RU2112781C1 - Способ сушки продуктов обогащения углей - Google Patents

Способ сушки продуктов обогащения углей Download PDF

Info

Publication number
RU2112781C1
RU2112781C1 RU96114354A RU96114354A RU2112781C1 RU 2112781 C1 RU2112781 C1 RU 2112781C1 RU 96114354 A RU96114354 A RU 96114354A RU 96114354 A RU96114354 A RU 96114354A RU 2112781 C1 RU2112781 C1 RU 2112781C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coal
drying
products
benefication
drying coal
Prior art date
Application number
RU96114354A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96114354A (ru
Inventor
Г.С. Головин
В.А. Рубан
Г.Б. Скрипченко
А.Е. Молчанов
В.Л. Лопатин
З.Е. Лыкина
Original Assignee
Институт горючих ископаемых
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 Институт горючих ископаемых filed Critical Институт горючих ископаемых
Priority to RU96114354A priority Critical patent/RU2112781C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2112781C1 publication Critical patent/RU2112781C1/ru
Publication of RU96114354A publication Critical patent/RU96114354A/ru

Links

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к области переработки угля, конкретно к способу сушки продуктов обогащения углей, преимущественно каменных, и может быть использовано на обогатительных фабриках. В предлагаемом способе сушки удается избежать процессов деструкции угольного вещества и обеспечить безопасность процесса. Сущность изобретения: способ включает термообработку продуктов обогащения в потоке газового теплоносителя в вихревой камере, работающей при избыточном давлении, при температуре 390-420oC до остаточной влажности 5-6%.

Description

Изобретение относится к области переработки угля, конкретно к способу сушки продуктов обогащения углей, преимущественно каменных углей, и может быть использовано на обогатительных фабриках.
Известно, что на углеобогатительных фабриках широко применяют процессы, осуществляющиеся в водных средах (обогащение в тяжелых суспензиях, флотация и др.), в ходе которых наряду с отделением минеральных примесей в уголь вводится значительное количество балласта - вода. Поэтому заключительными операциями в процессах обогащения являются механическое и термическое обезвоживание продуктов обогащения угля, в первую очередь - угольных концентратов.
При этом основную трудность представляет сушка флотоконцентрата (0 - 0,5 мм) и мелкого концентрата (0,5 - 13 мм), сохраняющих после механического обезвоживания (на обезвоживающих грохотах, фильтрующих центрифугах, вакуум-фильтрах) остаточную влажность 23 - 29% и 8 - 13% соответственно [1], что обусловливает необходимость дополнительной тепловой сушки, от способа и аппаратурного оформления которой в существенной степени зависят качество угольного концентрата, расход топлива, энерго- и металлоемкость процесса.
В настоящее время на углеобогатительных фабриках чаще всего используются барабанные сушилки и трубы-сушилки, работающие под разряжением, что делает вероятным неконтролируемый подсос воздуха [1]. С учетом высоких температур газового теплоносителя (выше 700oC) это может приводить к ухудшению технологических характеристик высушиваемого материала и не обеспечивает взрывобезопасность процесса сушки.
Известен способ термообработки мелких классов бурых углей (размер частиц 5 мм) в последовательной системе из двух вихревых камер газовым теплоносителем с температурой 450 - 470oC с последующей изотермической выдержкой [2].
При обработке угля в вихревых камерах обеспечивается высокая интенсивность тепло-массообмена за малое время пребывания материала в зоне обработки. При этом осуществляются сушка угля и деструктивные превращения угольного вещества, сопровождающиеся реакциями дегидратации и декарбоксилирования.
Однако указанный способ не применим для сушки продуктов обогащения, так как не обеспечивает сохранения качества угля, не предусматривает возможности сушки частиц размером до 13 мм и получения оптимальной влажности (до 7%) конечного продукта.
Целью изобретения является взрывобезопасный способ сушки газовых углей и продуктов обогащения с сохранением их технологических характеристик.
В предлагаемом способе сушки продуктов обогащения углей удается избежать процессов, связанных с их деструкцией. Это достигается за счет того, что сушку осуществляют в одной вихревой камере в потоке газового теплоносителя с температурой на входе в камеру, не превышающей 410 - 420oC, до остаточной влажности 5 - 6%. При этом тепловая выдержка материала после вихревой камеры исключается.
Снижение температуры теплоносителя в случае каменных углей и использование одноступенчатой термообработки обусловлено тем, что основная часть связанной с ними влаги является поверхностной и удаляется в ходе их сушки в вихревой камере как за счет термического фактора, так и за счет аэродинамического фактора, определяемого характером движения угольных частиц в закрученном потоке газового теплоносителя. Благодаря этому данный способ сушки применим к классам продуктов обогащения - 13 мм.
Взрывобезопасность процесса для всех типов углей достигается использованием теплоносителя с низким содержанием свободного кислорода (до 3%) и работой системы под избыточным давлением (600 - 800 мм вод. ст.), что исключает подсос воздуха.
Пример 1.
Флотоконцентрат угля марки "КС", ситовой состав которого приведен ниже, смешанный с мелким концентратом в соотношении 75% флотоконцентрата и 25% мелкого концентрата, имел исходную влажность 21,2%.
Ситовой состав флотоконцентрата угля марки "КС":
Размер частиц, мм - Содержание, %
1 - 2,0
1 - 0,5 - 2,0
0,5 - 0,25 - 17,0
0,25 - 0,063 - 71,5
0,063 - 0 - 7,5
Смесь флотоконцентрата с мелким концентратом подавали в вихревую камеру при соотношении теплоносителя к угольному материалу 2,3 кг теплоносителя на 1 кг материала при температуре газового теплоносителя на входе в вихревую камеру 410oC. Конечная возможность высушенного продукта составила 5%.
Пример 2.
Мелкий концентрат угля марки "Г", имеющий ситовой состав, приведенный ниже, и начальную влажность 13%, подавали в вихревую камеру при соотношении теплоносителя к угольному материалу 2,5 кг теплоносителя на 1 кг угольного материала и температуре газового теплоносителя на вход в вихревую камеру 395oC. Конечная влажность высушенного угля марки "Г" составила 6%.
Ситовой состав угля марки "Г":
Размер частиц, мм - Содержание,%
13 - 10 - 30,8
10 - 7 - 32,6
7 - 5 - 15,8
5 - 3 - 11,7
<3 - 9,1

Claims (1)

  1. Способ сушки продуктов обогащения углей, включающий их термообработку в потоке газового теплоносителя, отличающийся тем, что сушку осуществляют в вихревой камере, работающей при избыточном давлении, при температуре теплоносителя 390 - 420oC до остаточной влажности 5 - 6%.
RU96114354A 1996-07-10 1996-07-10 Способ сушки продуктов обогащения углей RU2112781C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96114354A RU2112781C1 (ru) 1996-07-10 1996-07-10 Способ сушки продуктов обогащения углей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96114354A RU2112781C1 (ru) 1996-07-10 1996-07-10 Способ сушки продуктов обогащения углей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2112781C1 true RU2112781C1 (ru) 1998-06-10
RU96114354A RU96114354A (ru) 1998-10-10

Family

ID=20183349

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96114354A RU2112781C1 (ru) 1996-07-10 1996-07-10 Способ сушки продуктов обогащения углей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2112781C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100556835C (zh) 污泥干化、焚烧处理方法及集成装置
US4989344A (en) Particulate removal for a sludge treatment process
US4685220A (en) Method and apparatus for separating dioxin from fluidizable solids
JP3522274B2 (ja) セメントクリンカー製造方法及び製造プラント装置
EP0253079A3 (en) Method of and plant for reclaiming contaminated soils and similar materials
US4130945A (en) Method for the production of fine-grained mixture of mineral solids
US3451944A (en) Rice hull method,apparatus and product
KR100866813B1 (ko) 가스화 공정에서 수득한 수트-물 슬러리의 탈수 방법
US5413635A (en) Lime sludge treatment process
RU2112781C1 (ru) Способ сушки продуктов обогащения углей
CA2905477C (en) Process for decreasing content of a harmful substance of an off-gas stream formed or used in a thermal treatment of a material
US5102538A (en) Apparatus for the treatment of filter sludge consisting predominantly of diatomite and method of operating same
JPH0875133A (ja) 汚泥および/または家庭廃棄物の自熱焼却方法
US4511543A (en) Method for beneficiation of phosphate rock
RU2379329C2 (ru) Способ сушки продуктов обогащения углей
US5055279A (en) Process for the reduction of emissions of sulphur dioxide and/or oxides of nitrogen in the case of combustion processes
SU361983A1 (ru) Способ сжигания осадков сточных вод
US5145492A (en) Apparatus for the treatment of filter sludge consisting predominantly of diatomite and method of operating same
KR100566899B1 (ko) 환원전 입상 철광석의 열처리 방법
RU2809093C1 (ru) Способ подготовки углеродного сорбционного наноматериала из биоугля электромагнитным методом
JP2000189941A (ja) 廃物処理の方法及び装置
SU1507760A1 (ru) Способ термообработки фосфоритов
SU806601A1 (ru) Способ получени активного угл
RU2295497C2 (ru) Способ получения дисперсного диоксида титана
JPS59150559A (ja) 石炭の脱灰処理方法