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针对煤炭资源紧缺的现状以及未来可能长期持续下去的前景,低阶煤烘干利用技术的发展是必然的。无论是从社会现状还是国家政策来看,未来低阶煤大规模提质利用是解决未来能源危机的重要手段之一。而低阶煤大规模提质利用也是未来我们的重点研究方向,郑州东鼎干燥迎难而上,在低阶煤提质技术上加大研究力度。针对低阶煤大规模提质利用的科学问题,重点开展以下三个方面研究:
(1) 低阶煤中矿物、硫、水等杂质的赋存及化学与物理作用;
(2) 杂质组分脱除的能量作用机制和界面调控;
(3) 低阶煤大规模提质利用的流态化基础与过程动力学。
低阶煤提质研究的科学意义:
(1) 通过系统的基础研究,掌握低阶煤中矿物、硫、水等杂质赋存化学(物理)作用,完善以有机质为主的传统煤化学理论体系,为低阶煤提质提供科学依据;
(2) 从分子层面探讨煤中水、硫杂质的本征能量及脱除途径,将量子/分子力学分析拓展到煤中杂质相互作用的研究,建立煤炭高效脱水的技术原型,提出煤含硫组分的微波 脱除调控方法;
(3) 揭示大型浓相分选流态化的稳定和流态化高效能量传递机制,建立与微细矿物可浮性的非线性物性相匹配的多流态梯级强化非均衡分离过程,为煤炭的干法流态化提质以及深度脱硫降灰提供理论支撑及工程基础;
(4) 揭示提质煤孔隙结构、表面活性等变化对燃烧气化反应特性的影响机理,找到难脱除有害元素的迁移及控制规律,掌握煤提质后灰熔融特性变化及调控特征。
此项目的开展将在煤炭分离加工、煤化学、量子化学、煤炭燃烧等学科领域交叉的基础上形成低阶煤大规模提质利用的学科新方向,促进相关学科的发展。
未来低阶煤提质可能的突破点:
(1) 创立低阶煤的杂质赋存化学与物理理论;
(2) 提出基于量子化学/分子力学分析的煤炭脱水与有机硫脱除的途径;
(3) 构建大规模分选流态化稳定、高效传递及协同分离机制,形成低阶煤大规模稳定流态化分选提质技术;
(4) 建立基于多流态梯级强化的微细粒分选方法;
(5) 实现煤炭高效脱灰脱水、微波脱硫和稀缺煤炭资源二次开发的技术创新。
解决低阶煤大规模提质利用对国家的重大贡献
(1)形成低阶煤大规模提质利用的科学基础
以煤中杂质的赋存化学与物理为研究的物质认知基础,构建以稳定流态化与非均衡分离过程为特征的低阶煤大规模提质的工程基础,形成我国低阶煤提质利用的理论体系与技术突破,将解决微细粒分选的过程强化与高效分离、微波脱硫的技术难题,实现煤炭深度脱硫降灰;解决流态化分离中的动态稳定性控制以及大型化的放大效应等工程基础问题,实现煤炭干法脱灰脱水;突破褐煤大规模高效提质的技术瓶颈,提高褐煤利用效率,拓宽其利用途径。
(2)提升煤炭的洁净化程度,加快实现我国节能减排战略目标的进程
通过低阶煤的大规模提质,可显著降低其杂质组分含量,获得洁净化度高的煤炭产品,提高利用效率,减少污染排放。通过煤炭提质可减少水分和矿物杂质不必要运输形成的能源消耗,大大缓解运输压力。
(3)挖掘资源潜力,释放低阶煤炭资源,保障我国煤炭工业的可持续发展
我国低阶煤资源不仅数量巨大,而且由于品质差而无法高效开发利用。此外,随着煤炭资源的大规模开发,我国多数产煤地区将面临不同的低阶煤提质利用问题。如我国东部地区面临的深部开采和煤炭硫分显著增高问题,东北、内蒙面临大量的褐煤资源利用问题,西南地区的经济大开发以及区域性煤炭硫分高的问题。
因此挖掘与释放低阶煤资源潜力势在必行。郑州东鼎愿与您携手共进!
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