù)其范圍把灰分為長(zhǎng)渣和短渣,一般認(rèn)為軟化區(qū)溫度大于200℃為長(zhǎng)渣,小于100℃為短渣。通常短渣的煤易于結(jié)焦,燃用長(zhǎng)渣的煤較為安全。
3.、影響煤灰熔融性的因素:
影響煤灰熔融性的因素主要是煤灰的化學(xué)組成和煤灰受熱時(shí)所處的環(huán)境介質(zhì)的性質(zhì):
A、煤灰的化學(xué)組成比較復(fù)雜,通常以各種氧化物的百分含量來(lái)表示。其組成百分含量可按下列順序排列:SiO2,Al2O3,(Fe2O3+FeO),CaO,MgO,(Na2O+K2O)。這些氧化物在純凈狀態(tài)時(shí)熔點(diǎn)大都較高(Na2O和K2O除外)。在高溫下,由于各種氧化物相互作用,生成了有較低熔點(diǎn)的共熔體。熔化的共熔體還有溶解灰中其他高熔點(diǎn)礦物質(zhì)的性能,從而改變共熔體的成分,使其熔化溫度更低。上列氧化物分為三類(lèi),此三類(lèi)氧化物對(duì)煤灰的熔融性的影響如下:
Al2O3 能提高灰熔點(diǎn),煤灰中三氧化二鋁含量自15%開(kāi)始,煤灰熔融性溫度隨其含量增加而有規(guī)律的增加,煤灰中Al2O3含量大于40%時(shí),ST一般都超過(guò)1500℃;大于30%時(shí),ST也多在1300℃以上。當(dāng)三氧化二鋁含量高于25%時(shí),DT與ST 的溫差,隨其含量增加而變小。
SiO2 對(duì)灰熔點(diǎn)的影響較復(fù)雜,主要看它是否與Al2O3結(jié)合成2SiO2.Al2O3,如煤灰中SiO2和Al2O3的含量比為1.18(即2SiO2.Al2O3)時(shí),灰熔點(diǎn)一般較高。隨著該比值增加,灰熔點(diǎn)逐漸降低,這是由于灰中存在游離氧化硅。游離氧化硅在高溫下可能與堿性氧化物結(jié)合成低熔點(diǎn)的共晶體,因而使灰熔點(diǎn)下降。游離氧化硅過(guò)剩較多時(shí),卻可以使灰熔點(diǎn)升高。由于大多數(shù)煤灰的SiO2和Al2O3的含量比值在1 4之間,所以煤灰中堿性氧化物的存在會(huì)降低灰熔點(diǎn)。
堿性氧化物(Fe2O3+CaO+MgO+KNaO)一般此類(lèi)氧化物能降低灰熔點(diǎn)。其中Fe2O3的影響較復(fù)雜,灰渣所處的介質(zhì)性質(zhì)不同而有不同影響,但總的趨勢(shì)是降低灰熔融性溫度。CaO和MgO有減低灰熔點(diǎn)的助熔作用,且有利于形成短渣,但其含量超過(guò)一定值時(shí)(大約25% 30%),卻可以提高灰熔點(diǎn)。K2O和Na2O能促進(jìn)熔點(diǎn)很低的共熔體的形成,因而使DT減低。
B、在鍋爐爐膛中介質(zhì)的性質(zhì)可分為兩種:弱還原性介質(zhì)和氧化性介質(zhì)。介質(zhì)性質(zhì)不同時(shí),灰渣中的鐵具有不同的價(jià)態(tài)。在弱還原氣體介質(zhì)中,鐵呈氧化亞鐵(熔點(diǎn)1420℃);在氧化性介質(zhì)中呈氧化鐵(熔點(diǎn)1565℃)。氧化亞鐵容易與灰渣中的氧化硅形成低熔點(diǎn)的共熔體(FeSiO4),所以在弱還原性介質(zhì)中,灰熔點(diǎn) 低,在氧化性介質(zhì)中,灰熔點(diǎn)要高一些。
綜上所述,對(duì)于大多數(shù)煤灰SiO2含量較高,多呈酸性。在酸性灰渣中,堿性氧化物的存在起了降低灰熔融溫度的作用。
煤的灰熔點(diǎn)測(cè)定使用我公司生產(chǎn)的煤炭灰熔點(diǎn)測(cè)定儀:
煤質(zhì)灰熔融性測(cè)試儀(灰熔點(diǎn)測(cè)定儀)系列
HR—4灰熔點(diǎn)測(cè)定儀
HR-4A智能灰熔點(diǎn)測(cè)定儀
ZDHR-4000型微機(jī)灰熔融性測(cè)定儀
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。