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申请/专利权人:中国神华煤制油化工有限公司;科林能源技术(北京)有限公司;神华工程技术有限公司;国能包头煤化工有限责任公司
摘要:本发明公开一种煤气化煤质调控方法、装置、电子设备、存储介质。方法包括:获取主要气化原煤煤质的预设灰黏度温度,并获取主要气化原煤煤质灰组分,计算以所述主要气化原煤为基础的煤质灰黏度温度预测模型;在煤质波动时,通过煤质灰黏度温度预测模型计算混煤煤样灰组分酸碱氧化物质量比对应的灰黏度温度,计算待比较灰黏度温度与主要气化原煤煤质灰黏度温度的温度偏差,如果温度偏差小于等于预设偏差阈值,则判断所述混煤可直接进入气化炉,否则调整混煤煤样得到配煤煤样。本发明提出煤质灰黏度温度预测模型,将煤质与灰黏度温度关联,从而进一步与气化炉操作温度相关联,使得煤的熔渣的性质与气化炉的操作温度相匹配,稳定生产和运行。
主权项:1.一种煤气化煤质调控方法,其特征在于,包括:获取主要气化原煤煤质的预设灰黏度温度作为主要气化原煤煤质灰黏度温度,并获取主要气化原煤煤质灰组分,根据主要气化原煤煤质灰组分计算主要气化原煤煤质灰组分酸碱氧化物质量比,根据所述主要气化原煤煤质灰组分酸碱氧化物质量比和所述主要气化原煤煤质灰黏度温度,计算以所述主要气化原煤为基础的煤质灰黏度温度预测模型,所述煤质灰黏度温度预测模型计算灰组分酸碱氧化物质量比对应的灰黏度温度;在煤质波动时,获取混煤煤样灰组分酸碱氧化物质量比,通过所述煤质灰黏度温度预测模型计算所述混煤煤样灰组分酸碱氧化物质量比对应的灰黏度温度作为待比较灰黏度温度,计算所述待比较灰黏度温度与所述主要气化原煤煤质灰黏度温度的温度偏差,如果所述温度偏差小于等于预设偏差阈值,则判断所述混煤可直接进入气化炉,否则调整所述混煤煤样得到配煤煤样,直到所述配煤煤样灰组分酸碱氧化物质量比对应的灰黏度温度与所述主要气化原煤煤质灰黏度温度的温度偏差小于等于预设偏差阈值;所述根据主要气化原煤煤质灰组分计算主要气化原煤煤质灰组分酸碱氧化物质量比,根据所述主要气化原煤煤质灰组分酸碱氧化物质量比和所述主要气化原煤煤质灰黏度温度,计算以所述主要气化原煤为基础的煤质灰黏度温度预测模型,包括:获取煤质灰黏度温度基础预测模型,所述煤质灰黏度温度基础预测模型为T25=K3X3+K2X2+K1X+A,其中,T25为灰黏度温度,K3为三次项参数,K2为二次项参数,K1为一次项参数,A为常数项,X为灰组分酸碱氧化物质量比;根据所述主要气化原煤煤质灰组分计算主要气化原煤煤质灰组分酸碱氧化物质量比,将所述主要气化原煤煤质灰组分酸碱氧化物质量比和所述主要气化原煤煤质灰黏度温度代入所述煤质灰黏度温度基础预测模型,计算得到常数项值;将计算得到的常数项值代入所述煤质灰黏度温度基础预测模型,得到以所述主要气化原煤为基础的煤质灰黏度温度预测模型。
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