A、被干燥褐煤毛细孔的尺寸分布
通过压汞法来确定干燥褐煤的毛细孔的尺寸分布。
干燥前的褐煤毛细孔的尺寸为小于0.01µm,而干燥后褐煤的毛细孔尺寸扩大为1.0—0.01µm(而水蒸汽中水分子的动力学半径约为28×10-4µm).
B、干燥的褐煤孔隙率变化
实验结果显示:经褐煤烘干机干燥前褐煤的孔隙率为0.65CM3/G,干燥后褐煤的孔隙率为0.3CM3/G。
C、干燥褐煤表面积的变化
通过CO2吸收法来确定干燥褐煤的表面积
褐煤的表面积为280M2/G;在中温干燥条件下,褐煤的表面积为223 M2/G;而在高温条件下,褐煤的表面积为180 M2/G.引起其表面积变化的主要原因是由于在高温干燥条件引起褐煤内部的焦油的强烈迁移,即焦油由毛细孔内部向毛细孔外部迁移。
迁移到毛细孔外部的焦油在冷却过程中,由于焦油冷凝从而对毛细孔进行密封,从而一起褐煤表面积减少。
D、化学成分的析出
当褐煤温度超过200度时,干燥尾气有焦油析出。
当褐煤温度超过150度时,干燥尾气有CO2析出。
褐煤中的羰化物的分解可降低褐煤的亲水性。另外,褐煤中CO2的形成对于褐煤中毛细孔结构中水分的脱除和焦油的迁移也起到重要作用。羟基官能团(主要是-COOH)分解所产生的气体。
根据对褐煤烘干机褐煤干燥尾气成分分析,羟基官能团分解所产生的气体的组分如下:
C7H8,C5H10O,C7H8O,C9H12,C6H6O,C7H8O,C8H10O,C8H10O2,C9H10O,C9H10O2,C9H10O3,C6H6O2,C8H10O2,C9H12O2,C10H14O,C8H10O2,C10H12O2,C10H8,C10H8,C11H10,C15H15,C15H18,C15H22,C46-62H92-104O2.
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