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摘 要:介绍了快灰仪在邯钢进厂炼焦煤灰分测定中的应用及改进,对进厂焦煤的质量起到更好的把关作用。
关键词:快灰仪;快灰值;化验值
1 前言
邯钢质检部主要负责对进厂原料的检验,而炼焦煤的检验一直为进厂原料检验的重点及难点。2013年进厂焦煤达622万吨,每天大约有200车焦煤进厂。进厂炼焦煤小矿点多,情况复杂。长期以来,一直采用人工取样,用眼看,手摸等原始方法检验,用传统测灰法(即灼烧灰化法)做为进厂焦煤的日常化验方法。传统灰分检测法,用的是国家标准工业分析中规定的快速灰化法。按国家标准必须对所取的煤样进行破碎、充分掺合、四分法缩分等步骤,并用磨样机研磨到0.2mm以下。人工操作工序多,制样手段落后,从制样到出报告大约需要4小时。显然不能适应快节奏生产,无法有效地指导生产。据文献报导,焦炭灰分增加1%,将导致高炉单产降低2.5%~3%,炉渣增加2.7%~2.9%显然降低焦炭的灰分对整个公司的经济效益是非常重要的;而且焦炭灰分的稳定直接关系到炼铁生产的顺利进行。所以降低并控制所生产焦炭灰分稳定是炼焦生产的重要目标。为改变这种现状,使用了清华大学ZZ-89B扫描式快灰仪对进厂焦煤进行灰分检测。
2 快灰仪测定原理及使用方法
ZZ-89B清华测灰仪的基本原理就是双能量γ射线透射法,它的低能γ源采用241Am(60kev)、中能γ源137Cs(662kev)。令这两种能量γ射线透射被测煤层,用闪烁探测器、幅度分析仪器及计算机数据采集系统测定透过煤层后两种γ射线的计数率。两种γ计数率的强弱变化,就包含了煤灰分值和煤层质量厚度两个信息的变化情况,通过计算机对强弱变化的两种γ计数率分析、计算,就能测定被测煤层的灰分和质量厚度。对每辆运煤汽车,用机械取样设备,在汽车的前、中、后3点取样,把煤放入取样桶内,煤的平均质量厚度必须保证在5~15g/cm2,使用ZZ-89B型离线式扫描式γ射线快灰仪测其灰分。它具有操作简单,给出煤灰分快的优点,一车煤从取样到出结果只需15min,比传统测灰法缩短了3.7h。ZZ-89B型测灰仪投入使用后,为检查其使用效果,对焦煤、肥煤测量值和化验值进行了3个月的结果比对。见表1和表2。数据统计表明:测量值和化验值的标准偏差,焦煤为0.268%,肥煤为0.437%,均小于±1.0%,达到了测定要求。焦化厂工作人员根据测灰仪的结果,把快灰异常煤种进行单独存放,从而对进厂煤灰分进行了有效控制。
表1 焦煤比对试验数据表
表2 肥煤比对试验数据表
标准偏差0.437
3 经过一年多的运行,发现快灰系统存在以下问题:
(1)当测量桶中煤样的平均质量厚度过高或过低时,会影响到测量结果的准确性。
(2)快灰仪检测是一种间接测量方法,要坚持经常性结果比对,调整结果。
(3)在快灰仪使用初期,遇粒度大的煤,用快灰仪测量时每分钟结果的偏差大,而且快灰值和化验值的差值也很大。为解决这一问题, 如遇到粒度大的炼焦煤,首先对煤进行初破碎,然后再进行快灰检测,缩小了快灰值和化验值的偏差。
4 结束语
通过一年的实际应用,体会到要想使用好快灰仪,必须有一套好的管理办法,现场的具体作法是:
(1)由专业技术人员负责快灰仪的日常校准、维护工作,操作人员只负责日常的数据记录和历史数据查询工作,不得对任何参数进行更改。
(2)每天交接班时对快灰仪大车小车轨道落煤进行清扫。
(3)定期做好比对试验并严格按照程序校准。
(4)发现结果异常时及时做结果比对,并在最短的时间内恢复校正。
(5)做好操作记录。
由于快灰仪具有快速、方便、准确的特点,对进厂焦煤的质量检验起到很好的把关作用。总之,只有管理好、维护好快灰仪,才能真正地应用到生产中,产生良好的经济效益。■
参考文献
[1] 张志康著. γ射线煤灰分仪. 北京:清华大学出版社,1997.
[2] ZZ-89B系列清华煤炭测灰仪应用技术交流资料. 北京:清华大学出版社,2008.
关键词:快灰仪;快灰值;化验值
1 前言
邯钢质检部主要负责对进厂原料的检验,而炼焦煤的检验一直为进厂原料检验的重点及难点。2013年进厂焦煤达622万吨,每天大约有200车焦煤进厂。进厂炼焦煤小矿点多,情况复杂。长期以来,一直采用人工取样,用眼看,手摸等原始方法检验,用传统测灰法(即灼烧灰化法)做为进厂焦煤的日常化验方法。传统灰分检测法,用的是国家标准工业分析中规定的快速灰化法。按国家标准必须对所取的煤样进行破碎、充分掺合、四分法缩分等步骤,并用磨样机研磨到0.2mm以下。人工操作工序多,制样手段落后,从制样到出报告大约需要4小时。显然不能适应快节奏生产,无法有效地指导生产。据文献报导,焦炭灰分增加1%,将导致高炉单产降低2.5%~3%,炉渣增加2.7%~2.9%显然降低焦炭的灰分对整个公司的经济效益是非常重要的;而且焦炭灰分的稳定直接关系到炼铁生产的顺利进行。所以降低并控制所生产焦炭灰分稳定是炼焦生产的重要目标。为改变这种现状,使用了清华大学ZZ-89B扫描式快灰仪对进厂焦煤进行灰分检测。
2 快灰仪测定原理及使用方法
ZZ-89B清华测灰仪的基本原理就是双能量γ射线透射法,它的低能γ源采用241Am(60kev)、中能γ源137Cs(662kev)。令这两种能量γ射线透射被测煤层,用闪烁探测器、幅度分析仪器及计算机数据采集系统测定透过煤层后两种γ射线的计数率。两种γ计数率的强弱变化,就包含了煤灰分值和煤层质量厚度两个信息的变化情况,通过计算机对强弱变化的两种γ计数率分析、计算,就能测定被测煤层的灰分和质量厚度。对每辆运煤汽车,用机械取样设备,在汽车的前、中、后3点取样,把煤放入取样桶内,煤的平均质量厚度必须保证在5~15g/cm2,使用ZZ-89B型离线式扫描式γ射线快灰仪测其灰分。它具有操作简单,给出煤灰分快的优点,一车煤从取样到出结果只需15min,比传统测灰法缩短了3.7h。ZZ-89B型测灰仪投入使用后,为检查其使用效果,对焦煤、肥煤测量值和化验值进行了3个月的结果比对。见表1和表2。数据统计表明:测量值和化验值的标准偏差,焦煤为0.268%,肥煤为0.437%,均小于±1.0%,达到了测定要求。焦化厂工作人员根据测灰仪的结果,把快灰异常煤种进行单独存放,从而对进厂煤灰分进行了有效控制。
表1 焦煤比对试验数据表
表2 肥煤比对试验数据表
标准偏差0.437
3 经过一年多的运行,发现快灰系统存在以下问题:
(1)当测量桶中煤样的平均质量厚度过高或过低时,会影响到测量结果的准确性。
(2)快灰仪检测是一种间接测量方法,要坚持经常性结果比对,调整结果。
(3)在快灰仪使用初期,遇粒度大的煤,用快灰仪测量时每分钟结果的偏差大,而且快灰值和化验值的差值也很大。为解决这一问题, 如遇到粒度大的炼焦煤,首先对煤进行初破碎,然后再进行快灰检测,缩小了快灰值和化验值的偏差。
4 结束语
通过一年的实际应用,体会到要想使用好快灰仪,必须有一套好的管理办法,现场的具体作法是:
(1)由专业技术人员负责快灰仪的日常校准、维护工作,操作人员只负责日常的数据记录和历史数据查询工作,不得对任何参数进行更改。
(2)每天交接班时对快灰仪大车小车轨道落煤进行清扫。
(3)定期做好比对试验并严格按照程序校准。
(4)发现结果异常时及时做结果比对,并在最短的时间内恢复校正。
(5)做好操作记录。
由于快灰仪具有快速、方便、准确的特点,对进厂焦煤的质量检验起到很好的把关作用。总之,只有管理好、维护好快灰仪,才能真正地应用到生产中,产生良好的经济效益。■
参考文献
[1] 张志康著. γ射线煤灰分仪. 北京:清华大学出版社,1997.
[2] ZZ-89B系列清华煤炭测灰仪应用技术交流资料. 北京:清华大学出版社,2008.