RU2087527C1 - Способ получения угольных брикетов - Google Patents

Способ получения угольных брикетов Download PDF

Info

Publication number
RU2087527C1
RU2087527C1 RU9595115706A RU95115706A RU2087527C1 RU 2087527 C1 RU2087527 C1 RU 2087527C1 RU 9595115706 A RU9595115706 A RU 9595115706A RU 95115706 A RU95115706 A RU 95115706A RU 2087527 C1 RU2087527 C1 RU 2087527C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coal
briquettes
slurry
content
moisture
Prior art date
Application number
RU9595115706A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Г. Лурий
Ю.И. Терентьев
Original Assignee
Лурий Валерий Григорьевич
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 Лурий Валерий Григорьевич filed Critical Лурий Валерий Григорьевич
Priority to RU9595115706A priority Critical patent/RU2087527C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2087527C1 publication Critical patent/RU2087527C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel

Landscapes

  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Abstract

Использование: в качестве топлива для сжигания в бытовых и промышленных топках. Сущность изобретения: способ получения угольных брикетов включает обезвоживание угольного шлама до 10 - 35% влажности, перемешивание угольных частиц и минеральной составляющей исходного шлама, последующее формование обезвоженного шлама с гранулометрическим составом минус 1 мм не менее 90%, с общей зольностью 30 - 70% при содержании в золе оксида кремния 25 - 60% и (или) оксида алюминия 17 - 50%, при давлении 0,001 - 20 МПа и последующую термообработку при 200 - 700oC в течение 1 - 60 мин в неокислительной среде; дополнительно угольный шлам содержит не менее 25% спекающихся углей. При этом получают угольный брикет прочный, пористый, водостойкий, с малым содержанием влажности, органических и летучих веществ, который имеет рациональную формообразующую поверхность; механическая прочность, водостойкость брикета из угольного шлама обеспечивают его хорошую сохранность при транспортировке и при неблагоприятных атмосферных воздействиях. 2з.п.ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к технологии окускования угольных шламов и мелких классов угля. Полученные брикеты могут быть использованы в качестве топлива для сжигания в бытовых и промышленных топках.
Известен способ окускования каменноугольной мелочи, угольных шламов крупностью до 6 мм, влажностью не менее 10% выходом летучих не менее 12% в штемпельном блоке при пропускании через загрузку импульсного тока высокой частоты с нагревом всей массы угольных частиц или их поверхности до 500 - 800oC (1).
Недостатками способа являются высокие энергетические затраты, высокая плотность брикетов, которая препятствует выгоранию угля в центральной части брикета.
Известен способ получения брикетированных отходов угля, включающий сгущение суспензии тонких фракций от отходов угля с содержанием фракций до 0,1 мм 70 90 мас. и зольностью 60 80% смешение ее с сухими отходами обогащения угля фракции менее 10 мм, формование и обезвоживание смеси отходов при 20 40 МПа в течение 10 20 с до влажности 5,6 12,7% (2). По этому способу получают брикеты с прочностью 9,1 24,6 кг/брикет с плотностью 2,2 - 2,4 кг/см3.
Недостатками способа являются высокие капитальные затраты на строительство установки, неустойчивость технологических режимов при одновременном обезвоживании и формовании массы, низкая прочность брикетов и слишком высокая плотность брикетов, которая обусловливает неполноту выгорания угля.
Наиболее близким является известный способ получения угольных брикетов из обезвоженного угольного шлама и/или угольной мелочи с содержанием воды 5 8 вес.ч. с добавлением 3 10 вес.ч. лигносульфоната (сухого или жидкого) путем формования смеси при 100 200 МПа в брикеты и последующую термообработку брикетов при 200 600oC и до 700oC при использовании коксующихся углей, в течение от 10 мин до 120 мин; для формования используют уголь с зольностью 2,5 10% содержащем летучих 4 20% с грансоставом: +3 мм 20% +0,5 мм 30 55% и +0,2 мм 50-75% (3). В результате получают бездымное, прочное и водостойкое топливо.
Недостатком известного способа является то, что применение связующего увеличивают затраты, а плотность получаемых брикетов препятствует выгоранию угля из середины брикетов.
Предложенный способ обеспечивает снижение первоначальных капитальных затрат, уменьшение потребляемой при производстве энергии, повышение производительности, улучшение потребительских свойств топливного брикета за счет повышения его прочности, водостойкости и полноту выгорания угля в брикете.
Сущность изобретения: способ получения угольных брикетов включает обезвоживание угольного шлама до 10 35% влажности, перемешивание угольных частиц и минеральной составляющей исходного шлама, последующее формование обезвоженной указанной массы с гранулометрическим составом минус 1 мм не менее 90% с общей зольностью 30 70% при содержании в золе оксида кремния 25 60% и (или) оксида алюминия 17 50% при давлении 0,001 20 МПа и последующую термообработку при 200 700oC в течение 1 60 мин в неокислительной среде; дополнительно угольный шлам содержит не менее 25% спекающихся углей.
При этом получают угольный брикет прочный, пористый, водостойкий, с малым содержанием влажности, органических и летучих веществ, который имеет рациональную формообразующую поверхность. Высокая механическая прочность, водостойкость брикета из угольного шлама обеспечивают его хорошую сохранность при транспортировке и при неблагоприятных атмосферных воздействиях. Кроме того, брикет имеет теплотворную способность выше, чем у исходного шлама, что связано с пониженным содержанием в нем влажности, органических и летучих веществ при термообработке. Пористость брикетов обеспечивает полное выгорание угля при сжигании брикетов. При сгорании брикета обеспечивает пониженное содержание выбрасываемых в атмосферу вредных веществ. Брикеты могут использоваться в энергетических целях и в комунально-бытовом секторе, а зольный остаток в строительстве и других отраслях.
Реализация предложенного способа позволяет получить в сравнении с известным способом-прототипом меньшие первоначальные капитальные и производственные затраты, что обеспечивается использованием в качестве связующих веществ присутствующих в исходном шламе минеральных частиц.
Пример 1. В качестве исходного сырья использован обезвоженный угольный шлам марки ТМСШ с ситовым составом в пределах 0 1 мм 99% влажностью 10,0% теплотой сторания (низшей) 1860 ккал/кг, зольностью 53,9% при содержании в ней оксида кремния 57,88% и оксида алюминия 26,62% примеси - остальное.
Шлам перемешивают для усреднения в шнековом смесителе непрерывного действия. После перемешивания шлам загружается в бункер гидравлического пресса, где при давлении 20 МПа шлам формуется в виде цилиндров диаметром 15 - 25 мм и по направляющим проталкивается на поверхность непрерывной шарнирной цепи специально оборудованного конвейера, которая проходит через термокамеру, где производится обжиг брикетов при температуре 200oC в течение 40 мин в среде отходящих газов.
Далее полученные брикеты по охладительным лоткам перемещают в погрузочный бункер или в бункер упаковочной машины, которая упаковывает топливо в мешки (полиэтиленовые или бумажные).
Полученные топливные брикеты по результатам испытаний имеют прочность на сжатие 20 30 кг/см2, прочность на сбрасывание остаток на сите +25 мм 90 93% хорошую термическую прочность, так как при сжигании до полного сгорания сохраняют форму, имеют устойчивость к влаге.
Пример 2. В качестве исходного сырья использован обезвоженный угольный шлам марки ТМСШ с ситовым составом в пределах 0 1 мм 99% влажностью 24,6% теплотой сгорания (низшей) 1975 ккал/кг, зольностью 58,8% при содержании в ней оксида кремния 50% и оксида алюминия 50% примеси - остальное.
Шлам перемешивают для усреднения в шнековом смесителе непрерывного действия. После перемешивания шлам загружается в бункер гидравлического пресса, где при давлении 10 МПа шлам формуется в виде цилиндров диаметром 15 - 25 мм и по направляющим проталкивается на поверхность непрерывной шарнирной цепи специально оборудованного конвейера, которая проходит через термокамеру, где производится обжиг брикетов при температуре 700oC в течение 1 мин в среде отходящих газов.
Далее полученные брикеты по охладительным лоткам перемещаются в погрузочный бункер или в бункер упаковочной машины, которая упаковывает топливо в мешки (полиэтиленовые или бумажные).
Полученные топливные брикеты по результатам испытаний имеют прочность на сжатие 60 70 кг/см2, прочность на сбрасывание остаток на сите +25 мм 96-98% хорошую термическую прочность, так как при сжигании до полного сгорания сохраняют форму, хорошую устойчивость к влаге, не разрушаются при погружении их в воду.
Пример 3. В качестве исходного сырья использован обезвоженный угольный шлам марки ТМСШГЖ с ситовым составом в пределах 0 1 мм 100% влажностью 24,6% теплотой сгорания (низшей) 2050 ккал/кг, зольностью 52,3% при содержании в ней оксида кремния 35 мас. и оксида алюминия 30 мас. спекающегося угля марки ГЖ 25 мас.
Шлам перемешивают для усреднения в шнековом смесителе непрерывного действия. После перемешивания смесь загружают в бункер экструдера непрерывного действия с измененной насадкой, который выдавливает при давлении 0,001 МПа топливную смесь, диаметром 15 25 мм, и по направляющим проталкивается на поверхность непрерывной шарнирной цепи специально оборудованного конвейера, которая проходит через термокамеру, где производится обжиг брикетов при 450oC в течение 20 мин в среде отходящих газов.
Далее полученные брикеты по охладительным лоткам перемещаются в погрузочный бункер или бункер упаковочной машины, которая упаковывает окускованное топливо в мешки (полиэтиленовые или бумажные).
Полученные топливные брикеты по результатам испытаний имеют прочность на сжатие 65 70 кг/см2, прочность на сбрасывание остаток на сите +25 мм 96 98% хорошую термическую прочность, так как при сжигании до полного сгорания сохраняют форму, хорошую устойчивость к влаге, не разрушаются при погружении их в воду.
Кроме указанных примеров проводилось изготовление опытных партий брикетов из сырья, характеристики которого приведены в таблице, где указаны характеристики полученных брикетов.
Таким образом, реализация предложенного способа изготовления угольных брикетов из угольных шламов обеспечивает в сравнении с известным способом снижение первоначальных капитальных и производственных затрат. Снижаются затраты энергии, выброс вредных веществ, повышается производительность, расширяется область применения.
Полученный по предложенному способу угольный брикет в сравнении с известным пористый, что обеспечивает полное выгорание угля при сжигании брикетов, прочный, водостойкий, с малым содержанием влажности, органических и летучих веществ, что улучшает теплотворную способность и экологические показатели при использовании. Угольный брикет имеет рациональную формообразующую поверхность.
Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР N 138221, C 10 L 5/04, 1961.
1. Авторское свидетельство СССР N 1481253, C 10 L 5/48, 1989.
1. Заявка Великобритании N 1321729, C 10 L 5/02, 1973.

Claims (3)

1. Способ получения угольных брикетов, включающий обезвоживание угольного шлама, формование обезвоженного угольного шлама в брикеты и последующую термообработку брикетов при 200 700oС, отличающийся тем, что обезвоживают угольный шлам до влажности 10 35% подают на формование угольный шлам с гранулометрическим составом минус 1 мм не менее 90% и общей зольностью 30 70% при содержании в золе оксида кремния 25 60% и/или оксида алюминия 17 50% и формование ведут при 0,001 20 МПа.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что термообработку при 200 - 700oС ведут в течение 1 40 мин в неокислительной среде.
3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что угольный шлам содержит не менее 25% спекающихся углей.
RU9595115706A 1995-09-06 1995-09-06 Способ получения угольных брикетов RU2087527C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9595115706A RU2087527C1 (ru) 1995-09-06 1995-09-06 Способ получения угольных брикетов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9595115706A RU2087527C1 (ru) 1995-09-06 1995-09-06 Способ получения угольных брикетов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2087527C1 true RU2087527C1 (ru) 1997-08-20

Family

ID=20171905

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9595115706A RU2087527C1 (ru) 1995-09-06 1995-09-06 Способ получения угольных брикетов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2087527C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2661881C1 (ru) * 2018-04-20 2018-07-20 Сергей Иванович Цыбульский Способ брикетирования угля

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 138221, кл. C 100 L 5/04, 1961. 2. Авторское свидетельство СССР N 1481253, кл. C 10 L 5/48, 1989. 3. Заявка Великобритании N 1321729, кл. C 10 L 5/02, 1973. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2661881C1 (ru) * 2018-04-20 2018-07-20 Сергей Иванович Цыбульский Способ брикетирования угля

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI111159B (fi) Menetelmä lentotuhkan ja jätelietteen käsittelemiseksi
US5156676A (en) Manufacture of cement clinker in long rotary kilns by the addition of volatile fuel elements directly into the calcining zone of the rotary kiln
AU2004210881B2 (en) Briquetting process
US5122189A (en) Manufacture of cement clinker in long rotary kilns by the addition of volatile fuels components directly into the calcining zone of the rotary kiln
CA1072739A (en) Formcoke process and apparatus
KR20080100479A (ko) 환경적으로 좋은 재생 또는 재활용 환원제를 사용한 철의 제조
US3030222A (en) Process for manufacture of aggregate material and product obtained thereby
US3619376A (en) Method of making metallurgical coke briquettes from coal, raw petroleum coke, inert material and a binder
EP2017327A1 (de) Energieträger und Verfahren zum Brennen von Keramik
CN109384228B (zh) 一种脱硫脱硝活性炭及其制备方法
RU2087527C1 (ru) Способ получения угольных брикетов
US3546076A (en) Method of producing metallurgical coke
RU2592846C1 (ru) Углекоксовый топливный брикет
WO2007089046A1 (ja) 石炭・バイオマス複合燃料
RU2129142C1 (ru) Способ получения топлива из лигнина
WO2009044375A2 (en) Heating means comprising a carbonaceous material, a binder, limestone, an oxidising compound and a zeolite
RU2078794C1 (ru) Способ получения угольных брикетов
AU598337B2 (en) Process for producing smokeless, cured fuel briquettes
EP0385665A2 (en) Briquettes
RU2653509C9 (ru) Углекоксовый топливный брикет
RU2334785C1 (ru) Коксовый брикет
RU2367681C2 (ru) Способ получения бездымного кускового углеродистого топлива
RU2078120C1 (ru) Топливный брикет и способ его получения
WO1987000855A1 (en) Inorganic clay-containing coal briquettes and methods for production thereof
RU2801574C1 (ru) Твердое композитное топливо