一种原料燃煤的热值特性的检测方法技术

技术编号:19686583 阅读:26 留言:0更新日期:2018-12-08 09:58
一种原料燃煤的热值特性的检测方法,包括如下步骤;1.以煤堆为采样单元,获取粒度为

【技术实现步骤摘要】
一种原料燃煤的热值特性的检测方法
本专利技术涉及燃煤检测
,尤其涉及一种原料燃煤的热值特性的检测方法。
技术介绍
目前在电力、能源、建材、冶金等行业的生产过程中,往往需要通过采用燃煤的燃烧来提供热能。而为了确保燃煤的热值特性以满足稳定燃烧的需要,则要求在进行燃煤使用之前,对燃煤的热值特性进行检测。但现有通常是在单一的烧灼环境温度下,同时对燃煤的灰分、挥发分等热值特性进行测定,来判定燃煤的热值特性的高低,但该测定方法往往容易受到反应温度的不稳定性的影响,而无法精确地测定燃煤实际相应的灰分、挥发分等热值特性,对燃煤燃烧热值的判定存在较大的误差,无法全面、准确地判定燃煤的热值特性的高低,最后导致因对燃煤热值特性的判定误差而导致燃料成本大大增加的问题。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提出一种原料燃煤的热值特性的检测方法,可精确地测定出燃煤实际的全硫含量、空气干燥固定碳和灰熔融性,以实现更全面、准确地判定燃煤热值特性。为达此目的,本专利技术采用以下技术方案:一种原料燃煤的热值特性的检测方法,包括如下步骤:步骤1,以煤堆为采样单元,在不同位置、不同分布点随机铲取≥10个满铲为子样,将其合成一个总样,并进行缩分、破碎后,混合获得粒度为<13mm的煤样;步骤2,测定燃煤的全硫,将经过空气干燥后的粒度<13mm的煤样加入至温度为1140~1160℃的燃烧舟中,并在煤样上均匀撒盖一层三氧化钨,由定硫仪进行测量,并通过计算机程序计算燃煤的全硫含量;步骤3,测定燃煤的空气干燥灰分和空气干燥挥发分,将经过空气干燥后的煤样破碎至粒度为<0.2mm,分别放入两个预先灼烧至质量恒定的灰皿中,形成两个检测样;并将其送入温度≤100℃的马弗炉的恒温区中,在805~825℃下灼烧40min,根据煤样烧灼后的残留物的质量测定燃煤的空气干燥灰分;将经过空气干燥后的煤样破碎至粒度为<0.2mm,放入预先900℃下灼烧至质量恒定的瓷坩埚中,并将瓷坩埚送入预先加热至920℃的膛炉内加热7min,根据煤样质量的变量与煤样空气干燥基水分的含量测定燃煤的空气干燥挥发分;步骤4,计算燃煤的空气干燥固定碳,根据燃煤的空气干燥灰分、空气干燥挥发分和煤样空气干燥基水分的含量计算燃煤的空气干燥固定碳;步骤5,测定煤灰的灰熔融性,将灼烧过的煤灰倒在灰皿,与糊精液混合形成灰样,并将灰样于模具中成型为灰锥,将浆灰锥放入炉膛内加热,由灰熔融性测定仪测定煤灰的灰熔融性;步骤6,根据燃煤的全硫、空气干燥固定碳和灰熔融性判定煤的热值是否符合企业要求的煤的热值。本专利技术通过采用了一定粒度且经过空气干燥后的煤样,并对煤样的热值特性的检测工艺作进一步细分,即分别设定了燃煤的全硫、空气干燥固定碳以及灰熔融性的测定的工艺参数,能够更精确地获取相应的检测数值;将上述燃煤的全硫、空气干燥固定碳以及灰熔融性是否均均能达到煤的质量要求标准值,来作为燃煤热值等级判定的依据;以达到更全面、准确地判定燃煤燃烧的热值,操作简单方便,适用性好,该检测方法适用于褐煤、烟煤、无烟煤等热值特性的检测,能够合理预估燃煤量的需求,实现更稳定用煤,防止燃料成本的上升,并通过严格控制燃煤的全硫含量以确保符合环保要求,其中,燃煤的全硫≤1%,灰熔融性(软化温度)≥1250℃。相比现有对燃煤热值的判定方法相比,本专利技术具有以下优点:(1)采用较大粒度的煤样,更有利于在较高温度下的稳定燃烧,从而对燃煤硫含量的检测更加稳定、准确,确保全硫含量符合环保要求。(2)采用较小粒度的煤样来测定燃煤的空气干燥灰分和空气干燥挥发分的同时,还分别严格控制了在测定空气干燥灰分和空气干燥挥发分时的反应炉温度条件,即在较高且稳定温度下,防止反应炉中的温度波动影响煤样灼烧的效果,确保燃煤灼烧后的稳定性,从而更有利于通过灼烧前后的煤样的质量变化更精确地得出燃煤的空气干燥灰分和空气干燥挥发分,进一步保证对燃煤的空气干燥固定碳的更精确的测定,避免燃煤的发热量少而导致单位燃料成本的增加,从而有效精准地判定燃煤的热值。(3)在此基础上进一步测定煤灰的灰熔融性,实现了对燃煤在烧前和烧后均分别进行相应的热值特性的检测,从而达到对燃煤的热值特性的更准确地判定,确保燃煤的燃烧质量,实现更高效合理用煤,适用性更好,因此该检测方法不仅有利于在燃煤的制备过程中可依据该检测方法对燃煤进行及时有效的测控,并且在燃煤的使用过程中也可以通过该检测方法对燃煤进行检测是否符合燃烧要求,以达到更加合理、准确地判定燃煤量的需求,实现更稳定的用煤效果,控制燃料成本。进一步说明,步骤2中,所述测定燃煤的全硫,包括如下步骤:(1)打开定硫仪,并将预先配好的电解液加入电解池;(2)先将硫含量高于1%的非测定煤加入至温度为1140~1160℃的燃烧舟中,进行终点调位测定,直至显示值不为零;(3)再将经过空气干燥后的粒度<13mm的煤样加入至温度为1140~1160℃的燃烧舟中,并在煤样上均匀撒盖一层三氧化钨;(4)将燃烧舟置于石英托盘,输入煤样重量,由定硫仪进行测量,并通过计算机程序计算燃煤的全硫含量。在进行燃煤的全硫含量的测定之前,进行废样检测,通过称取少量的硫含量高于1%的非测定煤在相同的温度调节下进行终点调位测定,直至显示值不为零才进行样品测试,更有利于对煤样的全硫的测定。进一步说明,步骤3中,所述根据煤样烧灼后的残留物的质量测定燃煤的灰分,包括如下步骤:(1)将经过空气干燥后的煤样破碎至粒度为<0.2mm,并称取该煤样分别放入并摊平至两个预先灼烧至质量恒定的灰皿中,使其每平方厘米的质量不超过0.15g,称准至0.0002g,形成两个检测样;(2)将灰皿置于灰皿架上,并将其送入温度≤100℃的马弗炉的恒温区中,关上炉门,并使其推入炉内炽热部分,炉门留有13~16mm的缝隙;(3)在805~825℃温度下灼烧40min;(4)从炉中取出灰皿,放在空气中冷却5min,移入干燥器中冷却至室温后,称量并记录煤样质量;(5)根据煤样烧灼后的残留物的质量测定燃煤的灰分为:Aad=m1/m*100;其中,Aad指煤样的空气干燥灰分,单位为百分数%;m指称取的<0.2mm煤样的质量,单位为克g;m1指灼烧后残留物的质量,单位为克g。在测定煤样的空气干燥灰分的过程中,控制其煤样的称取精度为0.0002g,并进一步控制了反应炉中的温度条件,即在较高且稳定温度下,防止反应炉中的温度波动影响煤样灼烧的效果,确保超细煤样灼烧后的稳定性,并且首先在空气中冷却一定时间,再放入干燥器中进行冷却,从而使煤样的质量更加稳定,确保对其空气干燥灰分测定的精确度;另外通过设置两个检测样是为了备用于后续灰锥制作,以便于后期对煤灰的灰熔融性的测定。进一步说明,步骤3中,测定燃煤的空气干燥灰分后,还包括检查性灼烧步骤,当燃煤的空气干燥灰分≥15%时,则继续在温度为805~825℃的条件下灼烧,每次灼烧时间为20min,直到连续两次灼烧的质量变化≤0.0010g为止,并选取最后一次灼烧后的质量进行计算。在进行煤样的空气干燥灰分的测定过程中,当出现所测定的煤样的空气干燥灰分过高时,则需要通过多次检查性灼烧步骤,直至灼烧的质量基本恒定时,即波动本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种原料燃煤的热值特性的检测方法,其特征在于:包括如下步骤:步骤1,以煤堆为采样单元,在不同位置、不同分布点随机铲取≥10个满铲为子样,将其合成一个总样,并进行缩分、破碎后,混合获得粒度为

【技术特征摘要】
1.一种原料燃煤的热值特性的检测方法,其特征在于:包括如下步骤:步骤1,以煤堆为采样单元,在不同位置、不同分布点随机铲取≥10个满铲为子样,将其合成一个总样,并进行缩分、破碎后,混合获得粒度为<13mm的煤样;步骤2,测定燃煤的全硫,将经过空气干燥后的粒度<13mm的煤样加入至温度为1140~1160℃的燃烧舟中,并在煤样上均匀撒盖一层三氧化钨,由定硫仪进行测量,并通过计算机程序计算燃煤的全硫含量;步骤3,测定燃煤的空气干燥灰分和空气干燥挥发分,将经过空气干燥后的煤样破碎至粒度为<0.2mm,分别放入两个预先灼烧至质量恒定的灰皿中,形成两个检测样;并将其送入温度≤100℃的马弗炉的恒温区中,在805~825℃下灼烧40min,根据煤样烧灼后的残留物的质量测定燃煤的空气干燥灰分;将经过空气干燥后的煤样破碎至粒度为<0.2mm,放入预先900℃下灼烧至质量恒定的瓷坩埚中,并将瓷坩埚送入预先加热至920℃的膛炉内加热7min,根据煤样质量的变量与煤样空气干燥基水分的含量测定燃煤的空气干燥挥发分;步骤4,计算燃煤的空气干燥固定碳,根据燃煤的空气干燥灰分、空气干燥挥发分和煤样空气干燥基水分的含量计算燃煤的空气干燥固定碳;步骤5,测定煤灰的灰熔融性,将灼烧过的煤灰倒在灰皿,与糊精液混合形成灰样,并将灰样于模具中成型为灰锥,将浆灰锥放入炉膛内加热,由灰熔融性测定仪测定煤灰的灰熔融性;步骤6,根据燃煤的全硫、空气干燥固定碳和灰熔融性判定煤的热值是否符合企业要求的煤的热值。2.根据权利要求1所述的一种原料燃煤的热值特性的检测方法,其特征在于:步骤2中,所述测定燃煤的全硫,包括如下步骤:(1)打开定硫仪,并将预先配好的电解液加入电解池;(2)先将硫含量高于1%的非测定煤加入至温度为1140~1160℃的燃烧舟中,进行终点调位测定,直至显示值不为零;(3)再将经过空气干燥后的粒度<13mm的煤样加入至温度为1140~1160℃的燃烧舟中,并在煤样上均匀撒盖一层三氧化钨;(4)将燃烧舟置于石英托盘,输入煤样重量,由定硫仪进行测量,并通过计算机程序计算燃煤的全硫含量。3.根据权利要求1所述的一种原料燃煤的热值特性的检测方法,其特征在于:步骤3中,所述根据煤样烧灼后的残留物的质量测定燃煤的灰分,包括如下步骤:(1)将经过空气干燥后的煤样破碎至粒度为<0.2mm,并称取该煤样分别放入并摊平至两个预先灼烧至质量恒定的灰皿中,使其每平方厘米的质量不超过0.15g,称准至0.0002g,形成两个检测样;(2)将灰皿置于灰皿架上,并将其送入温度≤100℃的马弗炉的恒温区中,关上炉门,并使其推入炉内炽热部分,炉门留有13~16mm的缝隙;(3)在805~825℃温度下灼烧40min;(4)从炉中取出灰皿,放在空气中冷却5min,移入干燥器中冷却至室温后,称量并记录煤样质量;(5)根据煤样烧灼后的残留物的质量测定燃煤的灰分为:Aad=m1/m*100;其中,Aad指煤样的空气干燥灰分,单位为百分数%;m指称取的<0.2mm煤样的质量,单位为克g;m1指灼烧后残留物的质量,单位为克g。4.根据权利要求3所述的一种原料燃煤的热值特性的检测方法,其特征在于:步骤3中,测定燃煤的空气干燥灰分后,还包括检查性灼烧步骤,当燃煤的空气干燥灰分≥15%时,则继续在温度为805~825℃的条件下灼烧,每次灼烧时间为20min,直到连续两次灼烧的质量变化≤0.0010g为止,并选取最后一次灼烧后的质量进行计算。5.根据权利要求1所述的一种原料燃煤的热值特性的检测方法,其特征在于:步骤3中,所述根据煤样质量的变量与煤样的空气干燥基水分含量测定燃煤...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴则昌范新晖林金宏吴柏惠李丽芳
申请(专利权)人:鹰牌陶瓷实业河源有限公司佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司河源市东源鹰牌陶瓷有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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