FI77260B - KOKSBRIKETTER. - Google Patents

KOKSBRIKETTER. Download PDF

Info

Publication number
FI77260B
FI77260B FI841337A FI841337A FI77260B FI 77260 B FI77260 B FI 77260B FI 841337 A FI841337 A FI 841337A FI 841337 A FI841337 A FI 841337A FI 77260 B FI77260 B FI 77260B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
coke
briquette
briquettes
carbon
mineral
Prior art date
Application number
FI841337A
Other languages
Finnish (fi)
Other versions
FI841337A0 (en
FI841337A (en
FI77260C (en
Inventor
David Bertil Andersson
Owe Roland Brinck
Claes Inge Gillenius
Nils Jan Wilhelm Juhlin
Olle Kjell-Berger
Original Assignee
Rockwool Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rockwool Ab filed Critical Rockwool Ab
Priority to FI841337A priority Critical patent/FI77260C/en
Publication of FI841337A0 publication Critical patent/FI841337A0/en
Publication of FI841337A publication Critical patent/FI841337A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI77260B publication Critical patent/FI77260B/en
Publication of FI77260C publication Critical patent/FI77260C/en

Links

Landscapes

  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Description

7726077260

Koksibriketitbriquettes

KoksbriketterKoksbriketter

Valmistettaessa ja käsiteltäessä koksia muodostuu aina pikkukappaleita ja hiilimurskaa, jotka pienfraktiot ovat vähemmän kysyttyjä kuin suuremmat koksikappaleet. Pienfraktiot ovat tästä syystä tulleet jäämään ongelmaksi sen johdosta, että ne helposti tuottavat ylijäämätilanteita ja al-5 haisen hinnan.In the production and processing of coke, small pieces and crushed coal are always formed, which small fractions are less in demand than larger coke pieces. Small fractions have therefore become a problem due to the fact that they easily produce surplus situations and the price of al-5 odor.

Tästä syystä on pitkään ollut kiinnostuksena löytää käyttö näille pien-fraktioille. Eräs ehdotetuista tavoista on tällöin ollut pienfraktioiden briketointi, jolloin sitten käytetään näin valmistetut briketit samalla 10 tavalla kuin isokokoinen koksi.For this reason, there has long been an interest in finding use for these small fractions. One of the proposed methods in this case has been the briquetting of small fractions, in which case the briquettes thus prepared are then used in the same way as large-sized coke.

Sama ongelma, joka koksin kohdalla, on esiintynyt myös silloin, kun on kysymyksessa hiili, ja kun seuraavassa puhutaan koksista, tämä käsite tarkoittaa myös kivihiiltä ja puuhiiltä.The same problem as for coke has also occurred when it comes to coal, and when we talk about coke in the following, this term also means coal and charcoal.

1515

Joukko aikaisempia patentteja käsittelee menetelmiä koksibrikettien valmistamiseksi ja tällaisten brikettien koostumuksia. Valmistettaessa kok-sibrikettejä sekoitetaan hieno koksimateriaali jonkinlaisen sideaineen, esim. sementin tai sementtiseoksien, bitumituotteiden, kalkin, sulfiitti-20 tai sulfaattipitoisten orgaanisten sideaineiden kanssa.A number of prior patents deal with methods for making coke briquettes and compositions of such briquettes. When preparing coke briquettes, a fine coke material is mixed with some kind of binder, e.g. cement or cement mixtures, bituminous products, lime, sulphite-20 or sulphate-containing organic binders.

Määrättyjen sideaineiden, kuten sementin tai sementtiseoksien on katsottu olevan sopimattomia, koska ne eivät pala, koska briketti kokonaisuutena saa heikon lämmönvaihdon painon suhteen tai koska briketin on kat-25 sottu voitavan saattaa vaikeasti palamaan. Muut sideaineet, kuten bitumi-tuotteet ja orgaaniset sideaineet luovuttavat palaessa epäterveellisiä kaasuja tai vahingollisia sivutuotteita. Suurin osa sideaineista tuottaa myös melko suuria määriä tuhkaa ja jätetuotteita.Certain binders, such as cement or cement mixtures, have been found to be unsuitable because they do not burn because the briquette as a whole receives poor heat exchange with respect to weight or because the briquette is considered to be difficult to burn. Other binders, such as bitumen products and organic binders, release unhealthy gases or harmful by-products when burned. Most binders also produce fairly large amounts of ash and waste products.

30 On myös selvää, että sideaineen ja briketointiprosessin kustannuksien on oltava melko pienet, koska brikettien käyttökelpoisuus laskee niiden hinnan mukana. Niin pian kuin brikettien, mukaanlukien sideaineen valmistus- 2 77260 kustannukset alkavat lähetä saman polttoaineen pienfraktioiden ja karkeiden fraktioiden välistä hintaeroa, tulee kuluttaja ostamaan karkeakappa-leista koksia tai karkeakappaleista hiiltä ennen enemmän tai vähemmän kokeilemattomia brikettejä. Brikettien valmistuskustannukset ovat varmuu-5 della olleet syynä siihen, että monet brikettipatentit eivät ole koskaan tulleet suurimittaiseen käyttöön.30 It is also common ground that the cost of the binder and the briquetting process must be relatively small, since the usability of the briquettes decreases with their price. As soon as the cost of producing briquettes, including binder, starts to send the price difference between small fractions and coarse fractions of the same fuel, the consumer will buy coarse coke or coarse coal before more or less untested briquettes. The cost of manufacturing briquettes has certainly been the reason why many briquette patents have never been used on a large scale.

Eräs toinen ongelma, joka myös otetaan huomioon määrätyissä mainituissa aikaisemmissa patenteissa on se, että briketit voivat mennä rikki lämmön 10 ja paineen johdosta, ja että niillä toisin sanoen on huono "tulenkestä-vyys" tai lämmönkestävyys. Suuri osa koksin kulutuksesta tapahtuu kuilu-uuneissa. Tällöin voi brikettien alhaisesta tulenkestävyydestä tulla kriittinen ongelma, koska briketit alhaalla uunissa alkavat olla alttiina korkeille lämpötiloille samalla, kun ne ovat alttiina sen materiaalin 15 yläpuolella olevasta pilarista kohdistuvalle puristukselle, joka on lämmitettävä tai sulatettava, esim. kivipilarista. Alhaisen tulenkestävyy-den omaavat briketit murenevat tällöin rikki ja tukkivat kuilun, mikä aiheuttaa ongelmia, jotka ovat täysin selviä ammattimiehelle. Tämän lisäksi on suuri polttoainepinta alttiina ylöspäin nouseville lämpimille 20 savukaasuille, mikä aiheuttaa savukaasuissa olevan hiilidioksidin hyvin voimakkaan pelkistyksen, ja prosessi tuottaa suuria polttoainehäviöitä. Tämä lienee syynä siihen, että brikettejä ei tähän asti ole tavallisesti käytetty kuilu-uuneissa.Another problem that is also taken into account in certain of said prior patents is that the briquettes can break due to heat 10 and pressure, and in other words have poor "refractory" or heat resistance. Much of the coke consumption takes place in shaft furnaces. In this case, the low fire resistance of the briquettes can become a critical problem, as the briquettes down in the kiln begin to be exposed to high temperatures while being subjected to compression from the column above the material 15 to be heated or melted, e.g. Briquettes with low fire resistance then crumble and close the gap, which causes problems that are completely obvious to a person skilled in the art. In addition to this, the large fuel surface is exposed to upward warming flue gases, which causes a very strong reduction of the carbon dioxide in the flue gases, and the process produces large fuel losses. This is probably the reason why briquettes have not hitherto been commonly used in shaft kilns.

25 Aikaisemmin patentoidun menetelmän mukaisesti käytetään kivihiilipikeä koksihiukkasten sideaineena. Piki koksitetaan briketin muodostuksen jälkeen. Tällaiset briketit ovat osoittautuneet määrättyihin tarkoituksiin erittäin mielenkiintoisiksi, mutta ne edellyttävät silmiinpistävän korkeita hintoja johtuen kalliista valmistusprosessista, eivätkä nämä bri-30 ketit ole tästä syystä mielenkiintoisia paitsi mahdollisesti erityisiin käyttötarkoituksiin.According to a previously patented method, coal pitch is used as a binder for coke particles. The pitch is coking after briquette formation. Such briquettes have proven to be very interesting for certain purposes, but they require strikingly high prices due to the expensive manufacturing process, and these bri-30 chains are therefore not interesting except for potentially specific uses.

Tämän keksinnön tehtävänä on ratkaista aikaisemmin tunnettuihin briket-teihin liittyvät ongelmat ja saada aikaan briketti, joka voidaan valmis-35 taa kohtuullisin kustannuksin samalla kun sillä on riittävä tulenkestä-vyys, jotta sitä voidaan käyttää kuilu-uuneissa. Keksintö on syntynyt kehittämällä koksibrikettejä erityisesti kuilu-uuneja varten mineraalin 77260 sulattamiseksi mineraalivillavalmistuksesta, mutta tämä käyttö ei selvästikään eroa enempää muista käytöistä kuin että voidaan ennustaa, että keksinnön mukainen briketti sopii myös tällaisiin muihin käyttöihin.It is an object of the present invention to solve the problems associated with previously known briquettes and to provide a briquette which can be produced at a reasonable cost while having sufficient fire resistance to be used in shaft kilns. The invention has arisen from the development of coke briquettes, in particular for shaft furnaces, for smelting mineral 77260 from mineral wool production, but this use is clearly no more different from other uses than it can be predicted that the briquette according to the invention is also suitable for such other uses.

5 Keksinnön mukaisesti briketti koostuu vähintään kolmesta komponentista: ensimmäinen komponentti muodostuu koksin tai hiilen tai molempien hiukkasista, toinen komponentti muodostuu hydraulisesta sideaineesta, mieluummin sementistä. On jo tunnettua käyttää molempia komponentteja yhdessä samankaltaisessa yhteydessä. Kolmantena ja keksinnölle tunnusomaisena 10 komponenttina briketti sisältää myös hienorakeista, oksidista, mineraalista komponenttia, esim. kivijauhoa.According to the invention, the briquette consists of at least three components: the first component consists of particles of coke or carbon or both, the second component consists of a hydraulic binder, preferably cement. It is already known to use both components together in a similar context. As a third and characteristic component of the invention, the briquette also contains a fine-grained, oxide, mineral component, e.g. rock flour.

Keksinnön vaikutustapa lienee se, että sementti yhdessä hienorakeisen, oksidisen, mineraalisen komponentin kanssa muodostaa matriisin, joka ym-15 päröi ja sitoo yhteen koksi- tai vast, hiilihiukkaset. Tämä matriisi voidaan muodostaa aineosien sopivan valinnan avulla siten, että siitä tulee riittävän luja käytettäväksi sekä kylmässä että lämpimässä tilassa.The mode of action of the invention is probably that the cement together with the fine-grained, oxidic, mineral component forms a matrix which surrounds and binds together the coke or carbon particles. This matrix can be formed by a suitable selection of ingredients so that it becomes strong enough to be used in both cold and warm conditions.

Briketti saa lisää lujuutta, jos vältetään kaikkein hienoimmat koksi-20 tai hiilihiukkaset, esim. seulomalla pois tällaiset hiukkaset. Haluttu lopputulos saavutetaan jo, jos seulotaan pois ainoastaan ne hiukkaset, jotka ovat alle 2 mm. Olennaisesti parempi lopputulos saadaan kuitenkin, jos alle 5 mm:n koksi- ja hiilihiukkaset poistetaan ainakin suurimmaksi osaksi. Koksi- tai hiilihiukkasten ylin kokoraja on pääasiassa käytännön 25 kysymys. Sopiva raja on 25 mm. Kooltaan yli 25 mm:n hiukkasilla on täysin tyydyttävä myyntiarvo ja tästä syystä ei kannata ottaa tällaisia hiukkasia brikettiin.Briquette gains more strength if the finest coke-20 or carbon particles are avoided, e.g., by screening out such particles. The desired result is already achieved if only those particles that are less than 2 mm are screened out. However, a substantially better result is obtained if coke and carbon particles less than 5 mm are removed, at least for the most part. The upper size limit for coke or carbon particles is mainly a matter of practice 25. A suitable limit is 25 mm. Particles larger than 25 mm have a completely satisfactory sales value and it is therefore not advisable to include such particles in briquettes.

Hienorakeinen, oksldinen, mineraalinen materiaali ei saisi olla mielui-30 ten karkeampaa kuin 2 mm.The fine-grained, oxalic, mineral material should preferably not be rougher than 2 mm.

Tietenkin kasvaa brikettien lujuus määrätyissä rajoissa sementtipitoisuu-den lisääntyessä. On osoittautunut, että sementtipitoisuuden tulee olla ainakin 7 % brikettien kuivapainosta. Raja ylöspäin on enemmän taloudel-35 lista kuin teknistä laatua, mutta määrätyn rajan yläpuolella, joka voidaan asettaa noin 35 %:lln, briketin lujuus el enää kasva sellaisessa määrin, että sementtipitoisuuden lisääminen edelleen olisi mielekästä.Of course, the strength of the briquettes increases within certain limits as the cement content increases. It has been found that the cement content must be at least 7% of the dry weight of the briquettes. The upward limit is more economical than technical quality, but above a certain limit, which can be set at about 35%, the strength of the briquette no longer increases to such an extent that it would still make sense to further increase the cement content.

4 772604,77260

Riippuen siitä, minkä tyyppistä hienorakeista, oksidista, mineraalista materiaalia käytetään, voidaan määrittää myös määrätyt rajat. Kokemus ja laajat kokeet ovat osoittaneet, että käytännössä käyttökelpoisia bri-kettejä harvoin voidaan saada aikaan hienorakeisen, oksidisen, mineraali-5 sen materiaalin alle 15 %:n pitoisuudella laskettuna briketin kuivapainon suhteen.Depending on the type of fine-grained, oxide, mineral material used, certain limits can also be determined. Experience and extensive experiments have shown that practically useful briquettes can rarely be obtained with a fine-grained, oxidic, mineral-5 material content of less than 15%, calculated on the dry weight of the briquette.

On sinänsä itsestään selvää, että hienorakeiseksi, oksidiseksi, mineraaliseksi komponentiksi valitaan materiaali, joka ei muutoin vahingoita 10 prosessia, vaan joka päinvastoin on eduksi prosessille. Kun on kysymys esimerkiksi mineraallvillanvalmistuksesta, halutaan yleensä lisätä kalkkikiveä tai dolomiittia perusmateriaaliin, joka on tavallisesti basalttista tyyppiä. Voidaan myös valita kuona, esim. teräskuona, mieluummin emäksinen teräskuona. Voidaan myös lisätä hienorakelseen, oksidiseen, 15 mineraaliseen komponenttiin tai sen lisäksi enemmän erityisen tyyppisiä aineosia, esim. oksideja, jotka tekevät sulatteesta tai kuonasta helpommin valuvan.It is self-evident that a material is chosen as the fine-grained, oxidic, mineral component which does not otherwise damage the process but which, on the contrary, is advantageous to the process. In the case of mineral wool production, for example, it is generally desired to add limestone or dolomite to the base material, which is usually of the basalt type. Slag, e.g. steel slag, preferably alkaline steel slag may also be selected. It is also possible to add to the fine granule, oxide, mineral component or in addition more special types of ingredients, e.g. oxides, which make the melt or slag easier to drain.

Mineraalivillanvalmistuksessa muodostuu aina jätettä. Osa tästä jättees-20 tä on kuitupitoista ja muodostaa jäteongelman tilaavievän luonteen johdosta. Tällä jätteellä on kuitenkin tarpeellinen hienorakeinen ominaisuus ja jätteiden kuidut vaikuttavat vahvistavasti briketteihin. Jos siis briketin hienorakelseen, oksidiseen, mineraaliseen materiaaliin ainakin osaksi lisätään kuitupitoista mineraallvillanvalmistuksesta saatavaa jätettä, 25 voidaan saavuttaa huomattavia etuja sekä mitä tulee brikettien lujuuteen että ongelmaan päästä eroon jätteestä.Waste is always generated in the production of mineral wool. Some of this waste-20 is fibrous and poses a waste problem due to its bulky nature. However, this waste has the necessary fine-grained property and the fibers of the waste have a reinforcing effect on the briquettes. Thus, if fibrous mineral wool waste is added to the fine-grained, oxidic, mineral material of the briquette, at least in part, considerable advantages can be obtained both in terms of the strength of the briquettes and the problem of getting rid of the waste.

Yllättävästi on osoittautunut, että se lisäaine, joka lisätään mineraalivillanvalmistuksessa sulatteeseen brikettien oksidisten aineosien kans-30 sa, jakautuu selvästi homogeenisemmln ja nopeammin lopputuotteeseen kuin jos ne olisi lisätty erikseen. Todennäköisesti tämä johtuu siitä, että kokslhiukkaset tai vastaavasti hiilihiukkaset jättävät palaessa huokosia, jotka tekevät reaktiopInnasta hyvin suuren. Tästä syystä on sopivaa lisätä suhteellisen suuri osa näistä mineraalivillan lisäaineista briket-35 tien kanssa, mikä tietenkin tunkee silloin takaisin koksi- tai vast.Surprisingly, it has been found that the additive which is added to the melt in the production of mineral wool with the oxide constituents of the briquettes is clearly more homogeneous and distributed more rapidly in the final product than if they had been added separately. This is probably due to the fact that the coke particles or the carbon particles, respectively, leave pores on combustion which make the reaction surface very large. For this reason, it is suitable to add a relatively large proportion of these mineral wool additives with briquette-35 tea, which of course then penetrates back into the coke or resp.

hiilihlukkaeten osuuden. Koksi- tai hiilihiukkasten osuuden ei tule kuitenkaan olla alle 30 % brikettien kuivapainosta.the share of carbon sequestration. However, the proportion of coke or carbon particles must not be less than 30% of the dry weight of the briquettes.

5 772605,77260

1 Keksinnön mukaisilla briketeillä voidaan saada vielä yksi tärkeä etu. Asianlaita on nimittäin niin, että koksilla lämmitettyjen kuilu-uunien poistokaasut sisältävät säännöllisesti rikkiä, joka tuottaa voimakkaan ja epämiellyttävän hajun. Tämä voidaan eliminoida polttamalla, jolloin 5 se hiilimonoksidi, joka on läsnä poistokaasuissa, muodostaa pääasiallisen polttoaineen. Hiilimonoksidia täytyy kuitenkin yleensä täydentää jollakin muulla polttoaineella, kuten kaasulla tai öljyllä. Kun nyt briketit valmistetaan koksi- tai hiilihiukkasista valmistetulla rungolla, rikastetaan poistokaasut koksista tai hiilestä peräisin olevilla haihtuvilla ai-10 neilla niin, että mitään lisäpolttoainetta ei tarvita. Vähintään 10 ZAnother important advantage can be obtained with the briquettes according to the invention. The fact of the matter is that the exhaust gases from coke-fired shaft furnaces regularly contain sulfur, which produces a strong and unpleasant odor. This can be eliminated by combustion, with the carbon monoxide present in the exhaust gases forming the main fuel. However, carbon monoxide usually needs to be supplemented with some other fuel, such as gas or oil. Now that the briquettes are made with a body made of coke or coal particles, the exhaust gases are enriched with volatile substances derived from coke or coal so that no additional fuel is required. Not less than 10 Z

koksi-/hiiliseoksesta tulee koostua hiilihiukkasista niin, että havaitaan ilmeinen teho. Jos osoittautuu, että tarvittaisiin enemmän kuin 50 % hii-lihiukkasia, on parempi käyttää samanaikaisesti sekä hiilibrikettejä ja koksibrikettejä tai mahdollisesti yksistään hiilibrikettejä.the coke / coal mixture must consist of carbon particles so that an apparent effect is observed. If it turns out that more than 50% of the carbon particles would be needed, it is better to use both coal briquettes and coke briquettes or possibly carbon briquettes alone at the same time.

1515

Seuraavassa keksintöä havainnollistetaan muutamalla esimerkillä. Kehitystyön aikana on osoittautunut, että briketit, joiden puristuslujuus on 2 alle 2943 kPa (30 kp/cm ), eivät ole riittävän puristuslujia kestämään punnitusta ja panostusta uuniin. Lämpölujuus on määritetty sen jälkeen, 20 kun briketit on kuumennettu 900°C:seen tunnin kuluessa. Kehitystyö on osoittanut, että briketeillä, joilla on tällaisen lämpökäsittelyn jälkeen 2 lämpölujuutena alle 981 kPa (10 kp/cm ), on pienet mahdollisuudet toimia oikealla tavalla.In the following, the invention is illustrated by a few examples. During the development work, it has been proved that briquettes with a compressive strength of 2 less than 2943 kPa (30 kp / cm) are not strong enough to withstand weighing and loading into the furnace. Thermal strength is determined after heating the briquettes to 900 ° C within one hour. Development work has shown that briquettes with a thermal strength of less than 981 kPa (10 kp / cm) after such heat treatment have little chance of functioning properly.

25 Esimerkki 125 Example 1

Sekoittlmessa sekoitetaan koksia, kappalekoko 2-25 mm 810 kg (60 Z) 30 portlandsementtiä 175 kg (13 Z) hiekkaa 365 kg (17 Z) yhteensä 1350 kgThe mixer mixes coke, piece size 2-25 mm 810 kg (60 Z) 30 Portland cement 175 kg (13 Z) sand 365 kg (17 Z) total 1350 kg

Briketointi tapahtuu betonituotteiden muovauskoneessa, jolloin briketit 35 muotoillaan kuutioiksi, joiden reunanpituus on n. 8 cm. Kosteita kuutioita varastoitiin 12 vuorokautta, minkä jälkeen niitä kuivatettiin vuorokauden ajan 60°C:n lämpötilassa.The briquetting takes place in a concrete product molding machine, whereby the briquettes 35 are formed into cubes with an edge length of about 8 cm. The wet cubes were stored for 12 days, after which they were dried for one day at 60 ° C.

6 772606 77260

Brikettien puristuslujuudeksi mitattiin kylmässä tilassa 2639 kPa 2 (26,9 kp/cm ), mikä arvo muodosti kuuden briketin keskiarvon.The compressive strength of the briquettes in the cold state was measured to be 2639 kPa 2 (26.9 kp / cm), which value was the average of six briquettes.

Jotta voitiin mitata brikettien lämpölujuus, ne alistettiin tunnin ajaksi 5 900°C:n lämpötilaan, minkä jälkeen ne sitten saivat jäähtyä 24 tuntia ennen kuin lämpölujuus mitattiin, jolloin saatiin arvoksi 2246 kPa (22,9 kp/cm ), mikä arvo muodosti kuuden briketin keskiarvon.In order to measure the thermal strength of the briquettes, they were subjected to 5,900 ° C for one hour, after which they were allowed to cool for 24 hours before the thermal strength was measured, giving a value of 2246 kPa (22.9 kp / cm), which was six briquettes. average.

Saman koostumuksen omaavilla briketeillä on puristuslujuutena kylmässä 2 10 tilassa hieman esitetyn noin 2943 kPa:n (30 kp/cm ) ohjearvon alapuolella oleva arvo samalla kun lämpölujuus on selvästi annetun 981 kPa:n 2 (10 kp/cm ) ohjearvon yläpuolella.Briquettes of the same composition have a compressive strength in cold 2 slightly below the indicated value of about 2943 kPa (30 kp / cm) while the thermal strength is well above the given reference value of 981 kPa 2 (10 kp / cm).

Seuraavissa taulukoissa A ja B esitetään edelleen joukko esimerkkejä eri 15 seoksista brikettien valmistamiseksi ja niissä on esitetty koostumus, pu-ristuslujuus, lämpölujuus, lujuuden arviointi sekä huomautuksia.The following Tables A and B further provide a number of examples of different blends for making briquettes and provide composition, compressive strength, thermal strength, strength evaluation, and notes.

7 772607 77260

TAULUKKO ATABLE A

Esim. Koksi Portland-sementti Täyteaine 5 _____r— kg % kg % kg % laj i t 2 I 810 60 175 13 365 27 kalkkijauho | 10 3 j 810 60 175 13 135 10 kuona j | 230 17 hiekka 2 mm j 4 ! 1080 80 270 i 20 - - - j 5 868 65 175 j 13 297 22 hiekka 2 mm 6 ! 945 70 108 I 8 243 18 lentotuhka i l 15 : | 54 4 kalkkijauho ; ! | 7 j 945 70 108 j 10 > 135 10 kuona | ! | I 135 10 | SiO„ ; ! ! ; ! /Eg Coke Portland cement Aggregate 5 _____ r— kg% kg% kg% species 2 I 810 60 175 13 365 27 Lime flour | 10 3 j 810 60 175 13 135 10 slag j | 230 17 sand 2 mm j 4! 1080 80 270 i 20 - - - j 5 868 65 175 j 13 297 22 sand 2 mm 6! 945 70 108 I 8 243 18 Fly ash and l 15: | 54 4 lime flour; ! | 7 j 945 70 108 j 10> 135 10 slag ! | I 135 10 | SiO '; ! ! ; ! /

8 | 945 70 i 68 i 5 1 270 20 i kalkkijauho I8 | 945 70 i 68 i 5 1 270 20 i lime flour I

! 1 i 67 5 | kuona ! I ; ! j 20 9 · 945 70 162 j 12 \ 243 ; 18 | Rockwool- j ί | ! ! 1 sahajauho j 10 | 945 70 ί 135 \ 10 \ 135 S 10 ' kalkkijauho j i ! I ! ί j t | 135 J 10 ! Si0o ! : f 1 \ 11 : 675 I 50 I 310 ! 23 365 S 27 hiekka 2 mm! 1 and 67 5 | slag! I; ! j 20 9 · 945 70 162 j 12 \ 243; 18 | Rockwool- j ί | ! ! 1 sawdust flour j 10 | 945 70 ί 135 \ 10 \ 135 S 10 'lime flour j i! I! ί j t | 135 J 10! Si0o! : f 1 \ 11: 675 I 50 I 310! 23 365 S 27 sand 2 mm

1 } ‘ ! ( I1} '! (I

25 12 } 1080 I 80 175 [ 13 95 | 7 kuona * I i : 13 743 j 55 135 i 10 202 ] 15 kalkkijauho I | ί 270 > 20 kuona ; ' s * i ; 14 j 405 ! 30 j 472 i 35 ) 473 35 hiekka 2 mm 15 ί 945 ! 70 | 135 10 ! 68 Ϊ 5 kuona i ί i 30 ί ; j i 202 j 15 Rockwool- I | ; I ί | poiste ** il; j_i I__ *) mineraalivillan märkäerotuksesta peräisin olevaa jätettä 8 7726025 12} 1080 I 80 175 [13 95 | 7 slag * I i: 13 743 j 55 135 i 10 202] 15 lime flour ί 270> 20 slag; 's * i; 14 j 405! 30 j 472 i 35) 473 35 sand 2 mm 15 ί 945! 70 | 135 10! 68 Ϊ 5 kuona i ί i 30 ί; j i 202 j 15 Rockwool- I | ; I ί | poiste ** il; j_i I__ *) wastes from wet separation of mineral wool 8 77260

TAULUKKO BTABLE B

Esim. puristus- lämpö- puristus- & Huom.Eg compression- heat- compression- & Note.

5 lujuus lujuus lämpölujuus_ kPa kPa hyväksytty ei hyväksytty 2 2551 1148 x koksi 2-25 mm 10 3 3895 3345 x koksi 2-25 mm ί j 4 3188 j 421 x koksi 2-25 mm j5 strength strength thermal strength_ kPa kPa approved not approved 2 2551 1148 x coke 2-25 mm 10 3 3895 3345 x coke 2-25 mm ί j 4 3188 j 421 x coke 2-25 mm j

ί 5 2207 I 765 x koksi 0-25 mm Jί 5 2207 I 765 x coke 0-25 mm J

I ! ί 6 2963 ! 1030 x koksi 2-25 mm i ί ?I! ί 6 2963! 1030 x coke 2-25 mm i ί?

15 I ! I15 I! I

li*) Sli *) S

7 3404 I 892 x ' koksi 2-25 mm I i *) | j epäilyksin, | j 892 lähellä ί ! raja-arvoa t ί 20 j 8 j 2502 334 x j koksi 2-25 mm I 9 j 1050 451 x ; koksi 2-25 mm s I i ! ! 10 j 3092 1334 x koksi 2-25 mm 25 j ! 11 1481 1109 x koksi 2-25 mm f » 12 2384 441 x koksi 2-25 mm ; | 13 1246 912 x koksi 2-25 mm f ί 30 ! 14 3326 2011 x koksi 2-25 mm, i liian kallis | j suhteessa alhai-; j i seen koksipitoi- suuteen i i 35 ; 15 2972 1001 x J koksi 2-25 mm 1 _____I_! 9 77260 27 3404 I 892 x 'coke 2-25 mm I i *) j with doubt, j 892 near ί! limit value t ί 20 j 8 j 2502 334 x j coke 2-25 mm I 9 j 1050 451 x; coke 2-25 mm s I i! ! 10 j 3092 1334 x coke 2-25 mm 25 j! 11 1481 1109 x coke 2-25 mm f »12 2384 441 x coke 2-25 mm; | 13 1246 912 x coke 2-25 mm f ί 30! 14 3326 2011 x coke 2-25 mm, i too expensive | j relative to low; to a coke content of i i 35; 15 2972 1001 x J coke 2-25 mm 1 _____I_! 9 77260 2

Mitattu puristuslujuus on hieman suositellun 2943 kPa:n (30 kp/cm ) arvon alapuolella esimerkeissä 1, 2, 5, 8 ja 12. Mitä tulee esimerkkeihin 9, 11 ja 13, puristuslujuus antaa selvästi reputetun arvon. Ne esimerkit, joissa on hyväksytyt puristuslujuuden arvot, ovat esimerkit 3, 4, 6, 7, 5 10, 14 ja 15.The measured compressive strength is slightly below the recommended value of 2943 kPa (30 kp / cm) in Examples 1, 2, 5, 8 and 12. As for Examples 9, 11 and 13, the compressive strength clearly gives a reputable value. Examples with accepted compressive strength values are Examples 3, 4, 6, 7, 5, 10, 14 and 15.

22

Mitä tulee lämpölujuuteen, jonka tulee olla vähintään 981 kPa (10 kp/cm ), olemme saaneet tälle hyväksytyt arvot esimerkeissä 1, 2, 3, 6, 10, 11, 14 ja 15 samalla, kun lämpölujuus on esimerkeissä 4, 5, 8, 9, 12 ja 13 10 hieman alle hyväksytyn arvon. Esimerkeissä 7 ja 13 on lämpölujuus arvojen 883 ja 981 välillä, ja tätä on pidettävä hyväksyttynä arvona, koska esiintyy määrätty virhemittausmarginaali.As for the thermal strength, which must be at least 981 kPa (10 kp / cm), we have obtained the acceptable values for this in Examples 1, 2, 3, 6, 10, 11, 14 and 15, while the thermal strength is in Examples 4, 5, 8, 9, 12 and 13 10 slightly below the accepted value. Examples 7 and 13 have a thermal strength between 883 and 981, and this must be considered an acceptable value because a certain margin of error is present.

Ne esimerkit, joissa saimme sekä hyväksytyn puristuslujuuden kylmässä ti-15 lassa että hyväksytyn lämpölujuuden, ovat esimerkit 3, 6, 10, 14 ja 15 sekä määrätyin epäilyksin myös esimerkki 7. Siten tulee brikettien koostumuksen olla alle olevien arvojen puitteissa:The examples in which we obtained both the approved compressive strength in the cold t-15 and the approved thermal strength are Examples 3, 6, 10, 14 and 15 and, with certain doubts, also Example 7. Thus, the composition of the briquettes should be within the following values:

koksi (tai hiili/koksiseos) 30 - 75 Zcoke (or coal / coke mixture) 30 - 75 Z

20 sementti 8 - 35 Z20 cement 8 - 35 Z

täyteaine 15 - 35 Z.filler 15 - 35 Z.

Claims (5)

7726077260 1. Briketti, joka on mieluummin tarkoitettu lisäpolttoaineeksi kuilu-uuneissa mineraalin sulattamiseksi mineraallvillanvalmlstuksessa ja joka 5 sisältää koksin tai hiilen tai molempien hiukkasia ja hydraulisen sideaineen, kuten esim. sementtiä, tunnettu siltä, että hydraulinen sideaine esiintyy konsentraatiossa ainakin 8 %, 10 että koksi ja/tai hiili esiintyy konsentraatiossa 30-75 % briketin kuiva-painosta, että hiilessä ja/tai koksissa olevat hienot hiukkaset on poistettu niin pitkälle kuin se on mahdollista ja korvattu hienorakeisella, oksidisella, 15 mineraalisella materiaalilla, joka on esim. hiekkaa, kuonaa, kivijauhoa, lentotuhkaa, kalkkikivijauhoa, dolo-miittijauhoa, piidioksidia, sahanpölyä tai muuta mineraalivillanvalmis-tuksesta peräisin olevaa jätettä, 20 että koksi- ja/tai hiilihlukkaset ovat pääasiassa suurempia kuin 2 mm tai mieluummin suurempia kuin 5 mm.A briquette, preferably intended as an additional fuel in shaft furnaces for melting a mineral in mineral wool production, comprising particles of coke or carbon or both and a hydraulic binder, such as cement, characterized in that the hydraulic binder is present in a concentration of at least 8%, coke and / or carbon is present in a concentration of 30-75% of the dry weight of the briquette, so that the fine particles in the coal and / or coke have been removed as far as possible and replaced by a fine-grained, oxidic, mineral material such as sand, slag, stone flour , fly ash, limestone flour, Dolo mite flour, silica, sawdust or other wastes from mineral wool production, 20 that the coke and / or carbon particles are mainly greater than 2 mm or preferably greater than 5 mm. 1 Patenttivaatimukset1 Claims 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen briketti, tunnettu siltä, että koksin ja/tai hiilen hiukkaset muodostavat koksin ja hiilen 25 seoksen, jossa hiilen osuus on 10-50 %.Briquette according to Claim 1, characterized in that the coke and / or carbon particles form a mixture of coke and carbon, the proportion of carbon being 10 to 50%. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen briketti, tunnettu siitä, että sideaine koostuu sementistä ja sitä on vähintään 8-35 % briketin kuivapainosta. 30Briquette according to Claim 1 or 2, characterized in that the binder consists of cement and is at least 8-35% by dry weight of the briquette. 30 4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen briketti, tunnettu siitä, että hienojakoisella, oksidisella, mineraalisella komponentilla on suurimmaksi osaksi alle 2 mm:n raekoko.Briquette according to one of Claims 1 to 3, characterized in that the fine-grained, oxidic, mineral component has a grain size of less than 2 mm. 5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen briketti, tunnettu siitä, että hienorakeista, oksidista, mineraalista komponenttia on vähintään 15-35 X briketin kuivapainosta.Briquette according to one of Claims 1 to 4, characterized in that the fine-grained, oxide, mineral component is present in an amount of at least 15 to 35 X of the dry weight of the briquette.
FI841337A 1984-04-03 1984-04-03 Coke Briquettes. FI77260C (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI841337A FI77260C (en) 1984-04-03 1984-04-03 Coke Briquettes.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI841337A FI77260C (en) 1984-04-03 1984-04-03 Coke Briquettes.
FI841337 1984-04-03

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI841337A0 FI841337A0 (en) 1984-04-03
FI841337A FI841337A (en) 1985-10-04
FI77260B true FI77260B (en) 1988-10-31
FI77260C FI77260C (en) 1989-02-10

Family

ID=8518858

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI841337A FI77260C (en) 1984-04-03 1984-04-03 Coke Briquettes.

Country Status (1)

Country Link
FI (1) FI77260C (en)

Also Published As

Publication number Publication date
FI841337A0 (en) 1984-04-03
FI841337A (en) 1985-10-04
FI77260C (en) 1989-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS62500109A (en) Solid fuel and its combustion method
US4120735A (en) Brick and method of making same
US4661119A (en) Coke briquettes
EP0155439B1 (en) Coke briquettes
FI77260B (en) KOKSBRIKETTER.
WO2009044375A2 (en) Heating means comprising a carbonaceous material, a binder, limestone, an oxidising compound and a zeolite
US1454082A (en) Method of utilizing domestic and industrial garbage and other refuse
JP3719304B2 (en) Ceramic products
EP1448492B1 (en) Additive mixture for cement clinker production and its use
DE102005040268A9 (en) Shaped body for the production of a mineral melt to be fibrillated for the production of insulating materials from mineral fibers
JP3777295B2 (en) Manufacturing methods for civil engineering and construction materials
SU1289845A1 (en) Raw mixture for producing porous aggregate
RU2139769C1 (en) Molding material
JP4166702B2 (en) Method for producing modified sulfur-containing binder and method for producing modified sulfur-containing material
DE3539149C2 (en)
RU2082688C1 (en) Method of preparing light filler for concrete
SU82442A1 (en) The method of preparation for smelting in the cupola of mineral raw materials in the production of slag wool and stone casting
SU1742263A1 (en) Method of manufacturing construction ceramics
DE293221C (en)
RU2343202C2 (en) Charge for cast iron smelting in cupola furnace
RU1803395C (en) Raw materials mixture for aggloporite production
Ab Zail et al. Sustainable Concrete Partially Comprised of Supplementary Cementitious Material and Alternative Fine Aggregate-A Review
Sharma et al. 12. Use of areca-nut husk ash (AHA) in brick preparation and its impact analysis
SU990689A1 (en) Method for preparing batch for making mineral wool
RU2030448C1 (en) Composition for making of fuel briquets

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: ROCKWOOL AKTIEBOLAGET