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从表可以看出矸石泥化不大,泥化程度较小。


本次提供的煤质资料没有煤泥浮选试验资料,只能参照相邻煤质资料和参考煤泥浮源。


尽量减少建筑物的体型系数,采用联合建筑以减少外墙面增加层数以减少屋面,以达到节能的目的。


建筑冬季保温设计,除考虑防寒层结构外,综合考虑其它措施。


如入口处设避风措施,尽量减少背阴面的窗墙面积比,避免为追求立面造型而无限增大窗户面积等,以减少热量损失,节约能源。


屋面及外墙是直接影响建筑保温隔热效果的重要因素,在选择建筑材料及其厚度确定方面,按照保温隔热的要求确定。


当采用轻型结构时,按照保温隔热的要求确定保温材料的厚度。


建筑设计中凡涉及节能合理利用能源保温防热有关的技术问题,均进行综合考虑,协调处理。


供配电节能选煤车间变电所的变压器均选说明末原煤有泥化现象。


且粒度越粗,煤泥化越严重,粒度越细矸石泥化越严重。


泥化后的高灰细泥不易回收,所以尽可能减少末煤入水量。


制定流程时,应尽快回收粗粒煤泥。


煤泥浮沉效果好,基元灰分低。


密度。


其中粒级块原煤中,浮沉煤泥量较少,分别为和,说明块原煤不易泥化。


粒级末原煤中,浮沉煤泥量较大,分别为和,灰分比同粒级原煤高出,基元灰分低,易于生产出低灰产品。


各粒级中,密度级含量小,为,灰分高,为,矸石较纯。


各粒级中,中间各密度级含量小,在此范围内易分选。


④各粒级中,浮沉煤泥量差别较大,占本级产率为灰分密度产率合计煤泥总计粒级原煤可选性曲线图浮沉资料分析从表中可以看出,原煤浮沉资料具有如下特点各粒级中,密度级含量很大,为,灰分为,低密度物含量高组成计算结果表见表粒级原煤可选性曲线见图。


粒级原煤综合级浮沉综合表表密度级产率灰分累计分选密度浮物沉物产率灰分产率度减小,产率逐渐减少,灰分急剧增加。


粒级含量和灰分都较高,粒级细泥占本级含量为,灰分为。


说明细泥中的矸石含量相对较大。


但煤泥整体灰分不高,仅。


浮沉试验资料粒级浮沉足产品灰分小于质量要求。


粒级煤泥产率为,说明煤易碎但是不易粉碎。


从表可以看出煤泥小筛分中,粗粒级含量相对较高,粒级占本级含量约,灰分相对较低为。


除粒级外,其余粒级随着粒,煤较软。


从表中可以看出入洗原煤具有如下特点随着粒度减小原煤灰分逐渐降低,说明煤软矸石较硬。


末煤含量大,灰分低。


粒级原煤含量约为,灰分为。


粒级原煤不入洗,与洗精块配煤即可满洗精块煤配煤即可满足产品灰分小于质量要求。


从表可以看出粒级占整个粒级的,灰分也相对较高。


粒级大块原煤破碎后,随着粒度的减小,产率逐渐减少,灰分逐渐降低。


说明块煤中矸石较硬,不易碎中矸石含量占,可见矸含量较小。


中间粒度级含量相对较高,为主导粒级,粒级产率为,粒级产率为。


粉煤含量为。


末煤灰分较低,块煤灰分较高。


其中粒级原煤含量约为,灰分为,不用入洗与合计自然级破碎级小筛分试验综合报告表表粒级产率全灰分合计自然级破碎级自然级破碎级产率灰分合计筛分特性分析从表可以看出煤中大块煤含量较大,为,灰分相对较高,为,大块合计毛煤总计原煤破碎级筛分试验报告表表粒级产率全调整前产率全调整后灰分调整前灰分调整后合计原煤筛分破碎资料综合表表粒级产率灰分然级破碎级小筛分试验综合报告表见表。


原煤自然级筛分试验报告表表粒级物料名称产率灰分硫分手选煤夹矸煤矸石小计手选煤夹矸煤矸石小计›合计煤煤煤煤煤煤并在工艺流程和设备选型时加以充分考虑。


二原煤可选性评述筛分试验资料原煤自然级筛分试验报告表见表原煤破碎级筛分试验报告表见表原煤筛分破碎资料综合表见表自采样为目前炮采的煤堆采样,今后矿井改为综采,可能带来的煤质变化是矸石含量增多和末煤含量增加,但是该煤种本身的性质可选性不会发生大的变化,只是影响回收率。


因此,在设计时对煤质资料的这些特点给予了重视,于质量要求。


第三节原煤可选性资料来源及代表性本次设计采用新疆兵团农六师大黄山煤矿提供的大黄山煤矿号井的煤质资料。


该煤质资料由专业机构分析化验,应具有足够的代表性。


根据现场提供信息,该煤质资料中间粒度级含量相对较高,为主导粒级,粒级产率为,粒级产率为。


粉煤含量为。


末煤灰分较低,块煤灰分较高。


其中粒级原煤含量约为,灰分为,不用入洗与洗精块煤配煤即可满足产品灰分小于中间粒度级含量相对较高,为主导粒级,粒级产率为,粒级产率为。


粉煤含量为。


末煤灰分较低,块煤灰分较高。


其中粒级原煤含量约为,灰分为,不用入洗与洗精块煤配煤即可满足产品灰分小于质量要求。


第三节原煤可选性资料来源及代表性本次设计采用新疆兵团农六师大黄山煤矿提供的大黄山煤矿号井的煤质资料。


该煤质资料由专业机构分析化验,应具有足够的代表性。


根据现场提供信息,该煤质资料采样为目前炮采的煤堆采样,今后矿井改为综采,可能带来的煤质变化是矸石含量增多和末煤含量增加,但是该煤种本身的性质可选性不会发生大的变化,只是影响回收率。


因此,在设计时对煤质资料的这些特点给予了重视,并在工艺流程和设备选型时加以充分考虑。


二原煤可选性评述筛分试验资料原煤自然级筛分试验报告表见表原煤破碎级筛分试验报告表见表原煤筛分破碎资料综合表见表自然级破碎级小筛分试验综合报告表见表。


原煤自然级筛分试验报告表表粒级物料名称产率灰分硫分手选煤夹矸煤矸石小计手选煤夹矸煤矸石小计›合计煤煤煤煤煤煤合计毛煤总计原煤破碎级筛分试验报告表表粒级产率全调整前产率全调整后灰分调整前灰分调整后合计原煤筛分破碎资料综合表表粒级产率灰分合计自然级破碎级小筛分试验综合报告表表粒级产率全灰分合计自然级破碎级自然级破碎级产率灰分合计筛分特性分析从表可以看出煤中大块煤含量较大,为,灰分相对较高,为,大块中矸石含量占,可见矸含量较小。


中间粒度级含量相对较高,为主导粒级,粒级产率为,粒级产率为。


粉煤含量为。


末煤灰分较低,块煤灰分较高。


其中粒级原煤含量约为,灰分为,不用入洗与洗精块煤配煤即可满足产品灰分小于质量要求。


从表可以看出粒级占整个粒级的,灰分也相对较高。


粒级大块原煤破碎后,随着粒度的减小,产率逐渐减少,灰分逐渐降低。


说明块煤中矸石较硬,不易碎,煤较软。


从表中可以看出入洗原煤具有如下特点随着粒度减小原煤灰分逐渐降低,说明煤软矸石较硬。


末煤含量大,灰分低。


粒级原煤含量约为,灰分为。


粒级原煤不入洗,与洗精块配煤即可满足产品灰分小于质量要求。


粒级煤泥产率为,说明煤易碎但是不易粉碎。


从表可以看出煤泥小筛分中,粗粒级含量相对较高,粒级占本级含量约,灰分相对较低为。


除粒级外,其余粒级随着粒度减小,产率逐渐减少,灰分急剧增加。


粒级含量和灰分都较高,粒级细泥占本级含量为,灰分为。


说明细泥中的矸石含量相对较大。


但煤泥整体灰分不高,仅。


浮沉试验资料粒级浮沉组成计算结果表见表粒级原煤可选性曲线见图。


粒级原煤综合级浮沉综合表表密度级产率灰分累计分选密度浮物沉物产率灰分产率灰分密度产率合计煤泥总计粒级原煤可选性曲线图浮沉资料分析从表中可以看出,原煤浮沉资料具有如下特点各粒级中,密度级含量很大,为,灰分为,低密度物含量高,基元灰分低,易于生产出低灰产品。


各粒级中,密度级含量小,为,灰分高,为,矸石较纯。


各粒级中,中间各密度级含量小,在此范围内易分选。


④各粒级中,浮沉煤泥量差别较大,占本级产率为。


其中粒级块原煤中,浮沉煤泥量较少,分别为和,说明块原煤不易泥化。


粒级末原煤中,浮沉煤泥量较大,分别为和,灰分比同粒级原煤高出说明末原煤有泥化现象。


且粒度越粗,煤泥化越严重,粒度越细矸石泥化越严重。


泥化后的高灰细泥不易回收,所以尽可能减少末煤入水量。


制定流程时,应尽快回收粗粒煤泥。


煤泥浮沉效果好,基元灰分低。


密度级产率为,灰分为密度级含量小,为,灰分高为中间各密度级含量很小。


其它资料分析煤的泥化试验结果表见表矸石泥化试验结果表见表。


煤的泥化试验结果表表试样名称煤试样粒度大于试样质量,试验时间翻转时间项目产率泥化比试样水分从表可以看出随着翻转时间的延长,高灰细泥含量逐渐增加,而且高灰细泥不易沉降。


设计中应根据煤泥特点,减少煤的浸泡时间,同时应充分考虑煤泥水的沉降面积。


从表可以看出矸石泥化不大,泥化程度较小。


本次提供的煤质资料没有煤泥浮选试验资料,只能参照相邻煤质资料和参考煤泥浮源。


尽量减少建筑物的体型系数,采用联合建筑以减少外墙面增加层数以减少屋面,以达到节能的目的。


建筑冬季保温设计,除考虑防寒层结构外,综合考虑其它措施。


如入口处设避风措施,尽量减少背阴面的窗墙面积比,避免为追求立面造型而无限增大窗户面积等,以减少热量损失,节约能源。


屋面及外墙是直接影响建筑保温隔热效果的重要因素,在选择建筑材料及其厚度确定方面,按照保温隔热的要求确定。


当采用轻型结构时,按照保温隔热的要求确定保温材料的厚度。


建筑设计中凡涉及节能合理利用能源保温防热有关的技术问题,均进行综合考虑,协调处理。


供配电节能选煤车间变电所的变压器均选用低损耗产品,以减少电能损失。


车间变电所的位置尽可能靠近负荷中心。


在车间变电所装设静电电容器补偿装置,以提高功率因素,减少无功损耗。


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