一、加强煤泥水系统管理 实现洗水闭路循环(论文文献综述)
陶亚东,王振龙[1](2017)在《选煤厂生产用水管理及洗水闭路循环实践》文中研究表明水资源的利用与保护关系到企业的长久发展,神东洗选中心针对自身存在的问题,不断完善煤泥水处理工艺,引入矿井复用水替代清水,多措并举,实现了洗水闭路循环并达到一级闭路标准,吨入选原煤平均水耗为0.03 m3,提高了水资源的利用效率和重复使用率,经济、社会、环境效益显着。
孙银辉[2](2017)在《韩家村选煤厂煤泥水处理实践》文中进行了进一步梳理随着对洗煤产品的要求愈加严格、洗煤工艺的愈加复杂、洗煤厂的大型化愈加明显,以及水资源的愈加珍贵(鄂尔多斯地区黄河水价格5.5元/吨)和环境保护标准的愈加苛刻,煤泥水处理已经变成了整个洗煤工艺中涉及面最广、投资最大、最复杂、最难管理的环节。通过煤泥水处理分析,为选煤厂的煤泥水处理提供借鉴。
贺斌[3](2014)在《马兰矿2号煤煤泥特性及沉降试验研究》文中指出近些年来,有相当多选煤厂的煤泥水系统存在严重问题,导致选煤厂整体系统的运行无法正常运转,特别是在煤炭经济日趋萧条下,精煤产率和质量的降低大大影响了选煤厂的经济效益。同时,对煤泥特性及沉降机理的研究是近几年来选煤工作者所一直努力完成的方向,因此如何将煤泥特性及其机理系统性地深入研究并应用到现场以解决实际生产问题成为了一项日益重要的课题。本论文在深入了解马兰2#原煤基本性质的基础上,对马兰2#煤进行了煤泥水絮凝沉降、过滤脱水试验,并将其一体化研究。同时对各个表征参数与过滤时间建立了沉降、脱水特性模型,并通过数学分析拟合为多元线性关系。最后,在机理研究方面,运用扩展的DLVO理论对煤泥水沉降机理进行了研究,运用达西定律对煤泥水脱水机理进行了研究。最终得出以下结论:1、通过工业分析,得知马兰2#煤灰分为25.31%,灰分较高,通过XRD分析可知马兰2#煤中含有高岭土,导致煤粒泥化严重,不利于沉降脱水。通过粒度组成分析可知煤样中小于0.045粒级含量较多,为23.52%,且灰分很高,为28.00%。2、马兰2#煤分别在静置、以200r/min搅拌和以400r/min搅拌不同时间时,<45μm粒度级含量共都呈增长趋势,并且增加幅度不规律,说明煤样泥化现象比较严重。3、马兰2#煤进行煤泥水沉降处理时,通过添加不同絮凝剂的试验,得出TDX1215号絮凝剂较TDX1213、TDX1216和TDX1217号絮凝剂沉降效果好。复配试验结果表明,TDN2109号凝聚剂与TDX1213号絮凝剂配效果最好,当TDN2109号凝聚剂用量为16g/t原煤时,沉降速度为23cm/min,浊度为50NTU,此时压缩层高度为42ml。最后选出适合马兰2#煤的药剂,分别为:TDX1215号絮凝剂、TDN2109-TDX1213。在加入阳离子絮凝剂后后,滤饼内水水分明显比添加阴离子絮凝剂时要低。试验结果表明:阳离子絮凝剂在25g/t原煤的用量时,其滤饼水分最低为12.14%,比添加6g/t时的滤饼水分降低了 3.96%。随着药剂消耗量的增加,过滤时间和滤液体积的变化同样呈相反趋势,并且在药剂消耗量为25g/t原煤时过滤时间最短,为42s。4、各表征参数对过滤时间的函数关系为:Y=233.46651 B+303.43274C+0.19394D-1288.90981E-8.66314F+10.20881G-2.31979H-17.02281多元线性模型拟合结果的相关相关性系数R2=0.74198,接近于1,残差E值较小,得到的预测值和实际值非常接近,说明借助Origin8.0软件建立的过滤时间和各参数之间的多元线性模型是有效的。5、通过研究在不同絮凝剂用量下,煤泥水悬浮液中细粒煤泥的各种作用能的变化,以及通过由达西定律推导出的公式:V=Cd2r/uJ,共同从机理方面分析研究煤泥水试验的规律特性。
宋有良[4](2008)在《选煤厂煤泥水处理系统设计研究》文中认为选煤厂煤泥水处理系统是选煤厂最复杂、管理最困难的部分,为完善好该系统必须从设计入手,优化好煤泥水处理工艺和设备选型;矿井选煤厂煤泥水处理系统的设计与矿井水处理整体考虑是可行的,值得推广应用。
赵喜川[5](2008)在《技改与管理并重 实现洗水闭路循环》文中指出文章介绍了阳泉固庄煤矿选煤厂为实现洗水闭路循环而做的一系列工作,并进行了经济效益分析,指出技改与管理并重是实现洗水闭路循环的有效途径。
朱晓东[6](2007)在《加强技改与管理 实现清水洗煤》文中进行了进一步梳理介绍了晋阳选煤厂为完善洗水闭路循环、实现清水洗煤而做的一系列工作,包括:煤泥水系统的技术改造和煤泥水系统管理措施的加强,指出技改与管理并重是达到洗水闭路循环、实现清水洗煤的有效途径。
郝全生[7](2007)在《双管齐下确保洗水闭路》文中研究说明通过对沙曲选煤厂煤泥水系统的探索与实践,找到了改造与管理并重的解决问题方法,既要在技术上改造不配套环节以创造洗水闭路的前提条件;又要从生产上加强科学管理以充分调动人的主观能动性。
王利华[8](2005)在《漳村选煤厂洗水平衡与闭路循环实践》文中认为介绍了漳村矿选煤厂煤泥水系统工艺流程、特点、管理方法。通过实践,认为煤泥水系统只有工艺 设计合理、设备运行可靠,同时经过科学管理才可以达到洗水平衡、闭路循环。
高景岭[9](2003)在《白龙选煤厂洗水平衡与闭路循环实践》文中研究说明介绍了白龙选煤厂煤泥水工艺流程、特点和管理方法及其保持洗水平衡 ,实现闭路循环的生产实践
石常省,谢广元,吴玲[10](2003)在《选煤厂煤泥水闭路循环的分析和探讨》文中指出针对当前选煤厂煤泥水系统的实际情况 ,分析了影响煤泥水闭路循环的几个主要因素 ,并结合生产实际 ,指出了实现洗水平衡的重要性 ,提出了选煤厂实现煤泥水闭路循环的措施
二、加强煤泥水系统管理 实现洗水闭路循环(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、加强煤泥水系统管理 实现洗水闭路循环(论文提纲范文)
(1)选煤厂生产用水管理及洗水闭路循环实践(论文提纲范文)
0 引言 |
1 洗水闭路循环现状及存在的问题 |
1.1 洗水闭路循环的等级及标准 |
1.2 洗水回收处理工艺 |
1.3 选煤厂生产用水使用及闭路循环存在的问题 |
2 煤泥水处理系统改造 |
2.1 选前脱粉,减少入选粉煤,降低煤泥水系统压力 |
2.2 矸石泥单独处理,降低煤泥沉降、脱水困难 |
2.3 板框压滤机滤液水用途改造,提高水资源利用率 |
2.4 引入矿井复用水,减少清水补加,降低补水成本 |
2.5 生产系统外排水回收,保护环境 |
3 加强生产用水管理 |
4 结论 |
(3)马兰矿2号煤煤泥特性及沉降试验研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 选题意义及背景 |
第二章 文献综述 |
2.1 煤泥水处理现状 |
2.2 煤泥水处理的机理研究 |
2.2.1 煤泥水沉降与脱水规律的机理研究 |
2.2.2 主要研究内容 |
第三章 试验研究方法 |
3.1 试验试剂及装置 |
3.1.1 试验所用仪器设备 |
3.1.2 试验所用化学试剂 |
3.2 试验方案 |
3.2.1 试验步骤 |
3.2.2 技术路线 |
3.3 试验效果评定指标 |
第四章 煤泥特性研究 |
4.1 煤泥基本性质 |
4.1.1 样品的基本性质 |
4.1.2 样品的粒度组成 |
4.2 煤样泥化程度研究 |
4.2.1 试验目的及条件 |
4.2.2 粒度组成对泥化的影响 |
4.2.3 表面润湿性对泥化的影响 |
4.2.4 Zeta电位对泥化的影响 |
4.2.5 表面张力对泥化的影响 |
4.3 本章小结 |
第五章 煤泥沉降规律研究 |
5.1 煤泥水自然沉降特性研究 |
5.2 煤泥水絮凝沉降脱水特性研究 |
5.2.1 阴离子型絮凝剂沉降脱水特性 |
5.2.2 阳离子型絮凝剂沉降脱水特性 |
5.2.3 双性离子型絮凝剂沉降特性 |
5.2.4 非离子型絮凝剂沉降特性 |
5.3 煤泥水复配沉降特性研究 |
5.4 煤泥水沉降脱水模型的建立 |
5.4.1 参数相关性大小分析 |
5.4.2 煤泥水沉降、脱水特性模型建立 |
5.5 本章小结 |
第六章 表征及机理研究 |
6.1 煤样表征及分析 |
6.1.1 Zeta电位分析 |
6.1.2 接触角分析 |
6.1.3 物质组成 |
6.1.4 FTIR分析 |
6.1.5 激光粒度 |
6.1.6 颗粒的表面张力研究 |
6.2 EDLVO理论的应用 |
6.2.1 EDLVO理论概述及公式推导 |
6.2.2 EDLVO理论的应用 |
6.2.3 EDLVO理论运用结论 |
6.3 达西定律的应用 |
6.3.1 达西定律概述 |
6.3.2 达西定律的应用条件 |
6.3.3 达西定律实际应用 |
6.4 本章小结 |
第七章 结论及建议 |
7.1 结论 |
7.2 建议 |
参考文献 |
致谢 |
攻读硕士研究生期间发表的学术论文 |
(4)选煤厂煤泥水处理系统设计研究(论文提纲范文)
1 概 述 |
2 煤泥水系统实现闭路循环必须具备的条件 |
3 矿井选煤厂煤泥水系统设计的特殊性 |
4 结 论 |
(9)白龙选煤厂洗水平衡与闭路循环实践(论文提纲范文)
1 引言 |
2 煤泥水工艺流程 |
3 煤泥水工艺流程的特点及其效果 |
3.1 工艺流程设计合理, 操作灵活 |
3.2 处理能力与缓冲能力充足 |
3.3 煤泥分段处理 |
3.4 保持洗水平衡 |
3.5 小循环基础效果好 |
3.6 澄清水浓缩机作用大、功能多 |
4 煤泥水的管理 |
5结束语 |
(10)选煤厂煤泥水闭路循环的分析和探讨(论文提纲范文)
1 煤泥水的特点及治理方法 |
1.1 煤泥水的主要特点 |
1 .2 煤泥水的常用处理方法 |
2 实现洗水平衡的重要性 |
3 影响选煤厂煤泥水闭路循环的常见因素 |
3.1 煤泥水中煤泥量的影响 |
3.2 影响压滤系统的主要问题 |
4 实现洗水闭路循环的措施 |
4.1 充分回收煤泥 |
4.2 保持洗水平衡 |
4.3 加强工艺管理 |
(1) 严格控制浓缩机底流浓度。 |
(2) 改善浮选尾矿的粒度组成。 |
(3) 加强洗水控制。 |
(4) 加强粗煤泥回收。 |
(5) 加强浓缩机的管理。 |
(6) 加强压滤机的管理和操作。 |
5 结 论 |
四、加强煤泥水系统管理 实现洗水闭路循环(论文参考文献)
- [1]选煤厂生产用水管理及洗水闭路循环实践[J]. 陶亚东,王振龙. 煤炭科学技术, 2017(S2)
- [2]韩家村选煤厂煤泥水处理实践[A]. 孙银辉. 2017年全国选煤学术交流会论文集, 2017
- [3]马兰矿2号煤煤泥特性及沉降试验研究[D]. 贺斌. 太原理工大学, 2014(05)
- [4]选煤厂煤泥水处理系统设计研究[J]. 宋有良. 煤炭工程, 2008(06)
- [5]技改与管理并重 实现洗水闭路循环[J]. 赵喜川. 科学之友(B版), 2008(05)
- [6]加强技改与管理 实现清水洗煤[J]. 朱晓东. 选煤技术, 2007(02)
- [7]双管齐下确保洗水闭路[J]. 郝全生. 煤质技术, 2007(02)
- [8]漳村选煤厂洗水平衡与闭路循环实践[J]. 王利华. 煤, 2005(06)
- [9]白龙选煤厂洗水平衡与闭路循环实践[J]. 高景岭. 选煤技术, 2003(04)
- [10]选煤厂煤泥水闭路循环的分析和探讨[J]. 石常省,谢广元,吴玲. 煤炭加工与综合利用, 2003(01)