摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 文献综述 | 第14-28页 |
1.1 研究背景 | 第15-16页 |
1.2 水煤浆技术的发展与现状 | 第16-18页 |
1.2.1 国外水煤浆技术的发展与现状 | 第16页 |
1.2.2 国内水煤浆技术的发展与现状 | 第16-17页 |
1.2.3 气化水煤浆的质量要求 | 第17-18页 |
1.3 水煤浆性能的影响因素 | 第18-20页 |
1.3.1 煤质特性对成浆性能的影响 | 第18-19页 |
1.3.2 添加剂对成浆性能的影响 | 第19-20页 |
1.3.3 粒度级配对成浆性能的影响 | 第20页 |
1.4 水煤浆颗粒级配堆积理论的研究现状 | 第20-25页 |
1.4.1 不连续尺寸颗粒的分布与堆积 | 第21-22页 |
1.4.2 连续颗粒尺寸的分布与堆积 | 第22-23页 |
1.4.3 分形理论级配制浆的研究 | 第23-25页 |
1.5 粒度级配提高神华煤成浆性的研究现状 | 第25-26页 |
1.6 煤颗粒对分散剂吸附特性的研究现状 | 第26页 |
1.7 本课题主要的研究内容和研究目标 | 第26-28页 |
1.7.1 研究内容 | 第26-27页 |
1.7.2 研究目的 | 第27-28页 |
2 实验部分 | 第28-34页 |
2.1 煤样的制备 | 第28-29页 |
2.1.1 煤质分析 | 第28-29页 |
2.1.2 灰熔融温度分析 | 第29页 |
2.2 煤样的粒度分级 | 第29-30页 |
2.3 水煤浆的制备与浆体性能评价 | 第30-31页 |
2.3.1 水煤浆的制备 | 第30-31页 |
2.3.2 水煤浆浆体性能测试 | 第31页 |
2.4 煤颗粒对分散剂的吸附实验 | 第31页 |
2.5 煤颗粒表观形貌的测试 | 第31-34页 |
3 连续粒度分布颗粒成浆性能研究 | 第34-40页 |
3.1 煤样的粒度分布 | 第34-35页 |
3.2 分散剂对浆体性能的影响 | 第35-36页 |
3.2.1 分散剂种类对浆体性能的影响 | 第35页 |
3.2.2 分散剂用量对浆体性能的影响 | 第35-36页 |
3.3 实验煤样的成浆性能 | 第36-37页 |
3.4 实验煤样的成浆浓度预测 | 第37-38页 |
3.5 小结 | 第38-40页 |
4 不同粒径颗粒对水煤浆性能的影响研究 | 第40-48页 |
4.1 不同粒径单一煤颗粒的成浆性能 | 第40页 |
4.2 煤颗粒含量对浆体性能的影响 | 第40-43页 |
4.2.1 煤颗粒含量对浆体最高浓度的影响 | 第40-42页 |
4.2.2 煤颗粒含量对浆体流动性和流变性的影响 | 第42-43页 |
4.3 不同粒径煤颗粒对水煤浆性能的影响 | 第43-46页 |
4.3.1 粗颗粒粒径对浆体性能的影响 | 第43-45页 |
4.3.2 粗颗粒粒径对浆体流变性的影响 | 第45-46页 |
4.4 小结 | 第46-48页 |
5 粒度级配改善神华煤浆体性能研究 | 第48-66页 |
5.1 双粒径颗粒级配制浆 | 第48-56页 |
5.1.1 250~425μm粗颗粒与细颗粒级配 | 第48-50页 |
5.1.2 150~250μm与细颗粒级配 | 第50-52页 |
5.1.3 74μm以上与细颗粒级配 | 第52-54页 |
5.1.4 74~150μm粗颗粒与细颗粒级配制浆研究 | 第54-56页 |
5.2 三粒径颗粒级配制浆 | 第56-59页 |
5.3 双峰参数对浆体性能的影响 | 第59-62页 |
5.3.1 双峰间距对浆体性能的影响 | 第59-61页 |
5.3.2 双峰面积对最高成浆浓度的影响 | 第61-62页 |
5.4 不同粒径颗粒对分散剂吸附性能研究 | 第62-63页 |
5.4.1 分散剂浓度对吸附性能的影响 | 第62页 |
5.4.2 不同粒径颗粒对分散剂的吸附量 | 第62-63页 |
5.5 不同粒径煤颗粒对浆体Zeta电位的影响 | 第63-65页 |
5.6 小结 | 第65-66页 |
6 颗粒级配简化模型和级配粒度优化 | 第66-74页 |
6.1 煤颗粒球形度的计算 | 第66-67页 |
6.2 简化堆积模型的建立 | 第67-69页 |
6.3 模型的验证 | 第69-70页 |
6.4 气化用水煤浆粒度优化 | 第70-72页 |
6.5 小结 | 第72-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第82页 |