JPH0576992B2 - - Google Patents
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- JPH0576992B2 JPH0576992B2 JP17535885A JP17535885A JPH0576992B2 JP H0576992 B2 JPH0576992 B2 JP H0576992B2 JP 17535885 A JP17535885 A JP 17535885A JP 17535885 A JP17535885 A JP 17535885A JP H0576992 B2 JPH0576992 B2 JP H0576992B2
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Landscapes
- Liquid Carbonaceous Fuels (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は高濃度石炭水スラリの製造方法におい
て、特に脱灰システムを採用することによつてス
ラリの性状を良好にするための製造方法に関する
ものである。
て、特に脱灰システムを採用することによつてス
ラリの性状を良好にするための製造方法に関する
ものである。
高濃度石炭水スラリとは、微粉砕した石炭60〜
90重量%と水10〜40重量%とに若干の添加剤を加
えた混合物で、脱水を行うことなくそのままボイ
ラ等で燃焼可能な流体燃料のことである。固体燃
料である石炭を流体化することにより利用範囲を
飛躍的に拡大するものである。なお、以下石炭水
スラリを単ににスラリと略記する。
90重量%と水10〜40重量%とに若干の添加剤を加
えた混合物で、脱水を行うことなくそのままボイ
ラ等で燃焼可能な流体燃料のことである。固体燃
料である石炭を流体化することにより利用範囲を
飛躍的に拡大するものである。なお、以下石炭水
スラリを単ににスラリと略記する。
従来、高濃度スラリの製造法には、大別して乾
式法、高濃度湿式法及び低濃度湿式法の3種類が
あつた。
式法、高濃度湿式法及び低濃度湿式法の3種類が
あつた。
乾式法はミルを使用し空気中で石炭を微粉砕し
た後、これを水及び添加剤と一緒に混合・撹拌
(以下、混合撹拌と記す)して高濃度スラリとす
るものである。
た後、これを水及び添加剤と一緒に混合・撹拌
(以下、混合撹拌と記す)して高濃度スラリとす
るものである。
また、高濃度湿式法はチユーブミルに石炭、水
及び添加剤を同時に投入し、微粉砕と混合撹拌を
同時に行うものである。
及び添加剤を同時に投入し、微粉砕と混合撹拌を
同時に行うものである。
さらに、低濃度湿式法チユーブミルに石炭と水
とを投入して低濃度で微粉砕し、いつたん石炭20
〜60重量%と水40〜80重量%の低濃度スラリとし
てのち、これを脱水機にて脱水して脱水ケーキと
し、これを混合撹拌機内において改めて少量の調
整水と添加剤と一緒に混合撹拌して高濃度をスラ
リとするものである。
とを投入して低濃度で微粉砕し、いつたん石炭20
〜60重量%と水40〜80重量%の低濃度スラリとし
てのち、これを脱水機にて脱水して脱水ケーキと
し、これを混合撹拌機内において改めて少量の調
整水と添加剤と一緒に混合撹拌して高濃度をスラ
リとするものである。
第12図に図示するものは、従来の低濃度湿式
高濃度スラリの製造方法に関するフローシートで
ある。
高濃度スラリの製造方法に関するフローシートで
ある。
第12図において、aは石炭の供給用貯留槽、
bは石炭の供給ライン、cはミル供給水用のタン
ク、dはミル供給水の供給ライン、eは湿式ミ
ル、fは湿式ミルeで得られた低濃度スラリの輸
送ライン、gは脱水機、hは脱水機gで脱水して
得られた脱水の排出ライン、iは脱水機gで脱水
して得られたスラリ(以下脱水ケーキと記す)の
輸送ライン、jは混合撹拌機、kは混合撹拌機j
に調整水の供給ラインlを介して調整水を供給す
る調整水用のタンク、mは混合撹拌機jに添加剤
を供給ラインnを介し供給する添加剤用のタン
ク、oは製品である高濃度スラリの輸送ライン、
pは製品である高濃度スラリの貯蔵タンク又はボ
イラ等の燃焼手段(以下製品スラリ用タンクと記
す)である。
bは石炭の供給ライン、cはミル供給水用のタン
ク、dはミル供給水の供給ライン、eは湿式ミ
ル、fは湿式ミルeで得られた低濃度スラリの輸
送ライン、gは脱水機、hは脱水機gで脱水して
得られた脱水の排出ライン、iは脱水機gで脱水
して得られたスラリ(以下脱水ケーキと記す)の
輸送ライン、jは混合撹拌機、kは混合撹拌機j
に調整水の供給ラインlを介して調整水を供給す
る調整水用のタンク、mは混合撹拌機jに添加剤
を供給ラインnを介し供給する添加剤用のタン
ク、oは製品である高濃度スラリの輸送ライン、
pは製品である高濃度スラリの貯蔵タンク又はボ
イラ等の燃焼手段(以下製品スラリ用タンクと記
す)である。
このようなフローシイートにおいて、貯留槽a
及びタンクcからラインb及びdを介して石炭及
びミル供給水を湿式ミルeに供給し、低濃度で粗
粉砕処理して低濃度スラリを作る。この低濃度ス
ラリをラインfによつて脱水機gへ供給する。脱
水機gでは低濃度スラリを脱水し、脱水水はライ
ンhから排水し、脱水ケーキはラインuを介して
混合撹拌機jに供給する。この混合撹拌機jでは
供給されてきた脱水ケーキにタンクk及びmから
ラインl及びnを介して供給される調整水及び添
加剤を一緒に混合撹拌して粘性の低い高濃度スラ
リに調整し製品として高濃度スラリのラインoか
ら製品スラリ用タンクpに供給する。
及びタンクcからラインb及びdを介して石炭及
びミル供給水を湿式ミルeに供給し、低濃度で粗
粉砕処理して低濃度スラリを作る。この低濃度ス
ラリをラインfによつて脱水機gへ供給する。脱
水機gでは低濃度スラリを脱水し、脱水水はライ
ンhから排水し、脱水ケーキはラインuを介して
混合撹拌機jに供給する。この混合撹拌機jでは
供給されてきた脱水ケーキにタンクk及びmから
ラインl及びnを介して供給される調整水及び添
加剤を一緒に混合撹拌して粘性の低い高濃度スラ
リに調整し製品として高濃度スラリのラインoか
ら製品スラリ用タンクpに供給する。
このような従来の低濃度湿式法高濃度スラリの
製造方法においては、混合撹拌機jからラインo
を介して製品として出て来る高濃度スラリは、湿
式ミルeで石炭を粗粉砕し脱水したのち調整水と
添加剤とを供給して調整したものであるから、次
のような問題点があつた。
製造方法においては、混合撹拌機jからラインo
を介して製品として出て来る高濃度スラリは、湿
式ミルeで石炭を粗粉砕し脱水したのち調整水と
添加剤とを供給して調整したものであるから、次
のような問題点があつた。
(イ) 混合撹拌されたままなので、製品スラリ中に
添加剤が均一に分散されてなくて、また製品ス
ラリの品質にむらがあつた。
添加剤が均一に分散されてなくて、また製品ス
ラリの品質にむらがあつた。
(ロ) 混合撹拌機jからラインoを介して製品とし
て出て来る高濃度スラリは、湿式ミルeで石炭
を粗粉砕するのみであるので石炭粒の形状は角
ばつており、したがつて添加剤と混合撹拌した
場合、添加剤がうまく分散しなかつた。このた
め、添加剤の効果が充分に発揮できず、また粘
度の低い高濃度スラリを得ることが出来なかつ
た。
て出て来る高濃度スラリは、湿式ミルeで石炭
を粗粉砕するのみであるので石炭粒の形状は角
ばつており、したがつて添加剤と混合撹拌した
場合、添加剤がうまく分散しなかつた。このた
め、添加剤の効果が充分に発揮できず、また粘
度の低い高濃度スラリを得ることが出来なかつ
た。
(ハ) 湿式ミルeで石炭を粗粒砕するのであるので
微小又は超微小石炭粒は少量しか生成されなか
つた。したがつて、従来の高濃度スラリ中にも
微小又は超微小石炭粒は少量しか含まれてな
く、そのため高濃度スラリのレオロジー特性は
ダイラタントとなり貯蔵安定性が劣るという欠
点があつた。
微小又は超微小石炭粒は少量しか生成されなか
つた。したがつて、従来の高濃度スラリ中にも
微小又は超微小石炭粒は少量しか含まれてな
く、そのため高濃度スラリのレオロジー特性は
ダイラタントとなり貯蔵安定性が劣るという欠
点があつた。
(ニ) 高濃度スラリのレオロジー特性を擬塑性と
し、貯蔵安定性を向上させるために何らかの方
法でミル内において微小又は超微小石炭粒を生
成させたとしても、低濃度スラリ中に微小又は
超微小石炭粒が多量に含まれる場合には脱水機
の脱水性能が著しく低下し、脱水ケーキ中に水
分が増加し、したがつて出来上がつた高濃度ス
ラリの濃度が低下するという欠点があつた。
し、貯蔵安定性を向上させるために何らかの方
法でミル内において微小又は超微小石炭粒を生
成させたとしても、低濃度スラリ中に微小又は
超微小石炭粒が多量に含まれる場合には脱水機
の脱水性能が著しく低下し、脱水ケーキ中に水
分が増加し、したがつて出来上がつた高濃度ス
ラリの濃度が低下するという欠点があつた。
(ホ) 高濃度スラリ中には粉砕時に発生する微小遊
離灰(以下灰分と記す)が含まれているためス
ラリ単位重量当たりの発熱量が小さい。
離灰(以下灰分と記す)が含まれているためス
ラリ単位重量当たりの発熱量が小さい。
また、その灰分のためボイラ内燃焼の際バー
ナ中のつまりを生じ、高濃度スラリの安定供給
を阻害することもあつた。さらに、その灰分に
よつて燃焼後の多量の灰分が発生し、特にボイ
ラ内燃焼においてはその多量の灰分の処理のた
め灰処理設備が大型化しまた処理に多大の作業
を要していた。
ナ中のつまりを生じ、高濃度スラリの安定供給
を阻害することもあつた。さらに、その灰分に
よつて燃焼後の多量の灰分が発生し、特にボイ
ラ内燃焼においてはその多量の灰分の処理のた
め灰処理設備が大型化しまた処理に多大の作業
を要していた。
このように、従来の低濃度湿式法高濃度スラリ
の製造方法においては、混合撹拌機jからライン
oを介して製品として出て来る高濃度スラリには
バラツキすなわち品質の均一性の問題があり、そ
の結果、ボイラ等で使用した場合に燃焼状態がマ
チマチになる可能性があつた。
の製造方法においては、混合撹拌機jからライン
oを介して製品として出て来る高濃度スラリには
バラツキすなわち品質の均一性の問題があり、そ
の結果、ボイラ等で使用した場合に燃焼状態がマ
チマチになる可能性があつた。
本発明は、上記する従来の低濃度湿式高濃度ス
ラリの製造方法の諸問題を解消し、燃焼前に石炭
に含まれる灰分を除いてスラリ単位重量当りの発
熱量が大きい燃料となるとともに従来石炭のボイ
ラ内燃焼によつて生じていた多量の灰分処理を不
必要としてかつ灰付着によるトラブルを排除し、
しかも粘性の低い均一性のある良質の高濃度スラ
リを得ることを目的として提供するものである。
ラリの製造方法の諸問題を解消し、燃焼前に石炭
に含まれる灰分を除いてスラリ単位重量当りの発
熱量が大きい燃料となるとともに従来石炭のボイ
ラ内燃焼によつて生じていた多量の灰分処理を不
必要としてかつ灰付着によるトラブルを排除し、
しかも粘性の低い均一性のある良質の高濃度スラ
リを得ることを目的として提供するものである。
本発明の第1発明は、石炭を水中で粗粉砕して
低濃度スラリを作り、ついで上記低濃度スラリを
脱灰したのち脱水し、得られる脱灰脱水ケーキを
混合撹拌機に導き、同混合撹拌機で供給される調
整水、添加剤及び上記脱灰脱水ケーキを返送され
てくる返送超微小粒含有調整脱灰スラリとともに
混合撹拌して混練高濃度脱灰スラリを作り、さら
に上記混練高濃度脱灰スラリを分散機に導き、同
分散機で上記添加剤を上記混練高濃度脱灰スラリ
中に均一に分散させ、得られる分散高濃度脱灰ス
ラリをさらにスラリ調整槽にて調整して製品とし
て供給し、かつ上記調整高濃度脱灰スラリの1部
を超微粉砕して超微小粒含有調整脱灰スラリとし
たのち上記混合撹拌機に返送循環させることを特
徴とする高濃度スラリの製造方法である。
低濃度スラリを作り、ついで上記低濃度スラリを
脱灰したのち脱水し、得られる脱灰脱水ケーキを
混合撹拌機に導き、同混合撹拌機で供給される調
整水、添加剤及び上記脱灰脱水ケーキを返送され
てくる返送超微小粒含有調整脱灰スラリとともに
混合撹拌して混練高濃度脱灰スラリを作り、さら
に上記混練高濃度脱灰スラリを分散機に導き、同
分散機で上記添加剤を上記混練高濃度脱灰スラリ
中に均一に分散させ、得られる分散高濃度脱灰ス
ラリをさらにスラリ調整槽にて調整して製品とし
て供給し、かつ上記調整高濃度脱灰スラリの1部
を超微粉砕して超微小粒含有調整脱灰スラリとし
たのち上記混合撹拌機に返送循環させることを特
徴とする高濃度スラリの製造方法である。
粗粉砕ミルに石炭と水とを供給して粗粉砕処理
し水分の多い低濃度スラリを作る。この低濃度ス
ラリは粗粉砕時に発生する灰分および水分が多い
のでこのままではボイル等での燃焼効率に悪影響
を与えるため、また混合撹拌機で得られるスラリ
の水分濃度を均一化するために脱灰したのち脱水
する。この脱灰したのち脱水して得られる脱灰脱
水ケーキを混合撹拌機に導く。混合撹拌機には、
スラリの水分濃度調整のための調整水、添加剤及
び上記脱灰脱水ケーキと、超微粉砕ミルで作られ
た超微小粒含有調整脱灰スラリとを一緒に混合撹
拌しながら混練高濃度脱灰スラリを得る。
し水分の多い低濃度スラリを作る。この低濃度ス
ラリは粗粉砕時に発生する灰分および水分が多い
のでこのままではボイル等での燃焼効率に悪影響
を与えるため、また混合撹拌機で得られるスラリ
の水分濃度を均一化するために脱灰したのち脱水
する。この脱灰したのち脱水して得られる脱灰脱
水ケーキを混合撹拌機に導く。混合撹拌機には、
スラリの水分濃度調整のための調整水、添加剤及
び上記脱灰脱水ケーキと、超微粉砕ミルで作られ
た超微小粒含有調整脱灰スラリとを一緒に混合撹
拌しながら混練高濃度脱灰スラリを得る。
この混練高濃度脱灰スラリは分散機に送り込み
高速剪断を与えて上記添加混練高濃度脱灰スラリ
中に均一に分散させる。ついで、この分散高濃度
脱灰スラリをスラリ調整槽に送り込み調整して粘
性の低い均一性のある良質な調整高濃度脱灰スラ
リを得る。この調整高濃度脱灰スラリは製品とし
て供給する一方、その1部は超微粉砕ミルに供給
し上記調整高濃度脱灰スラリに含有されている石
炭粒を超微粉砕しながら摩砕して丸みのある超微
小の石炭粒を作つて再度上記撹拌機に返送させな
がら灰分が少なくしかもさらに均一性のある良質
の製品を作る。
高速剪断を与えて上記添加混練高濃度脱灰スラリ
中に均一に分散させる。ついで、この分散高濃度
脱灰スラリをスラリ調整槽に送り込み調整して粘
性の低い均一性のある良質な調整高濃度脱灰スラ
リを得る。この調整高濃度脱灰スラリは製品とし
て供給する一方、その1部は超微粉砕ミルに供給
し上記調整高濃度脱灰スラリに含有されている石
炭粒を超微粉砕しながら摩砕して丸みのある超微
小の石炭粒を作つて再度上記撹拌機に返送させな
がら灰分が少なくしかもさらに均一性のある良質
の製品を作る。
実施例
本発明の第1発明の好ましい実施例を第1図に
図示する実施例に詳述する。
図示する実施例に詳述する。
第1図に図示する実施例は、第1発明に係る実
施例のフローシイートである。
施例のフローシイートである。
第1図において、1は石炭の供給貯留槽、2は
石炭の供給ライン、3は粗粉砕湿式ミル供給水用
のタンク、4は粗粉砕湿式ミル供給水(以下粗粉
砕ミル供給水と記す)の供給ライン、5は粗粉砕
湿式ミル(以下粗粉砕ミルと記す)、6は粗粉砕
ミル5で得られる低濃度スラリの輸送ライン、7
は微小気泡を混入した浮上分離などによつて脱灰
操作を行う脱灰装置、8は脱灰装置7で得られた
灰分の排出ライン、9は脱灰装置7で得られる低
濃度脱灰スラリの輸送ライン、10は脱水機、1
1は脱水機10で得られる脱水水の排出ライン、
12は脱水機10で得られる脱灰脱水ケーキの輸
送ライン、13は混合撹拌機、14は混合撹拌機
13の脱灰スラリの水分濃度を調整するために供
給する水(以下調整水と記す)を貯蔵する調整水
用タンク、15は調整水の供給ライン、16は混
合撹拌機13に供給する界面活性剤などの添加剤
(以下添加剤と記す)を貯蔵するタンク(以下添
加剤タンクと記す)、17は添加剤の供給ライン、
18は混合撹拌機13で混合撹拌され混練された
混練高濃度脱灰スラリの輸送ライン、19はライ
ンミキサなどの分散機、20は分散機19で機内
のスラリが高速剪断が与えられる添加剤が均一に
分散されて得られた分散高濃度脱灰スラリの輸送
ライン、21はスラリ調整槽、22はスラリ調整
槽21で濃度のバラツキがさらに均一化された調
整高濃度脱灰スラリの輸送ライン、23は調整高
濃度脱灰スラリの1部を超微粉砕ミル24に分岐
供給する返送循環ライン、なお、この超微粉砕ミ
ル24にはチユーブミル、ボールミルの他高速剪
断力による摩砕形のミル等を使用する。25は超
微粉砕ミル24で得られた超微小粒含有調整脱灰
スラリの返送循環ライン、26は製品として又は
次の工程へ供給される高品質の高濃度脱灰スラリ
(以下製品高濃度脱灰スラリと記す)の輸送ライ
ン、27は製品として又は次工程へ供給する製品
高濃度脱灰スラリを貯留するタンク(以下製品高
濃度脱灰スラリ用のタンクと記す)である。な
お、ライン26は図示省略のボイラ等の燃焼手段
に直接連結されることもあるが、この事について
の説明は以下同様なので省略する。なお、このフ
ローシイートにおいて必要な輸送ポンプ等は省略
されている。
石炭の供給ライン、3は粗粉砕湿式ミル供給水用
のタンク、4は粗粉砕湿式ミル供給水(以下粗粉
砕ミル供給水と記す)の供給ライン、5は粗粉砕
湿式ミル(以下粗粉砕ミルと記す)、6は粗粉砕
ミル5で得られる低濃度スラリの輸送ライン、7
は微小気泡を混入した浮上分離などによつて脱灰
操作を行う脱灰装置、8は脱灰装置7で得られた
灰分の排出ライン、9は脱灰装置7で得られる低
濃度脱灰スラリの輸送ライン、10は脱水機、1
1は脱水機10で得られる脱水水の排出ライン、
12は脱水機10で得られる脱灰脱水ケーキの輸
送ライン、13は混合撹拌機、14は混合撹拌機
13の脱灰スラリの水分濃度を調整するために供
給する水(以下調整水と記す)を貯蔵する調整水
用タンク、15は調整水の供給ライン、16は混
合撹拌機13に供給する界面活性剤などの添加剤
(以下添加剤と記す)を貯蔵するタンク(以下添
加剤タンクと記す)、17は添加剤の供給ライン、
18は混合撹拌機13で混合撹拌され混練された
混練高濃度脱灰スラリの輸送ライン、19はライ
ンミキサなどの分散機、20は分散機19で機内
のスラリが高速剪断が与えられる添加剤が均一に
分散されて得られた分散高濃度脱灰スラリの輸送
ライン、21はスラリ調整槽、22はスラリ調整
槽21で濃度のバラツキがさらに均一化された調
整高濃度脱灰スラリの輸送ライン、23は調整高
濃度脱灰スラリの1部を超微粉砕ミル24に分岐
供給する返送循環ライン、なお、この超微粉砕ミ
ル24にはチユーブミル、ボールミルの他高速剪
断力による摩砕形のミル等を使用する。25は超
微粉砕ミル24で得られた超微小粒含有調整脱灰
スラリの返送循環ライン、26は製品として又は
次の工程へ供給される高品質の高濃度脱灰スラリ
(以下製品高濃度脱灰スラリと記す)の輸送ライ
ン、27は製品として又は次工程へ供給する製品
高濃度脱灰スラリを貯留するタンク(以下製品高
濃度脱灰スラリ用のタンクと記す)である。な
お、ライン26は図示省略のボイラ等の燃焼手段
に直接連結されることもあるが、この事について
の説明は以下同様なので省略する。なお、このフ
ローシイートにおいて必要な輸送ポンプ等は省略
されている。
第1図に図示するこのような実施例において、
石炭貯留槽1の石炭及び供給水用タンク3の粗粉
砕ミル供給水をライン2及び4を介して粗砕ミル
5に供給し、低濃度で粗粉砕処理し石炭20〜60重
量%の低濃度スラリを作る。この低濃度スラリを
ライン6によつて脱灰装置7に供給し、脱灰して
得られる灰分はライン8から排出し、一方低濃度
脱灰スラリはライン9によつて脱水機10に供給
する。そして、脱水機10で脱水して生じる脱水
水はライン11から排出し、一方脱灰脱水ケーキ
はライン12を介して混合撹拌機13に供給す
る。混合撹拌機13では脱灰脱水ケーキ、スラリ
の水分濃度を調整するために調整水用タンク14
からライン15を介して供給される調整水、添加
剤用タンク16からライン17を介して供給され
る添加剤及び超微粉砕ミル24で得られる超微小
粒含有調整脱灰スラリを一緒に混合撹拌しながら
濃度などが適当なものになるように調整する。こ
の混合撹拌機13で混合撹拌して得られる混練高
濃度脱灰スラリをライン18から分散機19に送
り込み高速剪断を与えて添加剤を混練高濃度脱灰
スラリ中に均一に分散させる。
石炭貯留槽1の石炭及び供給水用タンク3の粗粉
砕ミル供給水をライン2及び4を介して粗砕ミル
5に供給し、低濃度で粗粉砕処理し石炭20〜60重
量%の低濃度スラリを作る。この低濃度スラリを
ライン6によつて脱灰装置7に供給し、脱灰して
得られる灰分はライン8から排出し、一方低濃度
脱灰スラリはライン9によつて脱水機10に供給
する。そして、脱水機10で脱水して生じる脱水
水はライン11から排出し、一方脱灰脱水ケーキ
はライン12を介して混合撹拌機13に供給す
る。混合撹拌機13では脱灰脱水ケーキ、スラリ
の水分濃度を調整するために調整水用タンク14
からライン15を介して供給される調整水、添加
剤用タンク16からライン17を介して供給され
る添加剤及び超微粉砕ミル24で得られる超微小
粒含有調整脱灰スラリを一緒に混合撹拌しながら
濃度などが適当なものになるように調整する。こ
の混合撹拌機13で混合撹拌して得られる混練高
濃度脱灰スラリをライン18から分散機19に送
り込み高速剪断を与えて添加剤を混練高濃度脱灰
スラリ中に均一に分散させる。
ついで、この分散高濃度脱灰スラリをスラリ調
整槽21に送り込み調整して粘性の低い均一性の
ある良質の調整高濃度脱灰スラリを得る。スラリ
調整槽21から得られる調整高濃度脱灰スラリを
ライン22に送り込み、1部の調整高濃度脱灰ス
ラリは返送循環ライン23を介して超微粉砕ミル
24に供給する。この超微粉砕ミル24に供給さ
れる返送調整高濃度脱灰スラリ中の石炭粒は超微
粉砕されながら摩砕され、混合撹拌される。こう
して得られる丸味のある超微小粒の石炭粒を多量
に含む返送超微小粒含有調整脱灰スラリをライン
25を介して混合撹拌機13に返送し、上述した
ように混合撹拌機13で脱水ケーキ、調整水、添
加剤とともに混合撹拌することによつて灰分が少
なくしかも粘度の低い均一性のある良質な混練高
濃度脱灰スラリを得る。この良質の混練高濃度脱
灰スラリは上述のように分散機19で分散しつか
つスラリ調整槽21で調整したのち1部はライン
23で返送され、他の調整高濃度脱灰スラリは製
品高濃度脱灰スラリとしてライン26から製品高
濃度脱灰スラリ用のタンク27に輸送して貯留す
る。
整槽21に送り込み調整して粘性の低い均一性の
ある良質の調整高濃度脱灰スラリを得る。スラリ
調整槽21から得られる調整高濃度脱灰スラリを
ライン22に送り込み、1部の調整高濃度脱灰ス
ラリは返送循環ライン23を介して超微粉砕ミル
24に供給する。この超微粉砕ミル24に供給さ
れる返送調整高濃度脱灰スラリ中の石炭粒は超微
粉砕されながら摩砕され、混合撹拌される。こう
して得られる丸味のある超微小粒の石炭粒を多量
に含む返送超微小粒含有調整脱灰スラリをライン
25を介して混合撹拌機13に返送し、上述した
ように混合撹拌機13で脱水ケーキ、調整水、添
加剤とともに混合撹拌することによつて灰分が少
なくしかも粘度の低い均一性のある良質な混練高
濃度脱灰スラリを得る。この良質の混練高濃度脱
灰スラリは上述のように分散機19で分散しつか
つスラリ調整槽21で調整したのち1部はライン
23で返送され、他の調整高濃度脱灰スラリは製
品高濃度脱灰スラリとしてライン26から製品高
濃度脱灰スラリ用のタンク27に輸送して貯留す
る。
以上、第1発明に係る実施例を示す第1図のフ
ローシイートに基づいて詳述したように第1発明
によつて次のような効果が得られる。
ローシイートに基づいて詳述したように第1発明
によつて次のような効果が得られる。
(1) 粗粉砕ミルは、粉砕動力が最小となる低濃度
(石炭20〜60重量%)で粉砕を行うので、粉砕
動力が最小の点で運転が可能となる。
(石炭20〜60重量%)で粉砕を行うので、粉砕
動力が最小の点で運転が可能となる。
(2) 粗粉砕ミルで石炭を粗粉砕したのち脱灰する
ので、粗粉砕によつて生じる灰分が除去され
る。したがつて、製品である高濃度脱灰スラリ
には灰分が除去されているのでスラリ単位重量
当たりの発熱量が高くなる。また、脱灰によつ
て燃焼時におけるバーナ中の灰分によるつまり
の必要もなくなり、高濃度脱灰スラリがバーナ
火口に安定に供給される。さらに、従来燃焼後
に多量の発生した灰分が燃焼時に除去されるた
め灰処理設備を大型化する必要もなくまた多大
の灰処理作業が省略される。
ので、粗粉砕によつて生じる灰分が除去され
る。したがつて、製品である高濃度脱灰スラリ
には灰分が除去されているのでスラリ単位重量
当たりの発熱量が高くなる。また、脱灰によつ
て燃焼時におけるバーナ中の灰分によるつまり
の必要もなくなり、高濃度脱灰スラリがバーナ
火口に安定に供給される。さらに、従来燃焼後
に多量の発生した灰分が燃焼時に除去されるた
め灰処理設備を大型化する必要もなくまた多大
の灰処理作業が省略される。
(3) 粗粉砕ミルで石炭を粗粉砕した低濃度スラリ
中に含まれる灰分を脱灰したのち脱水するの
で、脱水工程が円滑に効率良く行われる。
中に含まれる灰分を脱灰したのち脱水するの
で、脱水工程が円滑に効率良く行われる。
(4) 混合撹拌機で得られる混練高濃度脱灰スラリ
を分散機にかけて分散したのちスラリ調整槽で
調整する(以下“混練→分散→調整”と略記す
る。)ので添加剤がスラリ中に均一に分散され
ておりしかも濃度がきわめて均一化されている
ため良品質の均一化ささたた製品高濃度脱灰ス
ラリを得ることが出来る。
を分散機にかけて分散したのちスラリ調整槽で
調整する(以下“混練→分散→調整”と略記す
る。)ので添加剤がスラリ中に均一に分散され
ておりしかも濃度がきわめて均一化されている
ため良品質の均一化ささたた製品高濃度脱灰ス
ラリを得ることが出来る。
(5) “混練→分散→調整”された良品質で均一化
された調整高濃度脱灰スラリの1部を超微粉砕
ミルに供給して調整高濃度脱灰スラリ中の石炭
粒を丸味を帯びさせて混合撹拌機に返送循環さ
せる。したがつて、添加散の分散が良好とな
り、その結果、微小及び超微小石炭粒が石炭粒
間に充填され石炭濃度が高くて、しかも灰分の
少ない粘度の低い均質な製品高濃度脱灰スラリ
を得ることが出来る。しかも、作り始めにおい
て早急に所定の品質を有する製品高濃度脱灰ス
ラリを得ることが出来る。
された調整高濃度脱灰スラリの1部を超微粉砕
ミルに供給して調整高濃度脱灰スラリ中の石炭
粒を丸味を帯びさせて混合撹拌機に返送循環さ
せる。したがつて、添加散の分散が良好とな
り、その結果、微小及び超微小石炭粒が石炭粒
間に充填され石炭濃度が高くて、しかも灰分の
少ない粘度の低い均質な製品高濃度脱灰スラリ
を得ることが出来る。しかも、作り始めにおい
て早急に所定の品質を有する製品高濃度脱灰ス
ラリを得ることが出来る。
(6) “混練→分散→調整”された良品質で均一化
された調整高濃度脱灰スラリの1部を超微粉砕
ミルに供給して調整高濃度脱灰スラリ中の石炭
粒を超微粉砕ミルで摩砕するとともにさらに超
微小粒化して混合撹拌機に返送循環するので、
製品として出て来る製品高濃度脱灰スラリには
粒径40〜数μの微小石炭粒および粒径数μ以下
の超微小石炭粒が多量に含まれるのでレオロジ
ー特性が擬塑性となりきわめて貯蔵安定性が向
上する。
された調整高濃度脱灰スラリの1部を超微粉砕
ミルに供給して調整高濃度脱灰スラリ中の石炭
粒を超微粉砕ミルで摩砕するとともにさらに超
微小粒化して混合撹拌機に返送循環するので、
製品として出て来る製品高濃度脱灰スラリには
粒径40〜数μの微小石炭粒および粒径数μ以下
の超微小石炭粒が多量に含まれるのでレオロジ
ー特性が擬塑性となりきわめて貯蔵安定性が向
上する。
(7) “混練→分散→調整”された良品質で均一化
された調整高濃度脱灰スラリの1部を返送循環
ラインから超微粉砕ミルに供給し、この超微粉
砕ミルで返送調整高濃度脱灰スラリの石炭粒を
再度摩砕しながら超微粉砕して丸味のある超微
小粒含有調整脱灰スラリを作つて返送循環ライ
ンから混合撹拌機に返送するので、混合撹拌機
では常に均一性のある良質の返送超微小粒含有
調整脱灰スラリが供給されながら高濃度脱灰ス
ラリと混合撹拌される。
された調整高濃度脱灰スラリの1部を返送循環
ラインから超微粉砕ミルに供給し、この超微粉
砕ミルで返送調整高濃度脱灰スラリの石炭粒を
再度摩砕しながら超微粉砕して丸味のある超微
小粒含有調整脱灰スラリを作つて返送循環ライ
ンから混合撹拌機に返送するので、混合撹拌機
では常に均一性のある良質の返送超微小粒含有
調整脱灰スラリが供給されながら高濃度脱灰ス
ラリと混合撹拌される。
したがつて、分散機を介してスラリ調整槽か
らの調整高濃度脱灰スラリすなわち製品高濃度
脱灰スラリは常に均一のものとなり、製品とし
てボイラ等の燃焼手段等に供給された場合、定
常の燃焼状態を得ることが出来る。
らの調整高濃度脱灰スラリすなわち製品高濃度
脱灰スラリは常に均一のものとなり、製品とし
てボイラ等の燃焼手段等に供給された場合、定
常の燃焼状態を得ることが出来る。
(8) 石炭を粗粉砕ミルで粗粉砕したものを脱灰し
たのち脱水するので、脱水機の脱水性能が著し
く向上し、また脱灰脱水ケーキ中の水分が減少
するので、その後の高濃度脱灰スラリの水分を
低目におさえることが出来る。また、水分の調
整濃度を広い範囲で選ぶことが出来る。
たのち脱水するので、脱水機の脱水性能が著し
く向上し、また脱灰脱水ケーキ中の水分が減少
するので、その後の高濃度脱灰スラリの水分を
低目におさえることが出来る。また、水分の調
整濃度を広い範囲で選ぶことが出来る。
次に本発明の第1実施例のフロシイートに付加
されるものとして破線及び一点鎖線について説明
する。
されるものとして破線及び一点鎖線について説明
する。
破線28は脱水機10で得られたライン11か
ら排出される脱水水を粗粉砕ミル5に供給する水
として利用するように返送するラインである。ま
た、一点鎖線29は同じく脱水機10で得られラ
インから排出する脱水水を混合撹拌機13に供給
する調整水に利用するように調整水用タンク14
に送給されるラインである。
ら排出される脱水水を粗粉砕ミル5に供給する水
として利用するように返送するラインである。ま
た、一点鎖線29は同じく脱水機10で得られラ
インから排出する脱水水を混合撹拌機13に供給
する調整水に利用するように調整水用タンク14
に送給されるラインである。
そして、このライン28,29は必要に応じて
ライン28のみ、ライン29のみ、又はライン2
8、ライン29の両者を同時に使用しても良い
し、さらには図示は省略するが、分散機19、ス
ラリ調整槽21、超微粉砕24などとラインを結
んで脱水水の有効利用を図つて良い。
ライン28のみ、ライン29のみ、又はライン2
8、ライン29の両者を同時に使用しても良い
し、さらには図示は省略するが、分散機19、ス
ラリ調整槽21、超微粉砕24などとラインを結
んで脱水水の有効利用を図つて良い。
このようにライン28及び/又はライン29を
設けた実施例によつて次のような効果が得られ
る。
設けた実施例によつて次のような効果が得られ
る。
脱水水中にはコロイド状の超微粉石炭粒子を
含有するので、これを粗粉砕ミル5に供給して
供給される石炭、水と一緒に粗粉砕するので、
製品高濃度脱灰スラリの擬塑性が高くなり貯蔵
安定性が良くなる。
含有するので、これを粗粉砕ミル5に供給して
供給される石炭、水と一緒に粗粉砕するので、
製品高濃度脱灰スラリの擬塑性が高くなり貯蔵
安定性が良くなる。
脱水水中にはコロイド状の超微粉石炭粒子を
含有するので、これを混合撹拌機13に供給し
て混合撹拌機13内の内容物と一緒に混合撹拌
するのでレオロジン特性がさらに擬塑性となり
きわめて貯蔵安定性の良い製品高濃度脱灰スラ
リを得ることが出来る。
含有するので、これを混合撹拌機13に供給し
て混合撹拌機13内の内容物と一緒に混合撹拌
するのでレオロジン特性がさらに擬塑性となり
きわめて貯蔵安定性の良い製品高濃度脱灰スラ
リを得ることが出来る。
なお、ライン28及びライン29の作用及び
効果は以下の実施例においても類似であるので
各実施例に関する説明は省略する。
効果は以下の実施例においても類似であるので
各実施例に関する説明は省略する。
第2図は、第1発明の第2実施例であり、3
0は超微粉砕ミル24の脱灰スラリの水分濃度
を調整するために供給される水(以下、超微粉
砕ミル調整水と記す)を貯蔵する超微粉砕ミル
調整水用タンク、31は超微粉砕ミル調整水の
供給ライン、32は超微粉砕24に供給する界
面活性剤などの添加剤(以下超微粉砕ミルと記
す)を貯蔵するミル添加剤用タンク、33は超
微粉砕ミル添加剤の供給ラインである。
0は超微粉砕ミル24の脱灰スラリの水分濃度
を調整するために供給される水(以下、超微粉
砕ミル調整水と記す)を貯蔵する超微粉砕ミル
調整水用タンク、31は超微粉砕ミル調整水の
供給ライン、32は超微粉砕24に供給する界
面活性剤などの添加剤(以下超微粉砕ミルと記
す)を貯蔵するミル添加剤用タンク、33は超
微粉砕ミル添加剤の供給ラインである。
そして、第2図に図示する実施例において
は、超微粉砕ミル24内の脱灰スラリの水分濃
度、粘性などを調整するために超微粉砕ミル2
4にタンク30からライン31を介して超微粉
砕ミル調整水及びタンク32からライン33を
介して超微粉砕ミル添加剤を供給して供給され
てくる返送調整高濃度脱灰スラリと一緒に超微
粉砕しながら摩砕しかつ混合撹拌して適当な水
分濃度(例えば石炭55%)、粘度にして混合撹
拌機13へ返送する。
は、超微粉砕ミル24内の脱灰スラリの水分濃
度、粘性などを調整するために超微粉砕ミル2
4にタンク30からライン31を介して超微粉
砕ミル調整水及びタンク32からライン33を
介して超微粉砕ミル添加剤を供給して供給され
てくる返送調整高濃度脱灰スラリと一緒に超微
粉砕しながら摩砕しかつ混合撹拌して適当な水
分濃度(例えば石炭55%)、粘度にして混合撹
拌機13へ返送する。
このように、タンク30,32、ライン3
1,33を設けることによつて次のような効果
が得られる。
1,33を設けることによつて次のような効果
が得られる。
超微粉砕ミルで超微粉砕する場合に、所要の
添加剤及び調整水が添加出来るので返送する超
微小粒含有調整脱灰スラリが非常に良質にでし
かも所望の返送スラリの状態になつているの
で、製品高濃度脱灰スラリの品質がさらに良好
なものとなる。
添加剤及び調整水が添加出来るので返送する超
微小粒含有調整脱灰スラリが非常に良質にでし
かも所望の返送スラリの状態になつているの
で、製品高濃度脱灰スラリの品質がさらに良好
なものとなる。
次に、本発明の第2発明は、上記第1発明をさ
らに改良するために提出されたものである。
らに改良するために提出されたものである。
すなわち、第2発明の特徴は第1発明において
脱水機から得られる脱灰脱水ケーキを混合撹拌機
に導く前に塊砕装置で微小な脱灰脱水ケーキに塊
砕することにある。
脱水機から得られる脱灰脱水ケーキを混合撹拌機
に導く前に塊砕装置で微小な脱灰脱水ケーキに塊
砕することにある。
以下、本発明の第2発明の好ましい実施例を第
3図に図示する実施例で詳述する。
3図に図示する実施例で詳述する。
第3図に図示する実施例は、第2発明に係る実
施例のフローシイートである。
施例のフローシイートである。
第3図に図示する実施例において、符号1及至
29は第1図に図示する実施例における符号1及
至29と均等物であるので説明を省略する。そし
て、34は塊砕装置であり、この塊砕装置34で
ライン12を介して供給される板状又は塊状の脱
灰脱水ケーキを小塊状又は微小塊状に塊砕するも
のである。35はこの小塊状又は微小塊状の脱灰
脱水ケーキ(以下小塊状脱灰脱水ケーキと記す)
を輸送するラインである。
29は第1図に図示する実施例における符号1及
至29と均等物であるので説明を省略する。そし
て、34は塊砕装置であり、この塊砕装置34で
ライン12を介して供給される板状又は塊状の脱
灰脱水ケーキを小塊状又は微小塊状に塊砕するも
のである。35はこの小塊状又は微小塊状の脱灰
脱水ケーキ(以下小塊状脱灰脱水ケーキと記す)
を輸送するラインである。
第3図に図示するこのような実施例は、第1図
に図示する実施例の場合において、脱水機10で
得られる脱灰脱水ケーキをライン12を介して塊
砕装置34に供給し板状又は塊状の脱灰脱水ケー
キを小塊状又は微小塊状に塊砕して小塊状脱灰脱
水ケーキとし、これを小塊状脱灰脱水ケーキライ
ン35を介して混合撹拌機13に供給する点に特
徴がある。
に図示する実施例の場合において、脱水機10で
得られる脱灰脱水ケーキをライン12を介して塊
砕装置34に供給し板状又は塊状の脱灰脱水ケー
キを小塊状又は微小塊状に塊砕して小塊状脱灰脱
水ケーキとし、これを小塊状脱灰脱水ケーキライ
ン35を介して混合撹拌機13に供給する点に特
徴がある。
なお、この場合も第2図にて図示するように、
超微粉砕ミル24に超微粉砕ミル調整水、超微粉
砕ミル添加剤を供給して適正な水分濃度、粘度等
を調整して良い。以下、第3発明及至第6発明に
係る各実施例においても同様である。
超微粉砕ミル24に超微粉砕ミル調整水、超微粉
砕ミル添加剤を供給して適正な水分濃度、粘度等
を調整して良い。以下、第3発明及至第6発明に
係る各実施例においても同様である。
以上、第2発明に係る実施例を示す第3図のフ
ローシイートに基づいて詳述したように、第2発
明は、第1発明で得られる上記(1)及至(8)に記載の
効果の他に次のような効果が得られる。
ローシイートに基づいて詳述したように、第2発
明は、第1発明で得られる上記(1)及至(8)に記載の
効果の他に次のような効果が得られる。
(9) 混合撹拌機に供給する脱灰脱水ケーキを小塊
状に塊砕して供給するために、混合撹拌機に供
給されるスラリ混合撹拌のための調整水、添加
剤及び返送超微小粒含有調整脱灰スラリとの均
一な混合撹拌及び調整がスムーズに行き良質で
均一な製品高濃度脱灰スラリを得ることが出来
る。
状に塊砕して供給するために、混合撹拌機に供
給されるスラリ混合撹拌のための調整水、添加
剤及び返送超微小粒含有調整脱灰スラリとの均
一な混合撹拌及び調整がスムーズに行き良質で
均一な製品高濃度脱灰スラリを得ることが出来
る。
(10) また、均一混合がスムーズに出来るので、製
品高濃度脱灰スラリの単位時間当たりの生産量
が著しく多くなり、したがつて生産性が向上す
る。
品高濃度脱灰スラリの単位時間当たりの生産量
が著しく多くなり、したがつて生産性が向上す
る。
次に、本発明の第3発明は上記第1発明をさ
らに改良するために提供されたものである。
らに改良するために提供されたものである。
すなわち、第3発明の特徴は第1発明におい
て、粗粉砕ミルから得られる低濃度スラリを脱
灰装置に導く前に分級器で粗粒含有低濃度スラ
リと粗粒カツト低濃度スラリとに分級し、粗粒
カツト低濃度スラリのみを脱灰装置に導くこと
にある。
て、粗粉砕ミルから得られる低濃度スラリを脱
灰装置に導く前に分級器で粗粒含有低濃度スラ
リと粗粒カツト低濃度スラリとに分級し、粗粒
カツト低濃度スラリのみを脱灰装置に導くこと
にある。
以下、本発明の第3発明の好ましい実施例を
第4図及び第5図に図示する実施例で詳述す
る。
第4図及び第5図に図示する実施例で詳述す
る。
第4図及び第5図に図示する実施例は、第3
発明に係る第1実施例及び第2実施例のフロー
シイートである。
発明に係る第1実施例及び第2実施例のフロー
シイートである。
第4図及び第5図に図示する実施例におい
て、符号1及至29のうち同符号のものは第1
図に図示する実施例における符号1及至29の
うち同符号のものと均等物であるので説明を省
略する。そして、9aは粗粒カツト低濃度脱灰
スラリの輸送ライン、12aは粗粒カツト脱灰
脱水ケーキの輸送ライン、36はライン6から
供給されてきた低濃度スラリ中の粗粒を分離し
粗粒含有低濃度スラリと粗粒カツト低濃度スラ
リとに分級する分級器、37は分級器36で分
級された粗粒含有低濃度スラリの排出ライン、
38は分級器36で分級された粗粒カツト低濃
度スラリの輸送ラインである。
て、符号1及至29のうち同符号のものは第1
図に図示する実施例における符号1及至29の
うち同符号のものと均等物であるので説明を省
略する。そして、9aは粗粒カツト低濃度脱灰
スラリの輸送ライン、12aは粗粒カツト脱灰
脱水ケーキの輸送ライン、36はライン6から
供給されてきた低濃度スラリ中の粗粒を分離し
粗粒含有低濃度スラリと粗粒カツト低濃度スラ
リとに分級する分級器、37は分級器36で分
級された粗粒含有低濃度スラリの排出ライン、
38は分級器36で分級された粗粒カツト低濃
度スラリの輸送ラインである。
第4図に図示するこのような実施例は、第1
図に図示する実施例の場合において、粗粒砕ミ
ル5で得られる低濃度スラリをライン6によつ
て分級器36に供給して粗粒含有低濃度スラリ
と粗粒カツト低濃度スラリとに分級し、粗粒カ
ツト低濃度スラリのみをライン38から脱灰装
置7に供給する点に特徴がある。
図に図示する実施例の場合において、粗粒砕ミ
ル5で得られる低濃度スラリをライン6によつ
て分級器36に供給して粗粒含有低濃度スラリ
と粗粒カツト低濃度スラリとに分級し、粗粒カ
ツト低濃度スラリのみをライン38から脱灰装
置7に供給する点に特徴がある。
以上、第3発明に係る第1実施例を示す第4
図のフローシイートに基づいて詳述したように
第3発明は、第1発明で得られる上記(1)及至(10)
に記載の効果の他に次のような効果が得られ
る。
図のフローシイートに基づいて詳述したように
第3発明は、第1発明で得られる上記(1)及至(10)
に記載の効果の他に次のような効果が得られ
る。
(11) 分級器で分級し、粗粒カツト低濃度脱灰スラ
リのみを製品の製造ラインに供給するので、製
品高濃度脱灰スラリ中には粗粒が非常に少なく
なり微小又は超微小石炭粒が増大することによ
り製品高濃度脱灰スラリのレオロジー特性が擬
塑性となり貯蔵安定性が向上する。
リのみを製品の製造ラインに供給するので、製
品高濃度脱灰スラリ中には粗粒が非常に少なく
なり微小又は超微小石炭粒が増大することによ
り製品高濃度脱灰スラリのレオロジー特性が擬
塑性となり貯蔵安定性が向上する。
(12) 分級品で分級するので製品高濃度脱灰スラリ
中の粗粒の最大径を任意に選ぶことが出来る。
したがつて、所望の粒度分布の製品高濃度脱灰
スラリを得ることが容易になる。
中の粗粒の最大径を任意に選ぶことが出来る。
したがつて、所望の粒度分布の製品高濃度脱灰
スラリを得ることが容易になる。
(13) 分級器で分級し、粗粒カツト低高濃度脱灰ス
ラリのみを製品の製造ラインに供給するので、
製品高濃度脱灰スラリ中の粗粒が非常に少なく
なる。したがつて、ボイラ等の燃焼手段で燃焼
させた場合に、未燃炭分が極めて少なくなりボ
イラ内の残滓も殆どなくなつてしかも燃焼効率
が良くなる。
ラリのみを製品の製造ラインに供給するので、
製品高濃度脱灰スラリ中の粗粒が非常に少なく
なる。したがつて、ボイラ等の燃焼手段で燃焼
させた場合に、未燃炭分が極めて少なくなりボ
イラ内の残滓も殆どなくなつてしかも燃焼効率
が良くなる。
また、第5図は第3発明の第2実施例であり、
分級器36で得られる粗粒含有低濃度スラリを粗
粒含有低濃度スラリの返送循環ライン37aを介
して粗粉砕ミル5に返送し、含有されている粗粒
をさらに粗粉砕ミル5で細小又は微小石炭粒に粉
砕するものである。
分級器36で得られる粗粒含有低濃度スラリを粗
粒含有低濃度スラリの返送循環ライン37aを介
して粗粉砕ミル5に返送し、含有されている粗粒
をさらに粗粉砕ミル5で細小又は微小石炭粒に粉
砕するものである。
このように、第5図に図示する第3発明の第2
実施例では次の効果がさらに得られる。
実施例では次の効果がさらに得られる。
粗粒含有低濃度スラリを再度粗粉砕ミル5で
粗粉砕するので、製品高濃度脱灰スラリ中には
粗粒がさらに非常に小さくなり、一方微小及び
超微小石炭粒が増大することにより製品高濃度
脱灰スラリのレオロジー特性が非常に擬塑性と
なり貯蔵安定性が向上する。
粗粉砕するので、製品高濃度脱灰スラリ中には
粗粒がさらに非常に小さくなり、一方微小及び
超微小石炭粒が増大することにより製品高濃度
脱灰スラリのレオロジー特性が非常に擬塑性と
なり貯蔵安定性が向上する。
分級器36で分級し、粗粒含有低濃度スラリ
は再度粗粉砕ミル5で粉砕するので、製品高濃
度脱灰スラリ中の粗粒の最大径をきわめて任意
に選ぶことが出来る。したがつて、所望の粒度
分布の製品高濃度脱灰スラリを得ることがきわ
めて容易になる。
は再度粗粉砕ミル5で粉砕するので、製品高濃
度脱灰スラリ中の粗粒の最大径をきわめて任意
に選ぶことが出来る。したがつて、所望の粒度
分布の製品高濃度脱灰スラリを得ることがきわ
めて容易になる。
分級器36で分級し粗粒含有低濃度スラリは
再度粗粉砕ミル5で粉砕するので、製品高濃度
脱灰スラリ中の粗粒が非常に少なくなる。した
がつて、ボイラ等の燃焼手段で燃焼させた場合
に、未燃炭分がさらに極めて少なくなりボイラ
内の残滓もきわめて少なくなり、しかも燃焼効
率がさらに良くなる。
再度粗粉砕ミル5で粉砕するので、製品高濃度
脱灰スラリ中の粗粒が非常に少なくなる。した
がつて、ボイラ等の燃焼手段で燃焼させた場合
に、未燃炭分がさらに極めて少なくなりボイラ
内の残滓もきわめて少なくなり、しかも燃焼効
率がさらに良くなる。
次に、本発明の第4発明は、本発明の第2発明
及び第3発明が有する効果の相乗効果をねらつて
さらに良質の製品高濃度脱灰スラリを得る目的で
提供されたものである。
及び第3発明が有する効果の相乗効果をねらつて
さらに良質の製品高濃度脱灰スラリを得る目的で
提供されたものである。
すなわち、第4発明の特徴は第2発明及び第3
発明において、粗粉砕ミルから得られる低濃度ス
ラリを脱灰装置に導く前に分級器で粗粒含有低濃
度スラリと粗粒カツト低濃度スラリとに分級し、
粗粒カツト低濃度スラリのみを脱灰装置に導いた
のち脱水機に導くことと、脱水機から得られる粗
粒カツト脱灰脱水ケーキを混合撹拌機に導く前に
塊砕装置で微小な脱灰脱水ケーキを塊砕すること
にある。
発明において、粗粉砕ミルから得られる低濃度ス
ラリを脱灰装置に導く前に分級器で粗粒含有低濃
度スラリと粗粒カツト低濃度スラリとに分級し、
粗粒カツト低濃度スラリのみを脱灰装置に導いた
のち脱水機に導くことと、脱水機から得られる粗
粒カツト脱灰脱水ケーキを混合撹拌機に導く前に
塊砕装置で微小な脱灰脱水ケーキを塊砕すること
にある。
以下、本発明の第4発明の好ましい実施例を第
6図及び第7図に図示する実施例で詳述する。
6図及び第7図に図示する実施例で詳述する。
第6図及び第7図に図示する実施例は、第4発
明に係る第1実施例及び第2実施例のフローシイ
ートである。
明に係る第1実施例及び第2実施例のフローシイ
ートである。
第6図及び第7図に図示する実施例において、
符号1及至38のうちの同符号のものは第1図及
至第5図に図示する実施例における符号1及び3
8のうちの同符号のものと均等物であるので説明
を省略する。なお、9aは粗粒カツト低濃度脱灰
スラリの輸送ライン、12aは粗粒カツト脱灰脱
水ケーキの輸送ライン、35aは小塊状粗粒カツ
ト脱灰脱水ケーキの輸送ラインである。
符号1及至38のうちの同符号のものは第1図及
至第5図に図示する実施例における符号1及び3
8のうちの同符号のものと均等物であるので説明
を省略する。なお、9aは粗粒カツト低濃度脱灰
スラリの輸送ライン、12aは粗粒カツト脱灰脱
水ケーキの輸送ライン、35aは小塊状粗粒カツ
ト脱灰脱水ケーキの輸送ラインである。
第6図に図示するこのような実施例は、第3図
乃至第5図に図示する実施例の場合において、粗
粉砕ミル5で得られる低濃度スラリをライン6に
よつて分級器36に供給して粗粒含有低濃度スラ
リと粗粒カツト低濃度スラリとに分級し、粗粒カ
ツト低濃度スラリのみをライン38から脱灰装置
7に供給すること及び脱水機10で得られる粗粒
カツト脱灰脱水ケーキはライン12aを介して塊
砕装置34に供給し、板状又は塊状の脱灰脱水ケ
ーキを小塊状又は微小塊状に塊砕して小塊状脱灰
脱水ケーキとし、これをライン35aを介して混
合撹拌機13に供給する点に特徴がある。
乃至第5図に図示する実施例の場合において、粗
粉砕ミル5で得られる低濃度スラリをライン6に
よつて分級器36に供給して粗粒含有低濃度スラ
リと粗粒カツト低濃度スラリとに分級し、粗粒カ
ツト低濃度スラリのみをライン38から脱灰装置
7に供給すること及び脱水機10で得られる粗粒
カツト脱灰脱水ケーキはライン12aを介して塊
砕装置34に供給し、板状又は塊状の脱灰脱水ケ
ーキを小塊状又は微小塊状に塊砕して小塊状脱灰
脱水ケーキとし、これをライン35aを介して混
合撹拌機13に供給する点に特徴がある。
以上、第4発明に係る実施例を示す第6図のフ
ローシイートに基づいて詳述したよう、第4発明
は第1発明及至第3発明で得られる上記(1)及至(13)
に記載の効果の他に次のような効果が得られる。
ローシイートに基づいて詳述したよう、第4発明
は第1発明及至第3発明で得られる上記(1)及至(13)
に記載の効果の他に次のような効果が得られる。
(14) 脱灰、脱水する前に分級し、粗粒カツト低濃
度脱灰スラリのみを脱水し、さらに脱水後の板
状又は塊状の粗粒カツト脱灰脱水ケーキを塊砕
装置で小塊状に塊砕して混合撹拌機に供給する
ため、また、混合撹拌機では常に超微ミルで超
微粉砕されながら摩砕された超微小粒含有調整
脱灰スラリが返送されて来て一緒に混合撹拌さ
れて良好な混練状態となるのでこれらの相乗効
果によつて極めて良質な製品高濃度脱灰スラリ
を得ることが出来る。
度脱灰スラリのみを脱水し、さらに脱水後の板
状又は塊状の粗粒カツト脱灰脱水ケーキを塊砕
装置で小塊状に塊砕して混合撹拌機に供給する
ため、また、混合撹拌機では常に超微ミルで超
微粉砕されながら摩砕された超微小粒含有調整
脱灰スラリが返送されて来て一緒に混合撹拌さ
れて良好な混練状態となるのでこれらの相乗効
果によつて極めて良質な製品高濃度脱灰スラリ
を得ることが出来る。
また、第7図は、第4発明の第2実施例であ
り、第6図に図示する第4発明の第1実施例に、
上記第3発明の第2実施例を図示する第5図のフ
ローシイートで説明した構成、作用を付加して、
上記及至に記載した効果のほかに次の効果を
ねらつたものである。
り、第6図に図示する第4発明の第1実施例に、
上記第3発明の第2実施例を図示する第5図のフ
ローシイートで説明した構成、作用を付加して、
上記及至に記載した効果のほかに次の効果を
ねらつたものである。
脱灰脱水する前に分級し粗粒含有低濃度スラ
リは粗粉砕ミル5へ返送して再度粉砕し、粗粒
カツト低濃度スラリのみを脱灰脱水し、さらに
脱水後の板状又は塊状の粗粒カツト脱灰脱水ケ
ーキを塊砕装置34で小塊状に塊砕して混合撹
拌機13に供給するため、また、混合撹拌機1
3で常にスラリ調整槽21で返送調整高濃度脱
灰スラリが超微粉砕ミル24で超微粉砕されな
がら摩砕された超微小粒含有調整脱灰スラリが
返送されて来て一緒に混合撹拌されて良好な混
練状態になるので、これらの相乗効果によつて
極めて良質な製品高濃度脱灰スラリを容易に得
ることが出来る。
リは粗粉砕ミル5へ返送して再度粉砕し、粗粒
カツト低濃度スラリのみを脱灰脱水し、さらに
脱水後の板状又は塊状の粗粒カツト脱灰脱水ケ
ーキを塊砕装置34で小塊状に塊砕して混合撹
拌機13に供給するため、また、混合撹拌機1
3で常にスラリ調整槽21で返送調整高濃度脱
灰スラリが超微粉砕ミル24で超微粉砕されな
がら摩砕された超微小粒含有調整脱灰スラリが
返送されて来て一緒に混合撹拌されて良好な混
練状態になるので、これらの相乗効果によつて
極めて良質な製品高濃度脱灰スラリを容易に得
ることが出来る。
次に本発明の第5発明は、本発明の第3発明を
さらに改良したものである。
さらに改良したものである。
すなわち、第5発明の特徴は第3発明におい
て、粗粉砕ミルから得られる低濃度スラリを分級
品に導く前に希釈水にて希釈したのち、この希釈
低濃度スラリを分級器に導くことにある。
て、粗粉砕ミルから得られる低濃度スラリを分級
品に導く前に希釈水にて希釈したのち、この希釈
低濃度スラリを分級器に導くことにある。
以下、本発明の第5発明の好ましい実施例を第
8図及び第9図に図示する実施例で記述する。
8図及び第9図に図示する実施例で記述する。
第8図及び第9図に図示する実施例は、第5発
明に係る第1実施例及び第2実施例のフローシイ
ートである。
明に係る第1実施例及び第2実施例のフローシイ
ートである。
第8図及び第9図に図示する実施例において、
符号1及至36のうち同符号のものは第1図及び
第7図に図示する実施例における符号1及至38
のうちの同符号のものと均等物であるので説明を
省略する。そして、9bは粗粒カツト希釈低濃度
脱灰スラリの輸送ライン、12aは粗粒カツト脱
灰脱水ケーキの輸送ライン、37bは粗粒含有希
釈低濃度スラリの排出ライン、38aは粗粒カツ
ト希釈低濃度スラリの輸送ライン、39はライン
6を介して供給されてくる低濃度スラリを希釈水
で分級しやすい濃度まで薄める希釈用タンク、4
0は希釈水用のタンク、41は希釈水タンク40
の希釈水を供給する希釈水の供給ライン、42は
希釈用タンク39で希釈されて得られる石炭15〜
40重量%、水60〜85重量%低濃度スラリ(以下、
希釈低濃度スラリと記す)を輸送するラインであ
る。
符号1及至36のうち同符号のものは第1図及び
第7図に図示する実施例における符号1及至38
のうちの同符号のものと均等物であるので説明を
省略する。そして、9bは粗粒カツト希釈低濃度
脱灰スラリの輸送ライン、12aは粗粒カツト脱
灰脱水ケーキの輸送ライン、37bは粗粒含有希
釈低濃度スラリの排出ライン、38aは粗粒カツ
ト希釈低濃度スラリの輸送ライン、39はライン
6を介して供給されてくる低濃度スラリを希釈水
で分級しやすい濃度まで薄める希釈用タンク、4
0は希釈水用のタンク、41は希釈水タンク40
の希釈水を供給する希釈水の供給ライン、42は
希釈用タンク39で希釈されて得られる石炭15〜
40重量%、水60〜85重量%低濃度スラリ(以下、
希釈低濃度スラリと記す)を輸送するラインであ
る。
第8図に図示するこのような実施例は、第4図
に図示する実施例の場合において、粗粉砕ミル5
で得られる低濃度スラリをライン6によつて希釈
用タンク39に導き、この希釈用タンク39でタ
ンク40からライン41を介して供給される希釈
水で分級しやすい濃度まで薄める。すなわち、石
炭15〜40重量%の希釈低濃度スラリにする。この
希釈濃度スラリをライン42によつて分級器36
に供給して粗粒含有希釈低濃度スラリと粗粒カツ
ト希釈低濃度スラリに分級する。そして、この粗
粒カツト希釈低濃度スラリをライン38aから脱
灰装置7に供給する点に特徴がある。
に図示する実施例の場合において、粗粉砕ミル5
で得られる低濃度スラリをライン6によつて希釈
用タンク39に導き、この希釈用タンク39でタ
ンク40からライン41を介して供給される希釈
水で分級しやすい濃度まで薄める。すなわち、石
炭15〜40重量%の希釈低濃度スラリにする。この
希釈濃度スラリをライン42によつて分級器36
に供給して粗粒含有希釈低濃度スラリと粗粒カツ
ト希釈低濃度スラリに分級する。そして、この粗
粒カツト希釈低濃度スラリをライン38aから脱
灰装置7に供給する点に特徴がある。
また、第9図は第5発明の第2実施例であり、
分級器36で得られる粗粒含有希釈低濃度スラリ
を粗粒含有希釈低濃度スラリの返送循環ライン3
7cを介して粗粉砕ミル5に返送し、含有されて
いる粗粒をさらに粗粒砕ミル5で細小又は微小石
炭粒に粉砕するものである。
分級器36で得られる粗粒含有希釈低濃度スラリ
を粗粒含有希釈低濃度スラリの返送循環ライン3
7cを介して粗粉砕ミル5に返送し、含有されて
いる粗粒をさらに粗粒砕ミル5で細小又は微小石
炭粒に粉砕するものである。
以上、第5発明に係る実施例を示す第8図及び
第9図のフローシイートに基づいて詳述したよう
に、第5発明は第1発明及び第3発明で得られる
上記(1)及至(14)に記載の効果の他に次のような効果
が得られる。
第9図のフローシイートに基づいて詳述したよう
に、第5発明は第1発明及び第3発明で得られる
上記(1)及至(14)に記載の効果の他に次のような効果
が得られる。
(15) 分級器で分級する前に石炭20〜60重量%の低
濃度スラリを希釈して石炭15〜40重量%の低濃
度スラリを希釈して石炭15〜40重量%の薄い希
釈低濃度スラリにするので、分級器での分級能
率が向上し、製品高濃度脱灰スラリの大量生産
が可能である。
濃度スラリを希釈して石炭15〜40重量%の低濃
度スラリを希釈して石炭15〜40重量%の薄い希
釈低濃度スラリにするので、分級器での分級能
率が向上し、製品高濃度脱灰スラリの大量生産
が可能である。
次に、本発明の第6発明は上記第1発明及至第
5発明をさらに改良したものである。
5発明をさらに改良したものである。
すなわち、第6発明の特徴は第5発明におい
て、脱水機から得られる粗粒カツト脱灰脱水ケー
キを混合撹拌機に導く前に塊砕装置で微小な脱灰
脱水ケーキに塊砕することにある。
て、脱水機から得られる粗粒カツト脱灰脱水ケー
キを混合撹拌機に導く前に塊砕装置で微小な脱灰
脱水ケーキに塊砕することにある。
以下、本発明の第6発明の好ましい実施例を第
10図及び第11図に図示する実施例で詳術す
る。
10図及び第11図に図示する実施例で詳術す
る。
第10図及び第11図に図示する実施例は、第
6発明に係る第1実施例及び第2実施例のフロー
シイートである。
6発明に係る第1実施例及び第2実施例のフロー
シイートである。
第10図及び第11図に図示する実施例におい
て、符号1及至42のうち同符号のもの及び符号
9a,12a,35a,37b,37c,38a
は第8図及び第9図に図示する実施例における符
号1及至42のうち同符号のもの及び符号9a,
12a,35a,37b,37c,38aと均等
物であらるので説明を省略する。
て、符号1及至42のうち同符号のもの及び符号
9a,12a,35a,37b,37c,38a
は第8図及び第9図に図示する実施例における符
号1及至42のうち同符号のもの及び符号9a,
12a,35a,37b,37c,38aと均等
物であらるので説明を省略する。
第10図に図示するこのような実施例は、第8
図に図示する実施例の場合において脱水機10で
得られる粗粒カツト脱灰脱水ケーキをライン12
aを介して塊砕装置34に供給し板状又は塊状の
脱灰脱水ケーキを小塊状又は微小塊状に塊砕して
小塊状粗粒カツト脱灰脱水ケーキとし、これをラ
イン35aを介して混合撹拌機13に供給する点
に特徴がある。
図に図示する実施例の場合において脱水機10で
得られる粗粒カツト脱灰脱水ケーキをライン12
aを介して塊砕装置34に供給し板状又は塊状の
脱灰脱水ケーキを小塊状又は微小塊状に塊砕して
小塊状粗粒カツト脱灰脱水ケーキとし、これをラ
イン35aを介して混合撹拌機13に供給する点
に特徴がある。
以上、第6発明に係る実施例を示す第10図の
フローシイートに基づいて詳述したように、第6
発明は第1発明及至第5発明で得られる上記(1)及
至(15)に記載の効果の他に次のような効果が得られ
る。
フローシイートに基づいて詳述したように、第6
発明は第1発明及至第5発明で得られる上記(1)及
至(15)に記載の効果の他に次のような効果が得られ
る。
(16) 分級する前に分級しやすいように希釈し、ま
た、分級によつて粗粒をカツトし、粗粒カツト
希釈低濃度スラリのみを脱灰したのち脱水し、
さらに脱水後の板状又は塊状の粗粒カツト脱灰
脱水ケーキを塊砕装置で小塊状に塊砕して混合
撹拌機に供給するため、また、混合撹拌機では
常に返送調整高濃度脱灰スラリが超微粉砕ミル
で超微粉砕されながら摩砕され丸味を帯びた超
微小粒を含有する脱灰スラリが返送循環されて
来て一緒に混合撹拌されて良好な混練状態にな
るので、これらの相乗効果によつて極めて良質
な製品高濃度脱灰スラリを得ることができる。
た、分級によつて粗粒をカツトし、粗粒カツト
希釈低濃度スラリのみを脱灰したのち脱水し、
さらに脱水後の板状又は塊状の粗粒カツト脱灰
脱水ケーキを塊砕装置で小塊状に塊砕して混合
撹拌機に供給するため、また、混合撹拌機では
常に返送調整高濃度脱灰スラリが超微粉砕ミル
で超微粉砕されながら摩砕され丸味を帯びた超
微小粒を含有する脱灰スラリが返送循環されて
来て一緒に混合撹拌されて良好な混練状態にな
るので、これらの相乗効果によつて極めて良質
な製品高濃度脱灰スラリを得ることができる。
また、第11図は第6発明の第2実施例であ
り、第10図に図示する第6発明の第1実施例
に、上記第5発明の第2実施例を図示する第9図
のフローシイートで説明した構成、作用を付加し
て、上記及至に記載した効果の他に次の効果
をねらつたものである。
り、第10図に図示する第6発明の第1実施例
に、上記第5発明の第2実施例を図示する第9図
のフローシイートで説明した構成、作用を付加し
て、上記及至に記載した効果の他に次の効果
をねらつたものである。
分級する前に分級しやすいように希釈し、ま
た分級によつて粗粒をカツトし粗粒含有希釈低
濃度スラリは粗粒砕ミル5に返送して再度粉砕
し、粗粒がカツトされた希釈低濃度スラリのみ
を脱灰したのち脱水し、さらにに脱水後の板状
又は塊状の粗粒カツト脱灰脱水ケーキを塊砕装
置34で小塊状に塊砕して混合撹拌機13に供
給するため、また、混合撹拌機13では常に返
送調整高濃度脱灰スラリが超微粉砕ミル24で
超微粉砕されながら摩砕される丸味を帯びた超
微小粒含有する脱灰スラリが返送循環されて来
て一緒に混合撹拌されて良好な混練状態になる
ので、これらの相乗効果によつて灰分の少ない
極めて良質の製品高濃度脱灰スラリを得ること
が出来る。
た分級によつて粗粒をカツトし粗粒含有希釈低
濃度スラリは粗粒砕ミル5に返送して再度粉砕
し、粗粒がカツトされた希釈低濃度スラリのみ
を脱灰したのち脱水し、さらにに脱水後の板状
又は塊状の粗粒カツト脱灰脱水ケーキを塊砕装
置34で小塊状に塊砕して混合撹拌機13に供
給するため、また、混合撹拌機13では常に返
送調整高濃度脱灰スラリが超微粉砕ミル24で
超微粉砕されながら摩砕される丸味を帯びた超
微小粒含有する脱灰スラリが返送循環されて来
て一緒に混合撹拌されて良好な混練状態になる
ので、これらの相乗効果によつて灰分の少ない
極めて良質の製品高濃度脱灰スラリを得ること
が出来る。
第1図は本発明の第1発明に係る第1実施例の
フローシイート、第2図はその第2実施例のフロ
ーシイート、第3図は第2発明に係る第1実施例
のフローシイート、第4図は第3発明に係る第1
実施例のフローシイート、第5図は第3発明に係
る第2実施例のフローシイート、第6図は第4発
明に係る第1実施例のフローシイート、第7図は
第4発明に係る第2実施例のフローシイート、第
8図は第5発明に係る第1実施例のフローシイー
ト、第9図は第5発明に係る第2実施例のフロー
シイート、第10図は第6発明に係る第1実施例
のフローシイート、第11図は第6発明に係る第
2実施例のフローシイート、第12図は従来の低
濃度湿式高濃度スラリの製造方法に関するフロー
シイートである。 1…石炭の供給貯留槽、2…石炭の供給ライ
ン、3…粗粉砕ミル供給水用タンク、4…粗粒砕
ミル供給水の供給ライン、5…粗粒砕ミル、6…
低濃度スラリの輸送ライン、7…脱灰装置、8…
灰分の排出ライン、9…低濃度脱灰スラリの輸送
ライン、9a…粗粒カツト低濃度脱灰スラリの輸
送ライン、9b…粗粒カツト希釈低濃度脱灰スラ
リの輸送ライン、10…脱水機、11…脱水水の
排出ライン、12…脱灰脱水ケーキの輸送ライ
ン、12a…粗粒カツト脱灰脱水ケーキの輸送ラ
イン、13…混合撹拌機、14…調整水用タン
ク、15…調整水の供給ライン、16…添加剤用
タンク、17…添加剤の供給ライン、18…混練
高濃度脱灰スラリの輸送ライン、19…分散機、
20…分散高濃度脱灰スラリの輸送ライン、21
…スラリ調整槽、22…調整高濃度脱灰スラリの
輸送ライン、23…返送調整高濃度脱灰スラリの
返送循環ライン、24…超微粉砕ミル、25…超
微小粒含有調整脱灰スラリの返送循環ライン、2
6…製品高濃度脱灰スラリの輸送ライン、27…
製品高濃度脱灰スラリ用タンク、28…脱水水の
返送循環ライン、29…脱水水の供給ライン、3
0…超微粉砕ミル調整水用タンク、31…超微粉
砕ミル調整水の供給ライン、32…超微粉砕ミル
添加剤用のタンク、33…超微粉砕ミル添加剤用
の供給ライン、34…塊砕装置、35…小塊状脱
灰脱水ケーキの輸送ライン、35a…小塊状粗粒
カツト脱灰脱水ケーキの輸送ライン、36…分級
器、37…粗粒含有低濃度スラリの排出ライン、
37a…粗粒含有低濃度スラリの返送循環ライ
ン、37b…粗粒含有希釈低濃度スラリの排出ラ
イン、37c…粗粒含有希釈低濃度スラリの返送
循環ライン、38…粗粒カツト低濃度スラリの輸
送ライン、38a…粗粒カツト希釈低濃度スラリ
の輸送ライン、39…希釈用タンク、40…希釈
水用タンク、41…希釈水の供給ライン、42…
希釈低濃度スラリの輸送ライン。
フローシイート、第2図はその第2実施例のフロ
ーシイート、第3図は第2発明に係る第1実施例
のフローシイート、第4図は第3発明に係る第1
実施例のフローシイート、第5図は第3発明に係
る第2実施例のフローシイート、第6図は第4発
明に係る第1実施例のフローシイート、第7図は
第4発明に係る第2実施例のフローシイート、第
8図は第5発明に係る第1実施例のフローシイー
ト、第9図は第5発明に係る第2実施例のフロー
シイート、第10図は第6発明に係る第1実施例
のフローシイート、第11図は第6発明に係る第
2実施例のフローシイート、第12図は従来の低
濃度湿式高濃度スラリの製造方法に関するフロー
シイートである。 1…石炭の供給貯留槽、2…石炭の供給ライ
ン、3…粗粉砕ミル供給水用タンク、4…粗粒砕
ミル供給水の供給ライン、5…粗粒砕ミル、6…
低濃度スラリの輸送ライン、7…脱灰装置、8…
灰分の排出ライン、9…低濃度脱灰スラリの輸送
ライン、9a…粗粒カツト低濃度脱灰スラリの輸
送ライン、9b…粗粒カツト希釈低濃度脱灰スラ
リの輸送ライン、10…脱水機、11…脱水水の
排出ライン、12…脱灰脱水ケーキの輸送ライ
ン、12a…粗粒カツト脱灰脱水ケーキの輸送ラ
イン、13…混合撹拌機、14…調整水用タン
ク、15…調整水の供給ライン、16…添加剤用
タンク、17…添加剤の供給ライン、18…混練
高濃度脱灰スラリの輸送ライン、19…分散機、
20…分散高濃度脱灰スラリの輸送ライン、21
…スラリ調整槽、22…調整高濃度脱灰スラリの
輸送ライン、23…返送調整高濃度脱灰スラリの
返送循環ライン、24…超微粉砕ミル、25…超
微小粒含有調整脱灰スラリの返送循環ライン、2
6…製品高濃度脱灰スラリの輸送ライン、27…
製品高濃度脱灰スラリ用タンク、28…脱水水の
返送循環ライン、29…脱水水の供給ライン、3
0…超微粉砕ミル調整水用タンク、31…超微粉
砕ミル調整水の供給ライン、32…超微粉砕ミル
添加剤用のタンク、33…超微粉砕ミル添加剤用
の供給ライン、34…塊砕装置、35…小塊状脱
灰脱水ケーキの輸送ライン、35a…小塊状粗粒
カツト脱灰脱水ケーキの輸送ライン、36…分級
器、37…粗粒含有低濃度スラリの排出ライン、
37a…粗粒含有低濃度スラリの返送循環ライ
ン、37b…粗粒含有希釈低濃度スラリの排出ラ
イン、37c…粗粒含有希釈低濃度スラリの返送
循環ライン、38…粗粒カツト低濃度スラリの輸
送ライン、38a…粗粒カツト希釈低濃度スラリ
の輸送ライン、39…希釈用タンク、40…希釈
水用タンク、41…希釈水の供給ライン、42…
希釈低濃度スラリの輸送ライン。
Claims (1)
- 1 石炭を水中で粗粉砕して、低濃度石炭スラリ
を作り、ついで上記低濃度石炭水スラリを脱灰し
たのち脱水し、得られる脱灰脱水ケーキを混合攪
拌機に導き、同混合攪拌機で供給される調整水、
添加剤及び上記脱灰脱水ケーキを返送されてくる
返送超微小粒含有調整脱灰石炭水スラリとともに
混合・攪拌して混練高濃度脱灰石炭水スラリを作
り、さらに上記混練高濃度脱灰石炭水スラリを分
散機に導き、同分散機で上記添加剤を上記混練高
濃度脱灰石炭水スラリ中に均一に分散させ、得ら
れる分散高濃度脱灰石炭水スラリをさらにスラリ
調整槽にて調整して製品として供給し、かつ上記
調整高濃度脱灰石炭水スラリの1部を超微粉砕し
て超微小粒含有調整脱灰石炭スラリとしたのち上
記混合攪拌機に返送循環させることを特徴とする
高濃度石炭水スラリの製造方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP17535885A JPS6236491A (ja) | 1985-08-09 | 1985-08-09 | 高濃度石炭水スラリの製造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP17535885A JPS6236491A (ja) | 1985-08-09 | 1985-08-09 | 高濃度石炭水スラリの製造方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS6236491A JPS6236491A (ja) | 1987-02-17 |
JPH0576992B2 true JPH0576992B2 (ja) | 1993-10-25 |
Family
ID=15994677
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP17535885A Granted JPS6236491A (ja) | 1985-08-09 | 1985-08-09 | 高濃度石炭水スラリの製造方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS6236491A (ja) |
-
1985
- 1985-08-09 JP JP17535885A patent/JPS6236491A/ja active Granted
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPS6236491A (ja) | 1987-02-17 |
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Legal Events
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---|---|---|---|
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