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水煤漿作為一種重要的潔凈煤技術,在我國能源戰略中占有重要位置,水煤漿技術的關鍵是水煤漿添加劑。不同煤種存在較大礦漿濃度低的問題,為了解決這一問題,有實驗合成了兩種新聚羧酸水煤漿分散劑PAAS聚羧酸分散劑和檸檬酸鹽聚羧酸分散劑,分別用于制備兩種煤的水煤漿;討論了不同單體配比、引發劑用量、反應溫度和反應時間對兩種分散劑性能的影響以及檸檬酸酯化大分子單體的酯化條件;分析了側鏈結構對分散劑性能的影響以及如何設計合理的分子結構。
當烯丙基聚乙二醇(apeg)、丙烯酸(AA)和苯乙基磺酸鈉(SSS)的摩爾比為3時∶4.∶1、引發劑用量為反應物總質量的3%,滴加1h,反應溫度80℃,反應時間6h,PAAS分散劑對其中一水煤漿的降粘成果越佳;當檸檬酸酯化大分子單體、丙烯酸(AA)和苯乙基磺酸鈉(SSS)的摩爾比為1時∶2.∶1、引發劑用量為反應物總質量的2%,滴加1h,反應溫度75℃,反應時間4h,檸檬酸酯分散劑對另一水煤漿的降粘成果越佳,將這兩種水煤漿分散劑分別用于兩種煤的水煤漿制備,研究了漿料的分散性和穩定性,通過與工業萘分散劑和木質素磺酸鈉分散劑的橫向比較,發現本實驗合成的兩種新聚羧酸分散劑的性能優于后兩種,末后,通過紅外光譜、熱重分析和凝膠滲透色譜分析了分散劑的結構、熱性能和相對分子量分布。
討論了芳香基團、聚羧酸結構和側鏈長度對水煤漿性能的影響。以烯丙基磺酸鈉(SAS)為共聚單體,取代苯乙烯磺酸鈉(SSS),合成了側鏈無苯環結構的分散劑,分別采用PAAS分散劑對彬長煤進行制漿,研究了7天的流變性、表觀粘度和析水率。結果表明,PAAS分散劑制備的水煤漿流態和穩定性優于其它分散劑;以apeg-800和apeg-1000為共聚單體,合成了兩種不同分子側鏈長度的PAAS分散劑,對煤分別制漿,研究了兩種水煤漿樣品的流變性、表觀粘度和7d析水速率,并測定了不同濃度分散劑溶液對1g煤樣的吸附能力。
結果表明,用長分子側鏈分散劑制備的水煤漿具有較高的表觀粘度和7d水分離率,且分散劑溶液在各濃度下對煤的吸附量較??;采用檸檬酸酯分散劑和無檸檬酸分散劑對另一煤進行酯化制漿,研究了不同水煤漿分散劑ζ的流變性、表觀粘度、7d析水率和水煤漿,結果表明,檸檬酸鹽分散劑ζ制備的水煤漿,其電位值較高,表觀粘度和7d析水率較低,漿液流態較好。
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