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煤的灰熔融性(煤灰熔融性标准物质)

煤的灰熔融性(煤灰熔融性标准物质) 谈煤的熔融性 :煤灰的熔融性是指煤灰在受热时逐渐由固态变为液态的特性。煤灰的熔融性是动力煤高温特性的重要测量项目之一。 因为煤灰不是纯物质,严格意义上没有熔点。为了测量其熔化过程中的温度变化,通常使用三个特征温度:变形温度(DT)、软化温度(ST)和流动温度(FT)。 这三个温度代表了煤灰在熔融过程中固相逐渐减少,液相逐渐增加的三个点。工业上常用软化温度作为熔融指数,称为灰熔点。 1.煤灰的熔融性与煤粉固体排渣炉炉膛内的结渣密切相关:如果煤灰熔融性温度低,在高温下会熔化并粘附在炉膛受热面上,冷却后形成结渣。 根据运行经验,如果煤灰软化温度低于1350℃,可能会引起炉膛结渣。 因此,粉煤固体排渣炉需要较高的灰熔融温度。 煤熔化过程中DT-ST之间的温度为软化温度。根据其范围,灰渣可分为长渣和短渣。一般认为软化温度200℃以上为长渣,100℃以下为短渣。 通常短渣的煤容易结焦,烧长渣的煤更安全。 2.影响煤灰熔融性的因素:影响煤灰熔融性的主要因素是煤灰的化学成分和煤灰受热的环境介质的性质:1。煤灰的化学成分比较复杂,通常用各种氧化物的百分比来表示。 组成百分比可以按以下顺序排列:二氧化硅、三氧化二铝、(Fe2O3+FeO)、氧化钙、氧化镁、(Na2O+K2O) 这些氧化物中的大多数在纯态下具有较高的熔点(除了Na2O和K2O) 在高温下,由于各种氧化物的相互作用,形成熔点较低的共晶。 熔化的共晶体还具有溶解灰分中的其它高熔点矿物的性质,从而改变共晶体的组成,使其熔化温度降低。 上述氧化物分为三类,这三类氧化物对煤灰熔融性的影响如下:Al2O3可以提高煤灰的熔点,煤灰中Al2O3的含量从15%开始,煤灰的熔融温度随其含量的增加而有规律地升高。当煤灰中Al2O3含量大于40%时,ST一般超过1500℃;当它大于30%时,ST大于1300℃ 当Al2O3含量高于25%时,DT和ST之间的温差随着其含量的增加而减小。 SiO2对灰熔点的影响比较复杂,主要取决于它是否与Al2O3结合形成2SiO2.Al2O3,例如当煤灰中SiO2与Al2O3的含量比为1.18(即2SiO2。Al2O3),灰分熔点一般较高。 随着配比的增加,灰分的熔点逐渐降低,这是由于灰分中游离二氧化硅的存在。 在高温下,游离二氧化硅可能与碱性氧化物结合形成低熔点共晶,从而降低灰熔点。 当游离二氧化硅过量时,灰熔点会升高。 由于大多数煤灰中SiO 2/al2o 3的含量比在1/4之间,煤灰中碱性氧化物的存在会降低煤灰的熔点。 碱性氧化物(Fe2O3+CaO+MgO+KNaO)一般这种氧化物能降低灰熔点。 其中Fe2O3的影响比较复杂,由于灰所处介质的性质不同,影响也不同,但总的趋势是降低灰的熔融温度。 CaO和MgO有助于降低灰熔点,有助于形成短渣,但当其含量超过一定值(约25% ~ 30%)时,灰熔点可提高。 K2O和Na2O能促进低熔点共晶的形成,从而降低DT。 二、锅炉炉膛内介质的性质可分为弱还原性介质和氧化性介质两种。 当介质性质不同时,灰中的铁有不同的价态。 在弱还原性气体介质中,铁是氧化亚铁(熔点1420℃);它是氧化介质中的氧化铁(熔点1565℃)。 氧化亚铁最容易与灰中的二氧化硅形成低熔点共晶体(FeSiO4 ),因此灰熔点在弱还原性介质中最低,在氧化性介质中较高。 综上所述,对于大部分煤灰来说,二氧化硅含量较高,且大部分呈酸性。 在酸性灰中,碱性氧化物的存在起到降低灰熔点的作用。 & nbsp 
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