[发明专利]一种锥形分布板结构式气固流化床分选装置及方法在审
申请号: | 201811245770.7 | 申请日: | 2018-10-24 |
公开(公告)号: | CN109013315A | 公开(公告)日: | 2018-12-18 |
发明(设计)人: | 骆振福;赵跃民;吕波;付艳红;秦兴宗;陈长帅;许轩 | 申请(专利权)人: | 中国矿业大学 |
主分类号: | B07B4/00 | 分类号: | B07B4/00;B07B7/00 |
代理公司: | 南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙) 32249 | 代理人: | 李悦声 |
地址: | 221116 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 流化床 气体分布板 锥形分布板 流化床体 压缩空气 体内 倒锥形 进气管 空气室 分选 垂直向上运动 煤炭干法分选 空穴 流化床装置 气固流化床 气体布风板 床体下部 分选装置 介质补充 流化介质 内部气体 竖直放置 矸石 拨料轮 不均匀 放料阀 介质流 稳定流 布风 床层 沟流 集束 精煤 溜槽 入料 提质 原煤 室内 | ||
本发明公开了一种锥形分布板结构式气固分选流化床装置及方法,属于煤炭干法分选技术领域。装置由竖直放置的流化床体、设在流化床上部的入料和介质补充溜槽、拨料轮和设在床体下部的空气室、气体分布板、进气管及放料阀构成,所述气体分布板置于空气室内为倒锥形。通过进气管向流化床体下部的空气室通入压缩空气,压缩空气从∨字倒锥形的气体布风板进入,集束垂直向上运动,均匀向流化床体内布风,使流化床体内的介质流化,形成稳定流化环境;原煤在流化床体内经流化介质的作用下得到提质的精煤和分选后的矸石。其结构简单,使用方便,能够有效降低因为流化床内部气体分布不均匀造成床层内部产生空穴、沟流和死床等问题,适于推广使用。
技术领域
本发明涉及一种锥形分布板结构式气固流化床分选装置及方法,尤其适用于西部缺水地区煤炭的干法分选,也适用于能源、化工、材料等行业的干法分选。
背景技术
我国煤炭可采储量的三分之二都分布在西部干旱缺水地区,研究高效的干法选煤技术对我国煤炭资源的深加工与利用起到关键性作用。利用气固流化床对煤炭进行分选的过程中,气体流经气体分布板推动固相加重质形成具有似流体性质、具有一定密度的气固流化床。因此,气体分布装置是流化床的重要组成部分,气体分布的均匀性是影响气固流化床内气固两相混合流动的关键因素,进而影响分选效果。常规流化床多孔气体分布板根据流化床体形状水平设置,气体流容易在床层中心聚集,颗粒浓度的变化主要集中在床体中心区域,使得在靠近床体壁面位置容易形成区域死角和滞留区,影响气固两相的混合,从而影响分选精度。因此开发一种可以克服边壁效应改善颗粒在流化床中流化特性的气体分布板显得尤为重要。
发明内容
技术问题:本发明的目的是要克服现有技术中的不足之处,提供一种结构简单、操作方便、分选效果好的锥形分布板结构式气固分选流化床装置及方法。
技术方案:本发明的一种锥形分布板结构式气固分选流化床分选装置,包括竖直设置的流化床体,所述流化床体的下部设有呈∨字倒锥形的气体分布板、空气室和进气管,空气室通过螺栓与流化床体相连接,进气管连接鼓风机与空气室相通,流化床体的上部设有分别位于两侧的入料溜槽、溢流出口管和位于溢流出口管口的拨料轮,拨料轮通过螺栓与溢流出口管相连接,所述呈∨字倒锥形的气体分布板的底锥处设有排矸口,排矸口处设有放料阀。
所述∨字倒锥形的气体分布板的锥角为100°~140°。
所述∨字倒锥形的气体分布板上均匀布有开孔率为25%—30%的圆孔。
一种使用上所述装置的锥形分布板结构式气固流化床分选方法,包括如下步骤:
步骤一、将3-0.074mm磁铁矿作为介质经入料溜槽给入到流化床体内,通过进气管向流化床体下部的空气室通入压缩空气,压缩空气从∨字倒锥形的气体布风板进入,集束垂直向上运动,均匀向流化床体内布风,使流化床体内的介质流化,并形成稳定流化环境;
步骤二、将-50+5mm的原煤经入料溜槽给入到流化床体内,原煤在流化床体内经流化介质的作用下,按密度分层分离,上浮的精煤在拨料轮的作用下,经溢流出口管刮入精煤仓,下沉的矸石从底部放料阀出口间断排料至矸石仓,最终得到提质的精煤和分选后的矸石。
有益效果:本发明能有效克服传统流化床分选过程中空穴、沟流和死床等造成流化床稳定性不好的问题,最终实现较好的分选效果。与现有技术相比具有以下优点:
1)本装置及分选方法设计合理,结构简单,操作方便,投资和运行成本低、分选精度高等特点,为煤炭(特别是缺水地区的煤炭)的分选提质提供了一条途径;
2)相比较常规结构的气体分布板,本发明锥形式气体分布板能够使气体集束垂直向上运动,使得流化风分布更均匀。同时该结构床体中床层物料分布呈中重边轻,更有利于气流在边壁区域的流通,从而减弱边壁的压迫作用,有效推动流化床体左右下角死区内颗粒的运动,克服边壁效应,减少空穴、沟流和死床等问题的产生,从而提高了流化床的分选性能;
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