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¥4850燃烧后实际测得的是煤灰的产率,而并非煤中真正的灰含量,在高温氧化还原气氛中煤中矿物质的存在形式已经发生了一系列的物理和化学变化。灰分虽然不直接参加气化反应,但却要消耗煤在氧化反应中所产生的反应热,用于灰分的升温、熔化及转化。灰分含有率越高,煤的总发热量就越低,浆化特性也多半较差。根据资料介绍,同样反应条件下,灰分含量每增加1%,氧耗约增加0.7%~0.8%,煤耗约增加1.3%~1.5%。
灰熔点 煤灰的熔融性,习惯上用四个温度来衡量,即煤灰的初始变性温度(IT或T1)、软化温度(ST或T2)、半球温度(HT或T3)、流动温度(FT或T4)。煤的灰熔点一般是指流动温度,它的高低与灰的化学组成密切相关。
由常规煤灰分析及表1可知,SiO2、Al2O3、CaO和Fe2O3组分约占灰分组成的90%~95%左右,它们的含量相对变化对灰熔点影响极大,因此许多学者常用四元体系SiO2-Al2O3-CaO- Fe2O3来研究灰的黏温特性。
表1 典型的灰渣组成 %(质量分数)
组分 SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O P2O3 SO3
组成 37~60 16~33 0.9~1.9 4~25 3~15 1.2~2.9 0.3~3.6 0.2~1.9 0.1~2.4
一般情况,灰分中氧化铁、氧化钙、氧化镁的含量越多,灰熔点越低;氧化硅、氧化铝含量越高,灰熔点愈高。但灰分不是以单独的物理混合形式存在,而是结晶成不同结构的混合物,结晶结构不同灰熔点差异很大(参见表2),不能以此作为的判别标准。通常用式 1来粗略判断煤种灰分熔融的难易程度:
酸碱比=(SiO2+ Al2O3)/( Fe2O3+CaO+MgO) 1
当比值处于1~5之间时为易熔,大于5时为难熔。
表2 灰分中各种混合物的熔点
成分 熔点/℃ 成分 熔点/℃ 成分 熔点/℃
SiO2晶体 1723 3Al2O3 2SiO2 1850 CaO Al2O3 2SiO2 1553
Al2O3 2020 2FeO SiO2 1065 2CaO Al2O3 SiO2 1590
CaO 2570 CaO SiO2 1544 2CaO FeO 2SiO2 1203
MgO 1380 CaO Al2O3 1605 CaO FeO SiO2 1208
有些采用比值SiO/Al2O3和SiO2/(SiO2+Fe2O3+CaO+MgO)来研究灰分组成和灰分熔点的关系,指出前者比值不宜小于1.6、后者不宜大于0.9,否则就需要添加Fe2O3或CaO,或者掺混其他煤种来调整灰分的组成以利于熔融排渣。