戴 林,房淑海,李思維,呂冠男,柴學(xué)森,段晨龍,周恩會(huì),3
(1.國(guó)家能源集團(tuán) 新疆能源有限責(zé)任公司,新疆 烏魯木齊 830002;2. 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 化工學(xué)院,江蘇 徐州 221116;3.煤炭加工與高效潔凈利用教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(中國(guó)礦業(yè)大學(xué)),江蘇 徐州 221116)
煤炭是我國(guó)主體能源,是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)生產(chǎn)的能源基礎(chǔ)。選煤是潔凈煤技術(shù)的源頭技術(shù),煤炭分選可有效降低原煤灰分、硫分,提高煤炭發(fā)熱量,減輕環(huán)境污染。我國(guó)煤炭資源與水資源呈逆向分布,迫切需要發(fā)展不耗水的干法分選技術(shù),實(shí)現(xiàn)干旱缺水地區(qū)煤炭分選提質(zhì)。
干法重介質(zhì)流化床選煤技術(shù)作為一種高效的干法選煤方法,主要適用于6~80 mm煤炭分選,其床層的似流體特性是多相流流化床的特性之一,也是干法重介質(zhì)流化床應(yīng)用于選煤領(lǐng)域的關(guān)鍵[1-3]。近年來(lái),采用流化床技術(shù)對(duì)物料進(jìn)行分選研究已有很多報(bào)道[4-7],但針對(duì)分選原煤在流化床中受力的影響因素研究較少。REES等[8]將不同粒度(9.0~13.2 mm)、不同密度(0.90~1.21 g/cm3)的塑料球顆粒放在氣固流化床床層底部沿徑向的不同位置,研究了不同流化氣速下球形顆粒從床層底部上升到床層表面的時(shí)間以及該上升過(guò)程中的平均速度。GAGER等[9-10]研究發(fā)現(xiàn),靜止在氣固流化床中的物體上方存在不流化區(qū)域,與物體是否運(yùn)動(dòng)無(wú)關(guān)。當(dāng)流化氣速與初始流化氣速相等時(shí),浸沒(méi)在氣固流化床中的物體上升或下沉,其速度均遠(yuǎn)小于初始流化速度。韋魯濱等[11-13]對(duì)干法重介質(zhì)流化床的分選過(guò)程進(jìn)行了試驗(yàn)和理論研究,將物料分選過(guò)程中不能按密度分層的根源歸結(jié)為氣固兩相流體的黏度和加重質(zhì)顆粒與被分選物料間的相對(duì)運(yùn)動(dòng),與之對(duì)應(yīng)的即為礦粒受到的黏性曳力和運(yùn)動(dòng)曳力。
在此基礎(chǔ)上,筆者深入研究入選煤粒度、密度、浸沒(méi)深度與流化氣速對(duì)其受力特性的影響規(guī)律,提出各影響因素與煤顆粒綜合受力關(guān)系的定量表征方法,確定入選煤炭顆粒各密度組分的遷移路徑與穩(wěn)定分布區(qū)域,為工業(yè)生產(chǎn)中預(yù)測(cè)分選效果提供依據(jù)。
試驗(yàn)裝置如圖1所示。該試驗(yàn)裝置主要包括流化床分選模塊、供風(fēng)模塊和數(shù)據(jù)采集分析模塊3部分。流化床床體長(zhǎng)280 mm、寬180 mm、高450 mm。供風(fēng)模塊主要由壓力表、流量調(diào)節(jié)閥、風(fēng)包、羅茨鼓風(fēng)機(jī)等組成,試驗(yàn)過(guò)程中通過(guò)壓力表、玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)以及流量調(diào)節(jié)閥來(lái)控制風(fēng)壓和風(fēng)量,風(fēng)包的作用主要是穩(wěn)壓。數(shù)據(jù)采集分析模塊主要包括壓差傳感器、U型管壓差計(jì)、SH5數(shù)顯式推拉力計(jì)、計(jì)算機(jī)和玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)。試驗(yàn)中,通過(guò)壓差傳感器采集床層壓力信號(hào);流化氣速由玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)檢測(cè)計(jì)算;采用SH5數(shù)顯式推拉力計(jì)固定在床體上方,煤顆粒與拉力計(jì)連接測(cè)量入選顆粒在床層中的綜合受力情況。
圖1 試驗(yàn)裝置示意Fig.1 Schematic diagram of test device
為保證每次測(cè)量點(diǎn)在不同流化氣速下位置一致,試驗(yàn)開(kāi)始前對(duì)流化床做以下設(shè)定:根據(jù)床層充分流化后的床高(220 mm),將床層自上而下分為4層,距布風(fēng)板的距離依次為200、150、100、50 mm。每層均勻分布15個(gè)測(cè)量點(diǎn),分別測(cè)量不同流化氣速下床層中15×4=60個(gè)測(cè)點(diǎn)的壓差。
試驗(yàn)采用磁鐵礦粉和玻璃微粉作為混合加重質(zhì),粒級(jí)在0.300~0.074 mm,測(cè)得該粒級(jí)范圍的磁鐵礦粉和玻璃微粉的堆密度分別為2.36、1.14 g/cm3。玻璃微粉在混合二元加重質(zhì)的占比為32.4%,二元加重質(zhì)堆密度為1.93 g/cm3,其粒級(jí)組成如圖2所示。
圖2 二元加重質(zhì)粒級(jí)組成Fig.2 Size distribution of binary dense medium particles
分選過(guò)程中,采用國(guó)家能源集團(tuán)新疆能源有限責(zé)任公司黑山露天煤礦薄煤層低質(zhì)煤作為入選煤樣。根據(jù)GB/T 478—2008《煤炭浮沉試驗(yàn)方法》,對(duì)黑山礦薄煤層80~6 mm粒級(jí)原煤進(jìn)行浮沉試驗(yàn),得到9個(gè)密度級(jí)煤樣,對(duì)各密度級(jí)原煤進(jìn)行化驗(yàn),繪制可選性曲線,如圖3所示。80~6 mm原煤灰分為46.82%,屬中高灰分煤。理論精煤灰分控制在15%以下時(shí),理論精煤產(chǎn)率為61.87%,理論分選密度為1.76 g/cm3。考慮到實(shí)際精煤灰分偏高,將床層密度設(shè)為1.73 g/cm3左右。
圖3 原煤可選性曲線Fig.3 Raw coal washability curve
干法重介質(zhì)流化床床層密度均勻穩(wěn)定性是煤炭有效分選的基礎(chǔ)?;谠嚎蛇x性研究可知,床層密度約為1.73 g/cm3。基于前期研究得到的流化氣速與床層密度關(guān)系[14],設(shè)定流化數(shù)為1.35,即操作氣速U=7.95 cm/s。通過(guò)壓力測(cè)量、計(jì)算得到不同床高、不同區(qū)域累計(jì)60個(gè)測(cè)點(diǎn)的床層密度,如圖4所示。
不同區(qū)域處床層密度分布相對(duì)均勻穩(wěn)定,大部分區(qū)域在1.72~1.73 g/cm3。頂部床層(圖4(a))靠近邊壁處床層密度為1.70~1.72 g/cm3,這是由于氣泡在上升過(guò)程中逐漸兼并生長(zhǎng),至床層頂部后破裂時(shí)夾帶附近加重質(zhì)顆粒向上騰涌,騰涌點(diǎn)下方形成凹形床面,導(dǎo)致該區(qū)域床層瞬時(shí)密度偏低。騰涌的加重質(zhì)顆?;芈浜?,床面凹面和床層密度迅速恢復(fù),不影響煤炭分選。在中部床層區(qū)域(圖4(b)、(c)),床層密度整體分布較均勻,密度波動(dòng)控制在±0.01 g/cm3以內(nèi),是煤炭按密度沉降、分層的主要區(qū)域。在圖4(c)中,靠近床體夾角處密度達(dá)1.77 g/cm3,這是由于床體夾角為90°直角,受邊壁效
圖4 床層密度空間分布Fig.4 Horizontal distribution of bed density
應(yīng)影響,氣流與加重質(zhì)顆粒與邊壁摩擦阻力大,導(dǎo)致氣體趨于遠(yuǎn)離床體邊壁,造成床體夾角處形成小范圍死區(qū),床層密度增高。在連續(xù)性上升氣流與加重質(zhì)的橫向隨機(jī)遷移作用下,床體夾角死區(qū)受附近加重質(zhì)顆粒撞擊與氣流曳力沖擊的協(xié)同作用會(huì)快速松散流化。在底部床層區(qū)域(圖4(d)),床層平均密度接近1.74 g/cm3,略高于上部區(qū)域床層。這是因?yàn)榈撞繀^(qū)域氣泡較小,加重質(zhì)顆粒間空隙率低。但整體上,底部區(qū)域床層密度與上部區(qū)域床層密度差值小于0.01 g/cm3,且入選原煤粒度為80~6 mm,粒徑遠(yuǎn)大于加重質(zhì)粒徑,不會(huì)影響分選效果。
氣固兩相流中的煤炭顆粒,忽略量級(jí)較小的Basset力、Magnus力等,主要受自身重力G、似流體平均密度對(duì)礦粒的浮力Ff、氣流曳力Fg以及加重質(zhì)床層對(duì)煤顆粒的介質(zhì)阻力Fp。其中,氣流曳力相對(duì)于煤顆粒自身的重力很小,可忽略。因此,煤顆粒在濃相氣固分選流化床中所受總附加力Ff+p可表示為
Ff+p=Ff+Fp。
(1)
流化的加重質(zhì)對(duì)煤顆粒相對(duì)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的介質(zhì)阻力,可按流體力學(xué)曳力的一般表達(dá)式計(jì)算,即
Fp=CDπ(d/2)2ρbν2/2,
(2)
由于加重質(zhì)顆粒的運(yùn)動(dòng),與煤顆粒表面撞擊和碰撞也可產(chǎn)生介質(zhì)阻力。由式(2)可知,起始流化時(shí),加重質(zhì)顆粒只在原地做微小振動(dòng),v≈0,F(xiàn)p可忽略;流化氣速超出初始流化速度一定值時(shí),加重質(zhì)顆粒做方向和大小均隨機(jī)變化的返混運(yùn)動(dòng),因此,加重質(zhì)顆粒的運(yùn)動(dòng)不可忽略,加重質(zhì)顆粒沿礦粒表面分布的不對(duì)稱使煤顆粒受力不均。影響加重質(zhì)顆粒運(yùn)動(dòng)的主要因素有加重質(zhì)物性、流化床高徑比等幾何性質(zhì)以及流化氣速等。
由式(1)、(2)可得煤顆粒在流化床中所受總附加力為
(3)
另外,煤顆粒受床層平均密度的浮力作用,在均勻穩(wěn)定流化的濃相氣固流化床中,煤顆粒密度ρp與床層密度ρb相比,ρp<ρb時(shí),煤顆粒上??;ρp>ρb時(shí),煤顆粒下沉,從而達(dá)到不同密度煤顆粒按密度分層的效果。
試驗(yàn)中推拉力計(jì)測(cè)量得到入選顆粒所受拉力F0,煤顆粒在流化床中受力平衡可表示為
G0-F0-Ff-Fp=0,
(4)
式中,G0為自身重力。
除G0和F0外,物料在濃相氣固分選流化床中所受的其他綜合作用力與其自身重力的比值記為表面綜合作用力F[15-16],即
(5)
影響煤顆粒綜合作用力的主要因素為煤顆粒粒徑、密度、浸沒(méi)深度、流化氣速。圖5為入選煤顆粒在流化床中的表面綜合作用力的變化曲線??芍?,隨分選顆粒粒徑的增大,顆粒所受表面綜合作用力波動(dòng)逐漸減小,說(shuō)明粒徑越大的物料,在流化床中所受床層平均密度的浮力作用增大。隨分選顆粒密度增大,顆粒所受表面綜合作用力波動(dòng)先減小后增大,低密度顆粒受浮力作用較大,高密度顆粒超過(guò)床層分選密度的值越大,重力作用越大,顆粒受床中加重質(zhì)和氣泡運(yùn)動(dòng)的影響越小。隨著浸沒(méi)深度增加,表面綜合作用力先逐漸減小至最小(浸沒(méi)深度HS=200 mm)后逐漸增大,表明由于床層內(nèi)部氣泡的兼并生長(zhǎng),導(dǎo)致入選煤顆粒受加重質(zhì)與氣泡運(yùn)動(dòng)的影響存在差異,但其整體波動(dòng)不大,極值相差10%以內(nèi)。隨著流化數(shù)增大,入選煤顆粒表面綜合作用力呈下降趨勢(shì),表明隨著流化氣速增大,加重質(zhì)顆粒運(yùn)動(dòng)活性增強(qiáng),氣泡和加重質(zhì)活動(dòng)趨于劇烈,煤顆粒受加重質(zhì)阻力與氣泡曳力作用削弱其沉降動(dòng)力。
圖5 各因素和表面綜合作用力關(guān)系的擬合曲線Fig.5 Fitting curve of the relationship between various factors and surface comprehensive force
采用非線性擬合的指數(shù)函數(shù)對(duì)入選煤顆粒在流化床中所受平均表面綜合作用力進(jìn)行回歸分析,得到各因素對(duì)表面綜合作用力的回歸方程,見(jiàn)表1(e為交互系數(shù))。采用相關(guān)系數(shù)R和殘差平方和評(píng)價(jià)回歸擬合的效果。0≤R≤1,其值越接近1,殘差平方和越小,說(shuō)明擬合越精確。圖5為各表面綜合作用力關(guān)系的擬合曲線,由圖5(a)可知,擬合曲線殘差平方和為2.051 38×10-6,R=0.998 28;由圖5(b)可知,擬合曲線殘差平方和為1.78×10-3,R=0.992 62,接近1;由圖5(c)可知,擬合曲線殘差平方和非常小,為6.958 2×10-6,R=0.985 93;圖5(d)中,試驗(yàn)點(diǎn)均分布在擬合曲線上,殘差平方和為0,R=0.976 45,非常接近1。綜上,各影響因素與入選煤顆粒表面綜合作用力擬合關(guān)聯(lián)式相關(guān)性高,可作為支撐參數(shù)優(yōu)化與煤炭顆粒受力特性預(yù)測(cè)。
表1 入選顆粒物性特征與操作因素對(duì)表面綜合作用力的回歸方程
通過(guò)單因素試驗(yàn)可得,影響入選煤顆粒在流化床中受力及運(yùn)動(dòng)規(guī)律的主要因素有:顆粒粒徑、密度、物料在流化床中的浸沒(méi)深度和流化氣速。煤顆粒密度對(duì)分選的影響是固定且單調(diào)變化的,本節(jié)主要研究入選煤炭顆粒的粒徑、浸沒(méi)深度以及流化數(shù)3個(gè)因素對(duì)入選煤炭顆粒受力影響的交互作用。采用響應(yīng)曲面法進(jìn)行試驗(yàn)設(shè)計(jì),基本參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 試驗(yàn)參數(shù)設(shè)計(jì)
選用二次方模型對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析,該模型對(duì)各因素的系數(shù)估計(jì)見(jiàn)表3。方差膨脹因子(fVI)表示容忍度的倒數(shù),其值越大,共線性越嚴(yán)重,fVI>10時(shí),表示多重相關(guān)性嚴(yán)重影響最小二乘的估計(jì)值。本模型中的fVI值均小于10。
表3 各因素系數(shù)估計(jì)
表面綜合作用力F與各因素的數(shù)學(xué)模型,以因素代碼可表示為
F=0.147+0.038 1A+0.019B+0.016C+0.045A2+0.018B2-
0.016C2-0.034AB+0.029AC-0.011BC,
以實(shí)際因素可表示為
0.016N2-0.034dHS+0.029dN-0.011HSN。
基于此關(guān)聯(lián)式,得出入選煤顆粒表面綜合作用力F的預(yù)測(cè)值,與實(shí)際測(cè)量值的比較如圖6所示,可以看出,2者一致性較好。圖7為表面綜合作用力F和各因素的關(guān)系。
圖6 測(cè)量值和預(yù)測(cè)值的比較Fig.6 Comparison of predicted values versus measured values
圖7 表面綜合作用力和各因素之間的關(guān)系Fig.7 Relationship of values of F and various factors
由圖7可知,在流化數(shù)的坐標(biāo)軸上,入選煤顆粒所受表面綜合作用力的變化趨勢(shì)基本相同。隨著流化數(shù)增大,F(xiàn)先增大后減小。這主要是因?yàn)榧又刭|(zhì)確定后,被分選物料粒徑及其浸沒(méi)深度的變化無(wú)法影響床層的流化質(zhì)量,流化質(zhì)量?jī)H取決于流化氣速。流化氣速大于初始流化氣速后,隨著流化氣速增大,床層的流化狀態(tài)逐漸達(dá)到最佳,但流化氣速超出最佳流化氣速調(diào)節(jié)范圍后,由于加重質(zhì)返混以及氣泡的劇烈活動(dòng),使床層穩(wěn)定性受到破壞。
入選煤顆粒粒度一定時(shí),在浸沒(méi)深度坐標(biāo)軸方向上,同一流化數(shù)下,隨著浸沒(méi)深度增大,F(xiàn)基本不變;氣速條件一定時(shí),小粒徑顆粒F隨著浸沒(méi)深度的增加而降低,大粒徑顆粒F隨浸沒(méi)深度的增加而增大。綜上,在氣固流化床分選中,除了入選顆粒密度外,對(duì)表面綜合作用力影響的顯著性程度依次為入選顆粒粒度、浸沒(méi)深度、流化氣速。
通過(guò)研究原煤在不同時(shí)間下的分選效果,探索實(shí)際分選條件下被分選物料充分松散的最短時(shí)間及最佳分選時(shí)間。根據(jù)前文研究結(jié)果,分選試驗(yàn)選取黑山露天煤礦80~6 mm低質(zhì)煤,操作氣速流化數(shù)為1.35,即操作氣速U=7.95 cm/s,原煤分選時(shí)間T分別為4、8、12、16、20 s時(shí)關(guān)閉氣流,床層沉降停止后自上而下逐層取樣測(cè)量不同密度煤在床層的分布。為了使各分選時(shí)間的分選效果具有可比性,固定原煤入選量為3 kg,每次試驗(yàn)原煤給入點(diǎn)均為床高200 mm,完成分選后將分選產(chǎn)品分4層分別取出,每次分選試驗(yàn)重復(fù)3次取平均值。
各層物料隨分選時(shí)間的變化曲線如圖8所示。各密度級(jí)物料在8 s內(nèi)完成分層,低密度物料(1.3、1.5 g/cm3)在不同分選時(shí)間內(nèi)均處在床層頂部;T>8 s 時(shí),高密度物料(1.9、2.1 g/cm3)在不同分選時(shí)間內(nèi)均處在床層底部,表明煤炭分選過(guò)程中低密度物料基本不發(fā)生下沉,而高密度物料在較短時(shí)間內(nèi)迅速沉降,基于物料密度差異有效完成了分選。中等密度物料(1.7 g/cm3)與床層分選密度較為接近,部分進(jìn)入精煤層,部分處在床層中部、中下部,表明氣固流化床為相似流體,密相較均勻,但稀相由于其成分為氣泡,氣泡運(yùn)動(dòng)造成床層密度波動(dòng),偏高或偏低于實(shí)際分選密度,使中間密度物料在床層中部隨機(jī)上浮或下沉。由于床層密度約為1.73 g/cm3,根據(jù)不同密度煤顆粒分層情況和實(shí)際生產(chǎn)中的可操作性,以H=50 mm為輕重產(chǎn)品分割線,則1.3~1.7 g/cm3煤樣為精煤產(chǎn)品,1.9~2.1 g/cm3煤樣為矸石產(chǎn)品,分選可能偏差E約為0.047 g/cm3。
圖8 不同密度顆粒沿床層分布Fig.8 Distribution of particles of different densities along the bed
1)基于黑山露天煤礦低質(zhì)煤煤質(zhì)特征與產(chǎn)品要求,床層密度約為1.73 g/cm3,操作氣速取U=7.95 cm/s;以磁鐵礦粉(0.300~0.074 mm,2.36 g/cm3)與玻璃微粉(組成的0.300~0.074 mm,1.14 g/cm3)二元加重質(zhì)作為流化介質(zhì)顆??梢孕纬擅芏染鶆虻臍夤塘骰矊?,床層密度波動(dòng)控制在±0.01g/cm3以內(nèi)。
2)各主要影響因素對(duì)入選煤炭顆粒受力影響顯著性程度依次為顆粒粒徑、浸沒(méi)深度與流化氣速。
3)分選過(guò)程中,高于床層密度的煤炭顆??焖傧鲁粒两涤?0 mm床高以下區(qū)域;低于床層密度的煤炭顆粒沿床層表面附近區(qū)域松散、橫向遷移,分布在160 mm以上床高區(qū)域;中間密度顆粒松散、沉降并行,整體分布于45 mm床高以上的床層區(qū)域,綜合分選時(shí)間≤8 s,分選可能偏差E約為0.047 g/cm3。