RU2155238C2 - Способ окускования ванадийсодержащих шламов тепловых электростанций - Google Patents

Способ окускования ванадийсодержащих шламов тепловых электростанций Download PDF

Info

Publication number
RU2155238C2
RU2155238C2 RU98110311A RU98110311A RU2155238C2 RU 2155238 C2 RU2155238 C2 RU 2155238C2 RU 98110311 A RU98110311 A RU 98110311A RU 98110311 A RU98110311 A RU 98110311A RU 2155238 C2 RU2155238 C2 RU 2155238C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vanadium
containing sludge
briquettes
sludge
moisture content
Prior art date
Application number
RU98110311A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98110311A (ru
Inventor
Федор Николаевич Москалина
А.А. Розенфельд
Я.Л. Бейлин
Ю.Н. Вавилов
А.М. Храмчихин
С.С. Будаев
Н.С. Егоров
Ю.И. Горелов
Г.В. Преснов
В.И. Ногин
С.И. Еренков
В.А. Шуляев
О.Г. Маркин
Original Assignee
Федор Николаевич Москалина
Розенфельд Александр Александрович
Бейлин Яков Львович
Вавилов Юрий Николаевич
Храмчихин Алексей Михайлович
Будаев Станислав Сергеевич
Егоров Николай Семенович
Горелов Юрий Иванович
Преснов Георгий Васильевич
Ногин Валерий Иванович
Еренков Сергей Иванович
Шуляев Василий Анатольевич
Маркин Олег Георгиевич
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 Федор Николаевич Москалина, Розенфельд Александр Александрович, Бейлин Яков Львович, Вавилов Юрий Николаевич, Храмчихин Алексей Михайлович, Будаев Станислав Сергеевич, Егоров Николай Семенович, Горелов Юрий Иванович, Преснов Георгий Васильевич, Ногин Валерий Иванович, Еренков Сергей Иванович, Шуляев Василий Анатольевич, Маркин Олег Георгиевич filed Critical Федор Николаевич Москалина
Priority to RU98110311A priority Critical patent/RU2155238C2/ru
Publication of RU98110311A publication Critical patent/RU98110311A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2155238C2 publication Critical patent/RU2155238C2/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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Abstract

Изобретение относится к переработке ванадиевых шламов, образующихся в результате промывок котлоагрегатов ТЭС методом брикетирования. Способ заключается в том, что они в качестве исходного материала используются для получения брикетов, причем влажность исходного материала составляет 12-16%, а прессование осуществляют при давлении 300-350 кг/см2. Способ позволяет по упрощенной и экономичной технологии брикетирования без связующего получить брикеты для последующего использования в металлургической промышленности с более высокими потребительскими свойствами и экологическими параметрами по сравнению с существующими способами окускования ванадиевых шламов. 1 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к переработке отходов, образующихся на тепловых электростанциях, а именно к окускованию ванадийсодержащих материалов, осаждающихся на поверхностях нагрева котлоагрегатов ТЭС при сжигании жидкого топлива и удаляемых в виде водных шламов при проведении периодических капитальных ремонтов котлоагрегатов ТЭС.
Изобретение может быть использовано в металлургических переделах - сталеплавильном и электросталеплавильном при производстве легированных сталей, ферросплавов и лигатур.
Ванадийсодержащие водные шламы представляют собой смесь мелкодисперсного материала (менее 0,25 мм) и воды темно-коричневого цвета примерно следующего состава: SiO2 - 4-6%, Fe2O3 - 48-52%, Al2O3 - 5-8%, CaO - 3-5%, V2O5 - 5-20%, потери при прокаливании (ППП) - 22-25%.
Ванадийсодержащие шламы состоят в основном из продуктов коррозии конструкционных материалов и золы сжигаемого жидкого топлива.
Известный способ использования ванадийсодержащих шламов состоит в следующем.
В настоящее время ванадийсодержащие шламы согласно ТУ-34.20.701-87 (введены в действие 01.01.88 г.) поступают на металлургические предприятия отдельными опытно-промышленными партиями в закрытых емкостях, исключающих попадание влаги (цистернах, контейнерах) в виде пульпы с влажностью 40-60% и с содержанием пятиокиси ванадия (V2O5) в пределах 5-20% (в пересчете на сухую массу). Перед использованием в металлургическом переделе ванидийсодержащие шламы подвергаются сушке, сортировке, отсеву пылевидных частиц. В совокупности этот способ использования шламов отличается проведением сложных трудоемких операций (загрузки, разгрузки, сушки и др.) с необходимостью применения специальной тары для транспортировки шламов. В процессе передела образуется значительное количество пылевидной фракции, уносящейся из сталеплавильных агрегатов и вредно действующей на технологический персонал. Использование ванадийсодержащего шлама в значительной мере упрощается при его предварительном окусковании.
Известен способ окускования мелкодисперсного материала, например колошниковой пыли, с применением связующего, отработанного сульфитного щелока; смесь формуют в вальцовых прессах [1].
Качественные брикеты были получены при температуре колошниковой пыли 80oC. При введении в шихту 5-10% отработанного сульфитного щелока и прессовании при удельном давлении 19,6-39,2 МПа получаются качественные брикеты по физико-механическим и металлургическим свойствам.
Недостатком этого способа является сложность процесса производства брикетов за счет применения химически активных связующих добавок, ухудшающих экологию окружающей среды.
Наиболее близким к заявляемому способу по технической сущности и достигаемому положительному эффекту является известный способ (прототип), сущность которого состоит в том, что исходный ванадийсодержащий шлам влажностью около 60% (это практически соответствует состоянию материала после обезвоживания на фильтр-прессах) гранулируют путем продавливания массы через фильеру с диаметром 10 мм, обеспечивая получение гранул в виде стержней при равномерном усилии на механизм продавливания. Далее производится термообработка сырых гранул в две стадии:
1) предварительная подсушка сырых гранул до влажности 30%;
2) окончательная сушка гранул при температуре 50-105oC в течение 3 ч.
Высушенные гранулы упаковывают в полиэтиленовые мешки или контейнеры для транспортировки к потребителю [2].
Недостатки известного способа состоят в следующем:
- недостаточная механическая прочность на раздавливание - 20-35 кг/см2, что не обеспечивает требования по сохранности формы гранул при их загрузке и транспортировке и приводит к их разрушению;
- выход фракции менее 1 мм при транспортировке сухих гранул в полиэтиленовых мешках составляет до 10%, тем самым вызывая значительный унос этой пылевидной массы, снижение извлечения ванадия в металлургических переделах, и приводит к загрязнению токсичной пылью рабочих мест.
Цель изобретения - получить по упрощенной экономической технологии механически и термически прочные брикеты из ванадийсодержащего шлама, образующегося при периодических водных промывках котлоагрегатов ТЭС, работающих с применением жидкого топлива с последующим использованием их в металлургии при производстве специальных сталей, ферросплавов, лигатур.
В исходном виде ванадиевый шлам представляет жидкую пульпу с концентрацией в ней мелкодисперсных частиц 500-700 г на 1 л воды, в которых содержатся компоненты SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, V2O5 и др.
Авторами предлагаемого изобретения были проведены исследования с целью изучения возможности применения ванадийсодержащих шламов как сырья для получения без связующих механически и термически прочных водоустойчивых брикетов, способных выдерживать механические нагрузки при загрузке и разгрузке их в открытые вагоны, достаточно водоустойчивых при воздействии атмосферных осадков и пригодных для использования в высокотемпературных процессах без разрушения до температуры 800-1000oC.
Результаты таких исследований оказались положительными. Указанные технические результаты в описываемом способе получения брикетов достигаются тем, что в качестве исходного материала используют ванадийсодержащий шлам промывок котлоагрегатов ТЭС с влажностью 12-16%, а прессование осуществляют при давлении 300-350 кг/см2.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что положительными признаками предлагаемого изобретения являются:
- более упрощенная технологическая схема получения окускованного материала - брикетов;
- значительно более высокие прочностные характеристики брикетов и минимальное количество образуемой фракции менее 0,25 мм.
Отличительные признаки изобретения состоят в следующем:
- использование в качестве исходного материала ванадийсодержащих шламов ТЭС с влажностью 12-16%;
- осуществление прессования при давлении 300-350 кг/см2.
Таким образом, предлагаемое изобретение обладает новизной. Анализ технических решений, относящихся к способам окускования ванадийсодержащих шламов, позволяет характеризовать заявленное техническое решение по сравнению с прототипом как соответствующее критерию "изобретательский уровень".
В предлагаемом способе получения брикетов использовались ванадийсодержащие шламы ТЭС "Мосэнерго", предварительно обезвоженные до 12-16%-ной влажности, содержащие пятиокись ванадия в пределах 5-20% (в пересчете на сухую массу). Эти шламы в исходном виде хорошо дозируются и пригодны для прессования при давлении 300-350 кг/см2 с образованием механически прочного брикета с сопротивлением на сжатие до 100-110 кг/см2.
Отличительной особенностью предлагаемого способа является следующее:
- применяется более производительное и работоспособное оборудование (валковые прессы, пресс-формы и др.);
- исключаются операции термообработки готовых окускованных материалов;
- исключается применение тары (полиэтиленовых мешков, контейнеров) при транспортировке брикетов;
- повышенная механическая и термическая прочность резко увеличивает эффективность металлургической переработки ванадийсодержащих брикетов.
На чертеже представлена принципиальная схема осуществления способа.
Схема последовательно содержит воронку для приема исходного материала, смеситель-питатель для усреднения ванадийсодержащего шлама по влаге и дозировке, гидравлический брикетный пресс для формования брикетов, сборный конвейер для подачи брикетов на складирование.
Способ получения брикетов осуществляется следующим образом.
Исходный ванадийсодержащий шлам ТЭС, представляющий собой смесь воды и частиц крупностью менее 0,25 мм, предварительно обезвоженную до влажности 12-16%, из приемной воронки подается в смеситель-питатель, где происходит усреднение исходного материала по влаге и дозировке. Усредненный ванадийсодержащий шлам из смесителя-питателя направляется на прессование в гидравлический пресс при давлении прессования 300-350 кг/см2. Из брикетного пресса формованные брикеты по течке попадают на сборный конвейер, и далее конвейером готовые брикеты направляются на склад.
Пример 1.
Исходный ванадийсодержащий шлам ТЭЦ-23 "Мосэнерго" из приемной воронки подается в смеситель-питатель, затем дозированный и усредненный шлам влажностью 6% направляется на брикетный пресс для прессования под давлением 300-350 кг/см2. Полученные брикеты направляются на конвейер, с которого брикеты направлялись на склад готовой продукции (табл. 1).
Пример 2.
Условия те же, что и в примере 1, но влажность исходного ванадийсодержащего шлама составляла 10% (табл. 1).
Пример 3.
Условия те же, что в примерах 1, 2, но влажность исходного ванадийсодержащего шлама составляла 12% (табл. 1).
Пример 4.
Условия те же, что в примерах 1, 2, 3, но влажность исходного ванадийсодержащего шлама составляла 14% (табл. 1).
Пример 5.
Условия те же, что в примерах 1, 2, 3, 4, но влажность исходного ванадийсодержащего шлама составляла 16% (табл. 1).
Пример 6.
Условия те же, что в примерах 1, 2, 3, 4, 5, но влажность исходного ванадийсодержащего шлама составляла 18% (табл. 1).
В табл. 1 представлены результаты испытаний по брикетированию ванадийсодержащего шлама (зависимость прочности получаемого брикета от влажности исходного шлама).
Пример 7.
Исходный ванадийсодержащий шлам фракции до 0,25 мм влажностью 14% ТЭЦ-23 "Мосэнерго" из приемной воронки подается в смеситель-питатель, затем дозированный и усредненный шлам направляется на брикетный пресс для прессования под давлением 200 кг/см2. Полученные брикеты отправлялись конвейером на склад готовой продукции (табл. 2).
Пример 8.
Условия те же, что и в примере 7, но давление при прессовании брикетов составляло 250 кг/см2 (табл. 2).
Пример 9.
Условия те же, что и в примерax 7, 8, но давление при прессовании брикетов составляло 300 кг/см2 (табл. 2).
Пример 10.
Условия те же, что и в примерax 7, 8, 9, но давление при прессовании брикетов составляло 350 кг/см2 (табл. 2).
Пример 11.
Условия те же, что и в примерax 7, 8, 9, 10, но давление при прессовании брикетов составляло 400 кг/см2 (табл. 2).
Пример 12.
Условия те же, что и в примерax 7, 8, 9, 10, 11, но давление при прессовании брикетов составляло 800 кг/см2 (табл. 2).
В табл. 2 представлены результаты испытаний по брикетированию ванадийсодержащего шлама (зависимость прочности брикетов от давления прессования).
Как видно из табл. 1 и 2, предлагаемый способ обеспечивает получение брикетов с высокой механической прочностью, а процесс брикетирования целесообразно проводить при влажности шихты 12-16% и при давлении прессования 300-350 кг/см2. При этом механическая прочность при истирании по ГОСТ 21289-75 составляет 87-96% (при норме не менее 80%), механическая прочность на сбрасывание по ГОСТ 21391-75 равна 90,0-98,0% (при норме не менее 85,0%), механическая прочность при сжатии по ГОСТ 21391-75-105-138 кг/см2 (при норме не менее 100 кг/см2).
Предлагаемый способ получения брикетов в отличие от известного позволяет выполнить окускование ванадийсодержащих шламов ТЭС меньшим, чем у известного способа, количеством операций и с меньшими энергетическими затратами. Исходный шлам (шихта) прессуeтся с использованием более производительного оборудования, не требуется термообработка получаемых брикетов, что удешевляет процесс переработки ванадийсодержащих шламов ТЭС и позволяет получить экономию энергозатрат, а полученные брикеты удовлетворяют требованиям при их транспортировкe и использовании в высокотемпературных процессах. Предлагаемый способ обеспечивает получение брикетов с высокими прочностными показателями и термостойкостью, что является одним из основных требований при использовании их в различных металлургических переделах.
Источники информации
1. Б.М. Равил и др. Комплексное использование сырья и топлива.- М.: Химия, 1988, 152 с.
2. Энергетика и электрификация, 1981, N 4.

Claims (1)

  1. Способ окускования ванадийсодержащих шламов тепловых электростанций, включающий прессование под давлением, отличающийся тем, что в качестве исходного материала применяют ванадийсодержащий шлам промывок котлоагрегатов тепловых электростанций с влажностью 12 - 16% и прессование осуществляют под давлением 300 - 350 кг/см2.
RU98110311A 1998-05-29 1998-05-29 Способ окускования ванадийсодержащих шламов тепловых электростанций RU2155238C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110311A RU2155238C2 (ru) 1998-05-29 1998-05-29 Способ окускования ванадийсодержащих шламов тепловых электростанций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110311A RU2155238C2 (ru) 1998-05-29 1998-05-29 Способ окускования ванадийсодержащих шламов тепловых электростанций

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98110311A RU98110311A (ru) 2000-05-10
RU2155238C2 true RU2155238C2 (ru) 2000-08-27

Family

ID=20206637

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98110311A RU2155238C2 (ru) 1998-05-29 1998-05-29 Способ окускования ванадийсодержащих шламов тепловых электростанций

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2155238C2 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Химия, технология и применение ванадиевых соединений. // Тезисы докладов III Всесоюзного совещания в г.Качканаре. - Свердловск, 1979, с.83. *
Энергетика и электрификация, 1981, N 4. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2410021C (en) Method of producing a metallized briquette
US3788832A (en) Process for pre-treating and melting glassmaking materials
USRE46052E1 (en) Briquetting process
CA2398266C (en) Process for upgrading low rank carbonaceous material
RU2303071C2 (ru) Способ получения восстановленного металла и прессовка, содержащая углеродсодержащий материал
RU2467080C2 (ru) Способ получения брикетов, способ получения восстановленного металла и способ отделения цинка или свинца
US5067968A (en) Briquette product, and process for its production
JPS6323800A (ja) 含水廃棄物から圧縮体を製造する方法およびそのための装置
EP0643124A1 (de) Verfahren zur Verwertung von Klärschlämmen
RU2479622C1 (ru) Способ переработки твердых бытовых отходов в топливо для печей высокотемпературного синтеза цементного клинкера
RU2155238C2 (ru) Способ окускования ванадийсодержащих шламов тепловых электростанций
US4336218A (en) Method for recovering residual matter accumulated in the production and machining of steel
JPS5821948B2 (ja) 高炉コ−クスを製造する方法および装置
CN217459535U (zh) 转底炉协同处理轧钢油泥与含铁锌尘泥的系统
RU2612332C1 (ru) Способ приготовления шихты для выплавки титановых шлаков в рудно-термической печи
KR20150106263A (ko) 함철 부산물 및 바이오매스를 이용한 브리켓 제조방법
RU2138566C1 (ru) Смесь для получения углеродосодержащих брикетов для производства металлов и сплавов и способ его получения
RU2476609C2 (ru) Компактированное металлургическое изделие, способ производства компактированного металлургического изделия и применение компактированного металлургического изделия
CN108103308B (zh) 一种用于炼钢污泥造球的装置及方法
LU500064B1 (en) Method for lowering the CO2 footprint of industrial operations using biomass
RU2156813C2 (ru) Способ получения брикетов из ванадийсодержащих отходов от сжигания органических топлив
CA1156469A (en) Strengthening phosphate shale briquettes
CN114317955B (zh) 一种轧辊磨削泥的回收再利用工艺
KR890002776B1 (ko) 이탄을 원료로 한 고체연료 제조방법
US4872906A (en) Process and plant for producing binder-free hot briquettes