古礦選煤廠末煤煤泥水系統(tǒng)工藝改造.pdf

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1、第4期煤質(zhì)技術(shù)2010年7月古礦選煤廠末煤煤泥水系統(tǒng)工藝改造馬志國(晉城煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司古書院礦選煤廠,山西晉城048000)摘要:介紹了古書院礦選煤廠末煤煤泥水系統(tǒng)由一段濃縮壓濾處理改造為沉降離心機(jī)壓濾機(jī)二段聯(lián)合回收的煤泥水工藝,并闡述了由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。關(guān)鍵詞:末煤;煤泥水;改造中圖分類號:TD946.2文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B文章編號:1007—7677(2010)04—0064—02DiscussiononthetransformationofcoalslurrysystemofslackcoalinGushuyuanCoalPreparationPl

2、antMAZhi—guo(GushuyuanCoalPreparationPlant,JinchengMiningGroupCorporationLtd.,Jincheng048000,China)Abstract:Itwasintroducedthattheone—stageprocessofconcentrationandcompressionwastransformedtotwo—stagecombinedrecycleprocesswithsedimentationcentrifugeandfilterincoalslurrysysteminGushuyua

3、nCoalPreparationPlantinthepaper,andtherelevanteconomicbenefitandsocialbenefitwerediscussed.Keywords:slackcoal;coalslurry;transformation古書院礦選煤廠是年處理原煤300萬t的礦井環(huán)水使用。其工藝流程如圖1所示,20m濃縮底型選煤廠,采用塊、末跳汰分級入洗的工藝流程。流煤泥篩分資料見表1。其中末煤煤泥水系統(tǒng)首先采用斗子撈坑水力分級,撈坑溢流之后用2臺耙式濃縮機(jī)濃縮澄清,最終濃縮底流由6臺板框壓濾機(jī)一段回收的煤泥工藝。其壓濾煤泥產(chǎn)物灰分為

4、38%~40%,僅作為壓濾煤餅銷售,造成了資源浪費;又因煤泥中的微細(xì)黏土類礦物質(zhì)含量較多(小于0.075mm含量高達(dá)76.78%),壓濾機(jī)難以及時回收全部細(xì)泥,致使大量細(xì)泥在洗水煤餅循環(huán)水系統(tǒng)中積聚,洗水濃度猛增,造成連鎖反應(yīng)、惡性圖1改造前末煤煤泥水處理工藝流程圖循環(huán),嚴(yán)重影響了洗選效果。為提高煤泥回收率,表120m濃縮底流篩分?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計并大幅度降低壓濾機(jī)負(fù)荷,使其充分發(fā)揮回收細(xì)煤泥的作用,實現(xiàn)煤泥水的良性循環(huán),選煤廠對大量煤泥水進(jìn)行了試驗證明與處理能力測算后,發(fā)現(xiàn)采用WLG一1100×2600型篩網(wǎng)沉降離心機(jī)很適于處理洗末濃縮底流的高灰細(xì)泥物料,且分選效果顯著,故

5、于2009年對末煤煤泥水系統(tǒng)進(jìn)行了改造。采用了WLG一1100×2600型篩網(wǎng)沉降離心機(jī)與壓濾機(jī)聯(lián)合回收的兩段煤泥處理工藝,由沉降離心機(jī)回收部由表1可知:20m濃縮底流物料灰分雖僅為分低灰粗煤泥摻入末煤產(chǎn)品中,同時減輕了壓濾機(jī)39.15%,但因壓濾后濾餅水分高(26%~30%),的負(fù)荷,取得了顯著的社會經(jīng)濟(jì)效益。且小于0.045mm級高灰細(xì)泥占63.73%,極易黏結(jié)成團(tuán),若將其摻入中煤(混煤),入倉裝車1改造前存在問題易堵倉口,并給用戶使用造成極大困難,故只能改造前末煤煤泥水處理采用一段回收流程。洗單獨銷售。而其中大于0.045mm級累計產(chǎn)率達(dá)到末撈坑溢流經(jīng)過20m

6、南、北濃縮機(jī)濃縮后,其底36.27%,灰分僅為16.13%,該部分煤泥也作為流由6臺壓濾機(jī)回收煤泥,溢流同濾液一起作為循煤餅銷售處理,造成了資源浪費;同時,由于煤泥64第4期煤質(zhì)技術(shù)2010年7月中的微細(xì)黏土類礦物質(zhì)含量多(小于0.045mm產(chǎn)從表2、表3可見,改造后篩網(wǎng)沉降離心機(jī)基率高達(dá)63.73%),嚴(yán)重影響了壓濾機(jī)的處理能力,本全部回收了底流中大于0.045mm級物料和少部難以回收全部細(xì)泥,致使其在洗水系統(tǒng)中積聚,洗分小于0.045mm級高灰細(xì)泥,摻入末煤產(chǎn)品中,水濃度高達(dá)19g/L,惡化了洗煤生產(chǎn),污染了精產(chǎn)生了較大的經(jīng)濟(jì)效益;并大幅度降低壓濾機(jī)負(fù)煤灰分,不

7、能保障洗煤作業(yè)的數(shù)質(zhì)量指標(biāo)。荷,使其充分發(fā)揮回收細(xì)煤泥的作用,實現(xiàn)煤泥水的良性循環(huán)。精煤產(chǎn)率、分選精度、尾煤灰分得到2改造方案了較大提高,獲取了較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。經(jīng)大量試驗證明,最終確定選用、ⅣI.G1100X26003.2改造前后工藝技術(shù)指標(biāo)對比型篩網(wǎng)沉降離心機(jī)回收部分粗煤泥,實施篩網(wǎng)沉降末煤系統(tǒng)煤泥水實施二段處理工藝改造以來,離心機(jī)與壓濾機(jī)聯(lián)合回收的兩段煤泥處理工藝。撈設(shè)備運作平穩(wěn),分選效果顯著,其改造前后工藝技坑溢流先由20m南濃縮機(jī)一段濃縮,濃縮底流由術(shù)指標(biāo)比較見表4。篩網(wǎng)沉降離心機(jī)回收粗煤泥后摻入標(biāo)末煤產(chǎn)品,其溢表4工藝技術(shù)指標(biāo)對比流作為循環(huán)水使用,

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