粉煤灰的摩擦带电性与放电特征

粉煤灰的摩擦带电性与放电特征

论文摘要

粉煤灰综合利用中等容纳量、中等技术含量的方式是作为生产建材的原料,对粉煤灰主要的技术要求是降低炭含量。与浮选法、流态化燃烧法相比,电选脱炭方法适用范围广,分选获得的焦炭、尾灰纯度较高,开发研究高效率静电分选机是解决粉煤灰利用的中心环节。用摩擦电位差判断,10种块状材料的摩擦起电序列为:Pb、Zn、Al、Fe、C(焦炭或石墨)、Mn、Cu、SiC、Ag(粉煤灰),其中Mn、Cu、SiC、Ag,可以使粉煤灰中炭组分与灰组分摩擦产生相反电荷。以铁为摩擦材料,采用气力输送摩擦起电方式,焦炭粉的荷质比随着固气比的增大、摩擦管道长度的增加、空气相对湿度的增加而减小;随气体压力的升高和粉体细度的提高而增大。以铁、铜、银、自结合碳化硅、硅结合碳化硅为摩擦材料,气力输送管道摩擦后,焦炭粉和灰粉都带同种负电荷。以M为摩擦材料,粉煤灰(灰粉)带正电荷,最大荷质比为14.38μC/g;焦炭粉带负电荷,最大荷质比为-0.5μC/g,两者荷质比的绝对值相差20多倍。带电粉体与其它材料碰撞后,很快丧失电荷,焦炭颗粒剩余电荷比粉煤灰颗粒小。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 国内外粉煤灰利用现状
  • 1.2 粉煤灰应用研究的主要领域
  • 1.3 粉煤灰的利用和相关技术要求分析
  • 1.4 几种粉煤灰脱炭技术的比较
  • 1.4.1 燃烧法
  • 1.4.2 流态化分选法
  • 1.4.3 浮选法
  • 1.4.4 电选法
  • 1.5 课题采用的技术路线
  • 1.5.1 课题的研究背景
  • 1.5.2 课题研究的主要内容
  • 2 粉煤灰各组分的性质
  • 2.1 粉煤灰颗粒物理性质与显微结构
  • 2.1.1 物理性质
  • 2.1.2 显微结构
  • 2.2 块状材料的摩擦带电序列
  • 2.2.1 固体接触带电的基本原理
  • 2.2.2 实验原材料及制备
  • 2.2.3 实验装置
  • 2.2.4 测试仪器
  • 2.2.5 实验及讨论
  • 2.3 小结
  • 3 焦炭粉与铁材料的摩擦带电性
  • 3.1 引言
  • 3.2 高压气力输送摩擦带电实验设施与条件
  • 3.2.1 试验装置
  • 3.2.2 试验方法
  • 3.2.3 试验条件
  • 3.2.4 操作要求
  • 3.3 高压气力输送实验结果与分析
  • 3.3.1 质量流量的影响
  • 3.3.2 进风压力的影响
  • 3.3.3 摩擦管道长度的影响
  • 3.4 高压气力输送实验小结
  • 3.5 低压气力输送试验设施与条件
  • 3.5.1 试验装置
  • 3.5.2 试验方法
  • 3.5.3 试验条件
  • 3.5.4 操作要求
  • 3.6 低压气力输送实验结果与分析
  • 3.6.1 湿度的影响
  • 3.6.2 细度的影响
  • 3.6.3 下料量的影响
  • 3.7 低压气力输送实验小结
  • 4 粉煤灰和焦炭粉与其它材料的摩擦带电性
  • 4.1 滑石瓷与粉煤灰的摩擦带电
  • 4.2 几种摩擦材料与粉煤灰的摩擦带电性
  • 4.2.1 摩擦起电装置和工艺条件的简化
  • 4.2.2 实验结果与分析
  • 4.3 粉煤灰在纯炭管中的摩擦起电
  • 4.3.1 纯炭管的制作
  • 4.3.2 实验方法
  • 4.3.3 实验结果与分析
  • 4.4 小结
  • 5 带电粉煤灰颗粒的放电特征
  • 5.1 引言
  • 5.2 带电粉煤灰颗粒的放电特征
  • 5.2.1 实验方法和原理
  • 5.2.2 实验结果与分析
  • 6 结论与展望
  • 6.1 结论
  • 6.2 展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    粉煤灰的摩擦带电性与放电特征
    下载Doc文档

    猜你喜欢