Methods to establish the prediction model of a metallurgical coke pore characteristic parameters, which is characterized in that: 1) the single coal are more than 15 kinds of different coal rank and coal by thermogravimetric analysis and test samples of devolatilization rate (% / maximum DTGmax minutes); 2) by coking coal Gibbs dynamic test get the samples Gibbs maximum fluidity (MF index / min) 3); the coking coal samples obtained coke coking test, the average pore size and porosity, pore ratio of less than 30 microns, greater than 150 micron pore ratio by image analysis method; 4) DTGmax and LgMF as independent variables to the average pore size, coke the porosity, pore ratio of less than 30 microns, greater than 150 micron pore ratio were two linear regression, the relationship between the pore structure parameters and DTGmax and LgMF are. This method is simple and accurate.
【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于焦化
,特别涉及高炉用焦炭气孔特征的预测。技术背景焦炭是高炉冶炼必不可少的原料,其性能直接影响料柱的透气性、透液性以及炉内其他状况。焦炭承载着炉内的机械负荷,抵抗各种物理破坏和化学侵蚀,因此要求焦炭有足够的强度。孔结构对焦炭性能有至关重要的影响。焦炭的气孔率、不同级别气孔的分布也都会影响焦炭的冷态强度。此外,焦炭的气孔结构还会影响反应气体向焦炭内部的扩散,进而影响焦炭的气化反应性。焦炭的气孔率和平均孔径增大,使焦炭在高炉中的碳溶反应变得更加剧烈,破坏了焦炭的结构,加剧了焦炭在高炉中的劣化程度,进而使焦炭的热态强度降低。因此,有必要对焦炭的气孔结构参数进行预测。焦炭是由炼焦煤经过干馏得到的,干馏过程中气孔结构剧烈变化主要发生在热塑性阶段。此阶段内炼焦煤的黏结特性和挥发分析出特征构成了成焦过程气孔形成和发展的主要因素,但目前还没有方便而准确预测焦炭气孔结构的方法。CN101710054A提供了一种焦炭的制造方法,优化了不同膨胀度和挥发份含量炼焦煤的配合比例,使焦炭内直径为1微米至10微米气孔的总容量为25mm3/g以上,焦炭气孔的总容量为30mm3/g以上,焦炭的转鼓强度指数DI15015为70以上。该方法虽然优化了配煤方案,达到了一定焦炭质量的控制效果,但无法针对具体配合煤的特征预测成焦后的气孔结构参数。综上所述,特别需要一种可以根据炼焦煤特征预测成焦后焦炭气孔特征参数的方法。本专利技术根据实验研究,找出了与炼焦煤成焦后气孔结构参数最为密切的炼焦煤特征参数,即挥发份析出最大速率和吉氏最大流动度的常用对数,用这两项参数预测焦炭的平均孔 ...
【技术保护点】
一种冶金焦炭气孔特征参数预测模型的建立方法,其特征在于利用炼焦煤挥发份析出最大速率和炼焦煤吉氏最大流动度的常用对数预测焦炭的平均孔径、孔隙率、小于30微米气孔比例和大于150微米气孔比例。
【技术特征摘要】
1.一种冶金焦炭气孔特征参数预测模型的建立方法,其特征在于利用炼焦煤挥发份析出最大速率和炼焦煤吉氏最大流动度的常用对数预测焦炭的平均孔径、孔隙率、小于30微米气孔比例和大于150微米气孔比例。2.根据权利要求1所述的预测模型的建立方法,其特征在于:(1)对15种以上不同煤阶的单种煤及其配合煤试样在惰性气氛下进行热重分析测试,根据热重曲线得...
【专利技术属性】
技术研发人员:梁英华,郭瑞,胡文佳,王杰平,孙章,
申请(专利权)人:华北理工大学,
类型:发明
国别省市:河北;13
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