煤质化验技术的应用研究阐述

2021-08-17 21:49杨洁穆悦兰洁
关键词:技术应用策略

杨洁 穆悦 兰洁

【摘  要】在国家经济稳步发展的今天,各个行业和相关领域中对于煤炭能源的利用率有所增加,作为传统能源的关键组成部分,通过深入的分析和研究,对其进行固定的化验和分析,可以从煤炭中提取更多的化学原料。论文重点分析煤质化验技术在煤炭能源化验中的实际应用,在详细地概述煤质具体化验内容的基础上,制定出科学的应用策略,为获取更加理想的化验成果提供参考。

【Abstract】Today, with the steady development of national economy, the utilization rate of coal energy has increased in various industries and related fields. As a key component of traditional energy, more chemical raw materials can be extracted from coal through in-depth analysis and research as well as fixed testing and analysis. In this paper, the practical application of coal quality test technology in coal energy test is analyzed emphatically. On the basis of summarizing the specific content of coal quality test in detail, the scientific application strategy is formulated to provide reference for obtaining more ideal test results.

【关键词】煤质化验;技术;应用;策略

【Keywords】coal quality testing; technology; application; strategy

【中图分类号】TQ533                                             【文献标志码】A                                                 【文章编号】1673-1069(2021)08-0166-02

1 引言

煤炭作为支撑国家发展的重要动力能源,关系到国民经济的发展[1]。在国家对煤炭能源需求量与日俱增的今天,需要强化对煤炭资源的科学化管理,严格推进煤质化验整体进程,确保煤炭资源的质量得以维护。煤炭企业的发展进程中,需要重视化验技术的更新换代,需要正视其常用手段,了解具体的化验主体,确保化验结果真实可靠,为长远的发展提供有效的参考依据。

2 煤质化验的基本内容

2.1 挥发分

煤的挥发分测定重点是将煤暴露在隔绝空气的条件下,在温度加热到一定程度时,煤中能分解出液体和气体产物减去煤中实际含有的水分,被称作挥发分。煤挥发分并不是煤的固定物質,属于特定条件之下的产物。挥发分是煤炭分类的基本指标,依照相应的判断和分析,可以清楚地了解煤化的程度。煤的挥发分和焦渣性可以初步判断出加工利用性质以及相关热值的高低状态[2]。

2.2 灰分

灰分是煤炭贸易计价的基本指标,因此具有一定的参考价值。此外,在煤炭洗选工艺中,灰分可以被用于精煤质量和洗选效率的重要指标。炼焦工艺实际运用时,灰分主要是用来对焦炭质量加以评价的关键指标。

2.3 硫分

若是煤炭的实际含硫量较大,在进行燃烧之后会将二氧化硫释放出来,直接地威胁到大气环境的基本质量。若是反映出含硫量较大的情况,则会直接影响到电厂锅炉的合理运用,还能危害锅炉水冷壁,最终出现腐蚀和结焦的严重后果。面对这样的问题,设备的运行效率和质量均会受到严重的影响。应该对煤中的硫分加以检测,全硫检测方案涵盖着艾氏重量法和高温燃烧法等。

3 煤质化验中的常用问题

煤质化验结果的精确度能够对煤质化验技术的高低产生一定的影响,在煤质化验阶段,很多因素的存在直接影响到煤质化验结果,对于精确度可以产生负面影响。煤质化验水分指标的测定过程中,应该重点考虑影响因素:煤质化验阶段,水分含量测定属于重要的测试指标,属于影响到煤炭质量的关键。当煤炭水分含量测定时,应该根据测定标准规范操作落实好检验细节[3]。

首先,采样过程中,需要采取的煤炭样品质量为10±0.019kg,煤炭粒度应该小于6mm,在实际检测时,因为所选取的样品存在着过大或者是过小的问题,煤炭粒度不合理等,使得测定的结果不够精确。

其次,加热阶段,应该快速升温至90℃,之后加热30min,若是加热的温度较低,或者是加热时间不合理,均会导致煤炭中水分无法完全透析,从而导致煤炭样品的水分含量测定值低于实际值。若是存在着加热温度较高的情况,或者是加热的时间超出了30min,均会破坏到煤炭样品的内部组织,导致煤样品中的水含量测定值大于实际值。

最后,应该对加热之后的煤样品置于干燥器中合理地冷却20min,之后测量煤样品质量,若是冷却时间不足,将会使得水分无法完全析出,测量的结果偏小。另外,测定环境因素的实际变化,也能直接地影响到测定的结果,若是潮湿环境下的煤质化验,空气中的水分含量十分明显,直接导致样品水含量增多,由此影响到最终结果。

4 煤质化验技术的应用策略

在煤质化验流程中,任意一项指标的测定都涉及相关的影响因素,为此,科学地运用相关措施解决实际的问题,存在着现实意义。

4.1 落实好采样及制样的全面控制

因煤炭自身的性质相对特殊,在其特性的影响之下,煤质化验的基本程序过于复杂,涉及的流程相对烦琐。为保证煤质化验质量,应该根据实际的标准要求对采样及制样等环节展开科学化的控制。若是出现了操作不到位的情况,极易对化验的结果造成不良的影响,进而产生较大的误差。在采样阶段,应该重视相关部位的代表性,使用标准采样工具,以免直接地影响到煤炭取样的效果,不利于均匀性的提升[4]。建立在此基础上,还需重视采样中子样和相关要求的符合程度,样品采集时,需要依照煤质化验指标测定的国家标准,选择一定量的煤样品,需注意煤样品的随机性和代表性。当完成了基本的采样任务后,制样时也需关注细节之处,操作人员必须要根据实际的制样流程和工序落实行动,确保运用少量样品真实地反映出煤炭的基本性能。

4.2 科学控制干燥及分析误差

为让干燥误差控制于合理的范围内,最为重要的就是让煤炭性能得以维护,不会产生任何的变化,这是确保煤质化验工作顺利开展的前提。煤炭不同的化验用途涉及的干燥方式也存在着明显的差别。采集的煤样如果是大块煤样,可以适当地放置于风干钢板上自然风干。

另外,煤质化验针对于煤炭样本需求相对特殊,应该合理地运用专业化的设备加以烘干。分析误差重点是指针对煤质化验结果展开分析过程中出现的误差,和煤质化验参数真实程度以及可靠性体现出关键影响。为让分析误差控制于合理的范围,最为关键的就是让化验人员强化自身的专业素质和基本能力,由此促使着化验工作在短时间内获取到富有价值的数据信息。

4.3 提升化验实验室的质量管理

实验室的测试设备以及仪器的稳定运行,是保障实验结果更加精准的关键,属于重要的影响因素。为此,应该积极地重视化验实验室的质量管理,落实好科学化的监管,促使着实验室开展的相关工作更具参考价值。一方面,可以适当地引入高水平的实验员,使其积极地参与到相关的工作实践中,凭借着专业的认知和技能,为实验室煤质化验工作的结果提供保障。相关工作人员的专业水平能够影响到具体工作的开展,具备高水平的操作人员,在实际的工作中可以按照专业标准试验操作。另一方面,应该合理引进先进的设备仪器,针对于相关的设备仪器展开专业化维护及管理,确保实验设备稳定、高效地运转[5]。

4.4 全硫化验中的技术控制

仪器使用阶段,应该定期地运用标准物质对测硫仪进行有效性分析,若是测定值和标准值不符,则需要及时地应用标准物质对测硫仪重新标定。全硫份检测阶段,空气流量应该在1000mL/min以上,避免部分煤樣在5min内燃烧不彻底。气流速度较低时,能够影响到电解池溶液的搅拌和电生碘的扩散。电磁搅拌器转速是每分钟500转,若是搅拌速度较慢,则电解生成的碘无法迅速地扩散,导致电解液的颜色逐步加深,终点控制出现失灵的情况,难以获取相对可靠的全硫测值。需要及时清洗,避免堵塞气路,科学地控制空气流量,导致测定硫值结果偏低。

5 结语

煤炭需求量的明显提升,煤炭质量也备受考验。为了更好地实现煤炭资源的有效利用,需要积极地关注煤质化验工作,采取科学的技术手段,让煤炭化验更加到位,收获更加圆满的成效,满足后续工作开展阶段的基本要求。煤炭化验获取到的可靠数据信息,使得煤炭质量明显提升,推动了国家煤炭企业的稳步发展。

【参考文献】

【1】李春琴,刘伟明,尤艳.执行力 安全管理 质量控制 技术培训 现场监管 “五个强化”把好燃煤化验关[J].班组天地,2021(01):37-38.

【2】.破局——陕北矿业以立体式生态打造煤炭行业高质量发展新样板[J].中国环境监察,2020(12):60-63.

【3】梁嘉琨.坚持服务宗旨 建设一流协会 为推进煤炭工业高质量发展而努力奋斗[J].中国煤炭工业,2020(12):4-9.

【4】国家煤炭质量监督检验中心2019年煤炭检验人员、管理人员及技术人员全年培训计划[J].煤质技术,2019,34(02):73.

【5】张建中.火电厂煤质分析资料中硫成分的标注及可燃硫确定标准方法的探讨[J].锅炉技术,2016,47(06):6-11+48.

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