CN106929052A - 一种含有低阶煤和生物质颗粒的型煤原料 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种含有低阶煤和生物质颗粒的型煤原料,包括由中阶煤、高阶煤或中高阶煤中的一种或几种形成的非低阶煤型煤层和设置于所述非低阶煤型煤层之上的低阶煤型煤层,所述低阶煤型煤层包括若干生物质颗粒及包覆于每个所述生物质颗粒外部的低阶煤和有机粘结剂,所述有机粘结剂为在850℃隔绝空气条件下的干馏失重小于50%。本发明的型煤原料不仅解决了现有技术因不存在大规模的工业化设备而使低阶煤和生物质应用受限的问题,还有效克服了现有的捣固焦炉利用度低、焦化行业产能过剩的问题,使得本发明的型煤原料既有可观的经济效益又有一定的社会效益。
Description
技术领域
本发明涉及一种适用于捣固焦炉的含有低阶煤和生物质的型煤原料,属于低阶煤提质转化技术领域。
背景技术
自十八世纪以来,煤炭已成为人类世界广泛使用的能源之一,就我国的能源消费结构而言,目前煤炭占据70%左右,是国民赖以生存的主要能源。依据结构和组成的不同,煤炭分为褐煤、烟煤和无烟煤三大类,其中烟煤又分为低变质烟煤和中变质烟煤,低变质烟煤又称作次烟煤,其与褐煤一起统称为“低阶煤”。据统计,我国低阶煤的储量占全国已探明的煤炭储量的55%以上,高达5612亿吨,但由于低阶煤作为煤化作用初期的产物,具有含碳量低、水分高、易粉化、易自燃、挥发份高、浸水强度差、抗跌强度差等特点,因而严重限制了低阶煤的直接开发利用,这无疑造成了巨大的资源浪费。另外,随着国内能源需求的日益增大和优质煤炭资源量的锐减,低阶煤的提质转化与综合利用已然成为当前我国能源研究与开发的重点领域。
迄今为止,国内外针对低阶煤的提质加工技术大致可分为热解提质技术、非蒸发脱水提质技术和成型提质技术三大类,其中,对于成型提质技术而言,低阶煤在成型过程中,高压或剪切等物理作用对其凝胶结构和孔隙系统产生了不可逆的破坏,因而能够从本质上提升低阶煤的煤阶,使其煤化程度也随之提高,从而解决了干燥低阶煤的粉尘大、易重新吸水、易于自燃等不足。但目前的低阶煤提质技术均处于试验研究和工程化初始应用阶段,不存在使其大规模工业化应用的设备,由此限制了低阶煤的开发利用。
生物质能是绿色植物将太阳能转化为化学能而贮存在生物质内部的能量,即以生物质为载体的能量形式,它直接或间接地来源于绿色植物的光合作用,可转化为常规的固态、液态和气态燃料,取之不尽、用之不竭,是一种可再生能源,同时也是唯一一种可再生的碳源。近年来研发的生物质固化成型技术改变了传统的生物质能利用方式,将松散的生物质转化为高密度的成型燃料,直接燃烧或用作气化、液化原料,成为生物质能开发利用的一种有效途径,也是替代常规能源的有效方法,然而遗憾的是,目前尚不具备使生物质燃料大规模工业化应用的设备。
捣固焦炉是煤的焦化工艺中使用的大型化设备,其占地面积广,投资基建费用大。煤焦化是以煤为原料经高温干馏生产焦炭,同时获得煤气、煤焦油并回收其它化工产品的一种煤转化工艺,其焦炭产品主要是冶金焦或化工焦。由于工业上对这类焦炭的品质要求很高,使得生产冶金焦或化工焦所采用的煤原料主要是焦煤、1/3焦煤、气煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤等煤种,属于中变质烟煤,但是近年来煤炭资源的短缺,特别是用于焦化工业的中高品质煤原料的减少,使得焦化行业的原料成本与日俱增,加之近几年钢铁、冶金等大量需要冶金焦或化工焦的行业的衰退,导致焦炭产品的需求量减少、价格下滑,从而迫使焦化厂急剧缩减焦炭产量,由此带来的后果是捣固焦炉停止运行,而一旦焦炉停用便会报废,那么为了保护斥巨资投建的捣固焦炉设备,就不得不在最低程度内维持焦炉的运行,这样不仅降低了捣固焦炉的利用度,还会造成焦化行业的产能过剩。因此,如何拯救濒临负增长的焦化产业,提高捣固焦炉的利用度,解决焦化行业产能过剩的问题已成为当前遏制焦化行业发展的瓶颈。
综上所述,在目前的形势下如何能够将捣固焦炉应用于低阶煤和生物质的开发利用领域以使上述问题都得以迎刃而解,是困扰本领域技术人员的一个技术难题。
发明内容
本发明解决的技术问题在于克服现有技术无法实现低阶煤和生物质能大规模应用的缺陷及现有的捣固焦炉利用度低的问题,进而提供一种适于捣固焦炉的含有低阶煤和生物质颗粒的型煤原料。
为此,本发明实现上述目的的技术方案为:
一种含有低阶煤和生物质颗粒的型煤原料,包括,
由中阶煤、高阶煤或中高阶煤中的一种或几种形成的非低阶煤型煤层和设置于所述非低阶煤型煤层之上的低阶煤型煤层;
所述低阶煤型煤层包括生物质颗粒、低阶煤和有机粘结剂,所述有机粘结剂为在850℃隔绝空气条件下的干馏失重小于50%;
以质量计,所述低阶煤型煤层的质量为所述型煤原料质量的10-70wt%,所述生物质颗粒的加入量为所述低阶煤型煤层质量的20-50wt%。
所述低阶煤型煤层的形状为长方体,所述生物质颗粒嵌设于所述长方体的内部和表面。
所述生物质颗粒由生物质原料经干燥、粉碎并于5-40MPa下压制而成;
所述生物质颗粒的含水率为17wt%以下密度为1.2-1.4g/cm3。
以质量计,所述有机粘结剂的加入量为所述低阶煤质量的5-40wt%。
所述有机粘结剂为软化点大于100℃的沥青质。
所述沥青质为软化点不小于120℃的煤沥青或石油沥青。
所述沥青质为高温沥青,以质量计,所述高温沥青的固定碳含量在25%以上,碳氢比为8-11。
所述低阶煤的G值小于50、挥发分含量大于40%。
所述低阶煤型煤层的质量为所述型煤原料质量的40-60wt%。
所述生物质颗粒的加入量为所述低阶煤型煤层质量的20-35wt%。
所述低阶煤型煤层为长方体,所述生物质颗粒嵌设于所述长方体的内部和表面。
本发明所述的型煤原料中含有的生物质颗粒可以是任意形状的,其体积以不超过25cm3为宜。
本发明的上述技术方案具有如下优点:
1、本发明提供的含有低阶煤和生物质颗粒的型煤原料,通过向低阶煤型煤层中加入在850℃隔绝空气条件下干馏失重小于50%的有机粘结剂,利用其粘结性将低阶煤和生物质颗粒粘结成型,一方面可使低阶煤和生物质颗粒能够推入捣固焦炉中进行提质处理,另一方面还使得低阶煤和生物质颗粒提质完成后的固体产物不易粉化,易于捣固焦炉的推焦,更重要的是上述有机粘结剂与低阶煤和生物质颗粒混合后,有机粘结剂中的有效成分可促进低阶煤和生物质中的高分子聚合物在高温下的降解,从而有助于提高低阶煤和生物质原料的油气产量,使油气总量增产10%以上。
并且,本发明的型煤原料通过将低阶煤型煤层设置在非低阶煤型煤层之上,使得低阶煤型煤层在高温提质过程中产生的液体下渗至非低阶煤型煤层中,有助于提高低阶煤型煤层产生的焦炭的质量。由此,本发明的型煤原料不仅解决了现有技术因不存在大规模的工业化设备而使低阶煤和生物质应用受限的问题,还有效克服了现有的捣固焦炉利用度低、焦化行业产能过剩的问题。
本发明的型煤原料充分利用高温干馏能使生物质如农业废弃物秸秆中的有机物转换成油气、且残余物可用作化工焦的特性,通过在低阶煤型煤本体中嵌入适量的生物质颗粒,不仅有利于在降低型煤原料生产成本的条件下仍能确保较高的油气和焦炭产率,还可有效实现对生物质能的资源化利用,减少因农业废弃物的盲目焚烧所造成的环境污染,使得本发明的型煤原料既有可观的经济效益又有一定的社会效益。
2、本发明提供的含有低阶煤和生物质颗粒的型煤原料,优选有机粘结剂为软化点不小于120℃的煤沥青或石油沥青,如此可提高低阶煤和生物质原料提质后的固体产物—焦炭的品质,使得焦炭中的挥发分不大于3-4%,从而可用于发电、造气以及其它化工目的。
具体实施方式
下面将对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。此外,下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
本发明所述型煤原料中的煤成分适用于所有的低阶煤、中阶煤、高阶煤或中高阶煤原料。为便于说明,下述实施例中的低阶煤以次烟煤或褐煤为例,非低阶煤的煤原料以1/3焦煤或焦煤为例。为便于比较和说明,以下实施例中,wt%表示质量百分含量,干煤的质量=(低阶煤的质量×75%+生物质颗粒的质量×85%+非低阶煤的质量×90%+有机粘结剂的质量),“kg/t干煤”指每吨干煤得到的产品的千克数,“Nm3/t干煤”指每吨干煤得到的粗煤气的体积换算成25℃、1个标准大气压下的立方米数。
实施例1
(1)将含水量为17wt%的秸秆打捆后,于5Mpa下压制成密度为1.2g/cm3的颗粒物,备用;
(2)将次烟煤和有机粘结剂共同粉碎后再与步骤(1)的颗粒物混匀,形成低阶煤型煤层原料,备用;
其中,次烟煤的G值为45,挥发份含量大于40%;有机粘结剂为在850℃隔绝空气条件下的干馏失重为45%的煤沥青,其软化点为105℃;在该低阶煤型煤层原料中,以质量计,颗粒物的加入量为低阶煤型煤层原料质量的20wt%,有机粘结剂的加入量为次烟煤质量的40wt%;
(3)采用捣固设备对粉碎的1/3焦煤进行捣固成型,形成非低阶煤型煤层,并在该非低阶煤型煤层上加入步骤(2)的低阶煤型煤层原料,继续采用捣固设备对低阶煤型煤层原料进行捣固成型,形成位于非低阶煤型煤层之上的低阶煤型煤层,从而形成最终的型煤原料;
以质量计,低阶煤型煤层原料的加入量为型煤原料质量的10wt%;
(4)将步骤(3)的型煤原料推入焦炉内进行提质处理,控制提质温度为850℃,提质时间为16小时,收集溢出的粗煤气、焦油、粗苯的混合物,同时得到副产品焦炭;采用常规工艺分离得到粗煤气、焦油,并进一步从煤气中分离出粗苯,所述粗煤气的量为395Nm3/t干煤,所述焦油的量为58kg/t干煤,所述粗苯的量为13kg/t干煤,所述焦炭的量为635kg/t干煤,所述焦炭中的固体碳含量不小于80%、挥发分含量不大于5%,焦炭筛分后粒径在40mm以上的颗粒总质量为焦炭总质量的70%,粒径在25mm以上的颗粒总质量为焦炭总质量的90%。
实施例2
(1)将含水量为15wt%的秸秆打捆后,于22.5Mpa下压制成密度为1.3g/cm3的颗粒物,备用;
(2)将次烟煤与有机粘结剂共同粉碎后与步骤(1)的颗粒物混匀,形成低阶煤本体原料,备用;
其中,次烟煤的G值为40,挥发份含量为50%;有机粘结剂为在850℃隔绝空气条件下的干馏失重为40%的石油沥青,其软化点为120℃;在该低阶煤本体原料中,以质量计,颗粒物的加入量为低阶煤本体原料质量的35wt%,有机粘结剂的加入量为次烟煤质量的5wt%;
(3)采用捣固设备对粉碎的焦煤进行捣固成型,形成非低阶煤型煤层,并在该非低阶煤型煤层上加入步骤(2)的低阶煤型煤层原料,继续采用捣固设备对低阶煤型煤层原料进行捣固成型,形成位于非低阶煤型煤层之上的低阶煤型煤层,从而形成最终的型煤原料;
以质量计,低阶煤型煤层原料的加入量为型煤原料质量的60wt%;
(4)将步骤(3)的型煤原料推入焦炉内进行提质处理,控制提质温度为850℃,提质时间为16小时,收集溢出的粗煤气、焦油、粗苯的混合物,同时得到副产品焦炭;采用常规工艺分离得到粗煤气、焦油,并进一步从煤气中分离出粗苯,所述粗煤气的量为410Nm3/t干煤,所述焦油的量为55kg/t干煤,所述粗苯的量为13kg/t干煤,所述焦炭的量为615kg/t干煤,所述焦炭中的固体碳含量不小于80%、挥发分含量不大于5%,焦炭筛分后粒径在40mm以上的颗粒总质量为焦炭总质量的30%,粒径在25mm以上的颗粒总质量为焦炭总质量的55%。
实施例3
(1)将含水量为13wt%的秸秆打捆后,于40Mpa下压制成密度为1.4g/cm3的颗粒物,备用;
(2)将褐煤与有机粘结剂共同粉碎后与步骤(1)的颗粒物混匀,形成低阶煤本体原料,备用;
其中,褐煤的G值为0,挥发份含量为48%;有机粘结剂为在850℃隔绝空气条件下的干馏失重为42%的高温石油沥青,其软化点为125℃,以质量计该高温石油沥青中的固定碳含量为30%,碳氢比为8;在该低阶煤本体原料中,以质量计,颗粒物的加入量为低阶煤本体原料质量的30wt%,有机粘结剂的加入量为褐煤质量的22.5wt%;
(3)采用捣固设备对粉碎的1/3焦煤进行捣固成型,形成非低阶煤型煤层,并在该非低阶煤型煤层上加入步骤(2)的低阶煤型煤层原料,继续采用捣固设备对低阶煤型煤层原料进行捣固成型,形成位于非低阶煤型煤层之上的低阶煤型煤层,从而形成最终的型煤原料;
以质量计,低阶煤型煤层原料的加入量为型煤原料质量的70wt%;
(4)将步骤(3)的型煤原料推入焦炉内进行提质处理,控制提质温度为850℃,提质时间为16小时,收集溢出的粗煤气、焦油、粗苯的混合物,同时得到副产品焦炭;采用常规工艺分离得到粗煤气、焦油,并进一步从煤气中分离出粗苯,所述粗煤气的量为410Nm3/t干煤,所述焦油的量为65kg/t干煤,所述粗苯的量为14kg/t干煤,所述焦炭的量为595kg/t干煤,所述焦炭中的固体碳含量不小于80%、挥发分含量不大于5%,焦炭筛分后粒径在40mm以上的颗粒总质量为焦炭总质量的35%,粒径在25mm以上的颗粒总质量为焦炭总质量的60%。
实施例4
(1)将含水量为15wt%的秸秆打捆后,于10Mpa下压制成密度为1.3g/cm3的颗粒物,备用;
(2)将褐煤与有机粘结剂共同粉碎后与步骤(1)的颗粒物混匀,形成低阶煤本体原料,备用;
其中,褐煤的G值为0,挥发份含量为55%;有机粘结剂为在850℃隔绝空气条件下的干馏失重为47%的高温煤沥青,其软化点为130℃,以质量计该高温煤沥青中的固定碳含量为35%,碳氢比为11;在该低阶煤本体原料中,以质量计,颗粒物的加入量为低阶煤本体原料质量的25wt%,有机粘结剂的加入量为褐煤质量的15wt%;
(3)采用捣固设备对粉碎的焦煤进行捣固成型,形成非低阶煤型煤层,并在该非低阶煤型煤层上加入步骤(2)的低阶煤型煤层原料,继续采用捣固设备对低阶煤型煤层原料进行捣固成型,形成位于非低阶煤型煤层之上的低阶煤型煤层,从而形成最终的型煤原料;
以质量计,低阶煤型煤层原料的加入量为型煤原料质量的40wt%;
(4)将步骤(3)的型煤原料推入焦炉内进行提质处理,控制提质温度为850℃,提质时间为16小时,收集溢出的粗煤气、焦油、粗苯的混合物,同时得到副产品焦炭;采用常规工艺分离得到粗煤气、焦油,并进一步从煤气中分离出粗苯,所述粗煤气的量为450Nm3/t干煤,所述焦油的量为65kg/t干煤,所述粗苯的量为14kg/t干煤,所述焦炭的量为584kg/t干煤,所述焦炭中的固体碳含量不小于80%、挥发分含量不大于5%,焦炭筛分后粒径在40mm以上的颗粒总质量为焦炭总质量的35%,粒径在25mm以上的颗粒总质量为焦炭总质量的50%。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。
Claims (10)
1.一种含有低阶煤和生物质颗粒的型煤原料,包括,
由中阶煤、高阶煤或中高阶煤中的一种或几种形成的非低阶煤型煤层和设置于所述非低阶煤型煤层之上的低阶煤型煤层,其特征在于:
所述低阶煤型煤层包括生物质颗粒、低阶煤和有机粘结剂,所述有机粘结剂为在850℃隔绝空气条件下的干馏失重小于50%;
以质量计,所述低阶煤型煤层的质量为所述型煤原料质量的10-70%,所述生物质颗粒的加入量为所述低阶煤型煤层质量的20-50%。
2.根据权利要求1所述的型煤原料,其特征在于,所述生物质颗粒由生物质原料经干燥、粉碎并于5-40MPa下压制而成;
所述生物质颗粒的含水率为17wt%以下、密度为1.2-1.4g/cm3。
3.根据权利要求1或2所述的型煤原料,其特征在于,以质量计,所述有机粘结剂的加入量为所述低阶煤质量的5-40%。
4.根据权利要求1-3任一项所述的型煤原料,其特征在于,所述有机粘结剂为软化点大于100℃的沥青质。
5.根据权利要求4所述的型煤原料,所述沥青质为软化点不小于120℃的煤沥青或石油沥青。
6.根据权利要求4或5所述的型煤原料,其特征在于,所述沥青质为高温沥青,以质量计,所述高温沥青的固定碳含量在25%以上,碳氢比为8-11。
7.根据权利要求1-6任一项所述的型煤原料,其特征在于,所述低阶煤的G值小于50、挥发分含量大于40%。
8.根据权利要求1-7任一项所述的型煤原料,其特征在于,所述低阶煤型煤层的质量为所述型煤原料质量的40-60%。
9.根据权利要求1-8任一项所述的型煤原料,其特征在于,所述生物质颗粒的加入量为所述低阶煤型煤层质量的20-35%。
10.根据权利要求1-9任一项所述的型煤原料,其特征在于,所述低阶煤型煤层为长方体,所述生物质颗粒嵌设于所述长方体的内部和表面。
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20170707 |
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