RU2249612C1 - Способ получения углеродных брикетов - Google Patents

Способ получения углеродных брикетов Download PDF

Info

Publication number
RU2249612C1
RU2249612C1 RU2003133783/04A RU2003133783A RU2249612C1 RU 2249612 C1 RU2249612 C1 RU 2249612C1 RU 2003133783/04 A RU2003133783/04 A RU 2003133783/04A RU 2003133783 A RU2003133783 A RU 2003133783A RU 2249612 C1 RU2249612 C1 RU 2249612C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbon
briquettes
mixture
water
mix
Prior art date
Application number
RU2003133783/04A
Other languages
English (en)
Inventor
В.П. Штагер (RU)
В.П. Штагер
Original Assignee
Штагер Елена Викторовна
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 Штагер Елена Викторовна filed Critical Штагер Елена Викторовна
Priority to RU2003133783/04A priority Critical patent/RU2249612C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2249612C1 publication Critical patent/RU2249612C1/ru

Links

Landscapes

  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологиям производства брикетов на основе углеродных материалов (торфа, углей и др.). Способ получения углеродных брикетов на основе измельченной углеродсодержащей шихты заключается в том, что углеродную шихту в смеси с 30-50 мас.% воды обрабатывают в роторном кавитационном аппарате при температуре 15-70°С в течение 5-50 циклов и числе оборотов ротора кавитатора 3000-12000 в минуту. Полученную водо-углеродную смесь разливают в специальные формы, сушат в токе воздуха при 15-100°С до образования брикетов, которые при необходимости охлаждают и используют. Изобретение позволяет упростить производство углеродных брикетов и повысить его эффективности. 1 табл.

Description

Изобретение относится к технологиям производства брикетов на основе углеродных материалов (торфа, углей и др.) и может быть использовано в дорожном и промышленном строительстве при получении топливных брикетов для коммунально-бытовых нужд, изготовления графитированных электродов, частичного брикетирования угольных шихт для коксования и др.
Обычно при получении углеродных брикетов используют связующие вещества (адгезивы, клеи и др.), способные склеивать разобщенные твердые частицы (тела) и сохранять прочность композита под действием внешних факторов. В зависимости от условий эксплуатации связующие вещества ведут себя как вязкий материал или как упругое тело. Широкое распространение получили термопластичные органические углеродные связующие - битумы, пеки и смолы нефтяного и каменноугольного происхождения.
Использование углеродных связующих для производства асфальтобетонных смесей, графитированных электродов, укрепления зданий и сооружений описано в /1-4/.
Известен способ получения углеродных брикетов для коммунально-бытовых нужд и коксования частично брикетированных угольных шихт /5-6/, заключающийся в измельчении угля, смешении измельченной угольной шихты с разогретым углеродным связующим, в нагревании полученной углеродной массы до пластического состояния и ее прессовании под давлением до 20 МПа до образования брикетов с их последующим охлаждением.
Недостаток известного способа связан с использованием для приготовления брикетов дорогих углеродных связующих и прессов, которые часто выходят из строя из-за налипания в них вязкой углеродной смеси и науглероживания деталей пресса с их последующим разрушением. Это усложняет технологию получения углеродных брикетов и значительно повышает себестоимость их производства.
Известен способ получения углеродных брикетов из торфа /7/, принятый нами за прототип, согласно которому торф измельчают, рассеивают, сушат подрешетный продукт в сушилках и прессуют высушенную крошку в двухштемпельных торфяных прессах при давлении до 1200 кг/см2.
Недостаток известного способа (прототипа) связан с необходимостью рассева торфа после измельчения, использования прессов и высокого давления, что значительно усложняет технологию производства брикетов.
Задачей данного изобретения является упрощение производства углеродных брикетов и повышение его эффективности.
Это достигается за счет того, что в способе получения углеродных брикетов на основе измельченной углеродсодержащей шихты углеродную шихту в смеси с 30-50 мас.% воды обрабатывают в роторном кавитационном аппарате при температуре 15-70°С в течение 5-50 циклов и числе оборотов ротора кавитатора 3000-12000 в минуту, полученную водо-углеродную смесь разливают в специальные формы, сушат в токе воздуха при 15-100°С до образования брикетов, которые при необходимости охлаждают и используют.
В процессе кавитации, сопровождаемой люминесценцией, ионизацией и др. воды и углеродной массы, образуются газовые пузырьки размером 50-120 мкм, приводящие к активации воды, удалению углеводородов, адсорбированных на частицах углеродного материала, и образованию активных центров на их поверхности /8/.
Эти кавитационные пузырьки заполнены газом, паром или их смесью. Захлопывание пузырьков сопровождается адиабатическим нагревом газа (углеводородов) в них до температуры 10С /9/. Вследствие этого имеет место нагревание воды и углеродной смеси, способствующее удалению из них низкокипящих соединений. Кроме того, при кавитации в воде образуются радикалы
Figure 00000001
и перекись водорода, а также радикалы углеводородов, гуминовых кислот и кристаллитов углеродсодержащей шихты, способствующие значительному повышению реакционной способности водо-углеродной смеси.
Пузырьки захлопываются во время полупериодов сжатия, создавая кратковременные (порядка 10-6 сек) импульсы давления (до 103 Мн/м2=104 кгс/см2 и более). Эти импульсы давления, возникающие в кавитационных пузырьках, обусловливают образование радикалов и активных центров в составе водо-углеродной шихты, что приводит к их взаимодействию между собой и формированию прочных объемных связей. Накопление перекиси водорода приводит к окислению гуминовых кислот и углеродной шихты по механизму, связанному с образованием радикалов и активных частиц, что повышает склонность к адгезионному взаимодействию компонентов в получаемом брикете. При удалении воды из водо-углеродной смеси освобождаются активные центры кристаллитов и гуминовых кислот углеродной смеси, что приводит к повышению устойчивости связей между частицами углеродной шихты и прочности брикета.
Соотношение углеродная шихта/вода равно 70/30-50/50. Увеличение этого отношения более 70/30 нежелательно, так как возрастает вязкость водо-углеродной смеси, а уменьшение отношения ниже 50/50 повышает энергозатраты на испарение воды из водо-углеродной смеси и себестоимость производства брикетов.
Процесс кавитации водо-углеродной смеси проводится при числе оборотов ротора кавитатора (ЧОРК) 3000-12000 в минуту. Уменьшение ЧОРК ниже 3000 в минуту не позволяет получить водо-углеродную смесь с высокой реакционной способностью, что существенно понижает прочность получаемого брикета. Повышение ЧОРК более 12000 в минуту ограничивается состоянием технических разработок в настоящее время.
Число циклов (ЧЦ) обработки водо-углеродной смеси равно 5-50. При ЧЦ обработки меньше 5 получается брикет с невысокой прочностью. ЧЦ, равное 50 и ниже, достаточно для приготовления брикетов с оптимальной прочностью. Увеличение ЧЦ более 50 повышает энергозатраты на активацию водо-углеродной смеси.
В процессе кавитации водо-углеродная смесь нагревается с 15 до 70°С, что способствует удалению из нее легколетучих компонентов и ее активации.
Суть предлагаемого способа поясняется на примерах.
Пример. Смесь, содержащую, мас.%: торф 30, лигнин 10, Канско-Ачинский бурый уголь 15, воду 45, измельчают в шаровой мельнице. Затем измельченную водо-углеродную смесь обрабатывают в кавитационном аппарате, описанном в патенте №2131087, МКИ 6 F 23 К 5/12, F 23 D 11/34, при ЧОРК 3500 в минуту, числе циклов 50 и температуре 15°С. При кавитационной обработке температура водо-углеродной смеси повышается до 70°С, в результате чего из нее удаляются низкокипящие соединения, а реакционная способность смеси возрастает. Полученную водо-углеродную смесь дозируют в подготовленные формы, находящиеся на конвейере, сушат в токе воздуха при 80°С до образования брикетов, охлаждают и отправляют на склад готовой продукции.
Получен брикет кубической формы размером 5,8 см × 5,8 см × 5 см с прочностью на сжатие 9,3 кг/см2.
Аналогично получают брикеты из смесей, содержащих торф, бурый уголь, нефтяной полукокс и воду. Результаты определения содержания компонентов в брикетах, полученных после кавитационной обработки водо-углеродных смесей и по известной технологии путем прессования углеродной массы под давлением, параметры кавитации и характеристика брикетов сведены в таблицу. Из таблицы следует, что прочность брикета на раздавливание после кавитации водо-углеродной смеси достигает 16,9 кг/см2. Брикеты, полученные по известной технологии путем прессования углеродной смеси, характеризуются прочностью на раздавливание до 6 кг/см2. Следовательно, предлагаемый способ превосходит известный (прототип /7/) по прочности получаемых углеродных брикетов. Кроме этого, предлагаемый способ проще известного (прототипа), так как в нем отсутствуют стадии рассева измельченной углеродной смеси и ее прессования. В связи с отсутствием необходимости использования прессов высокого давления в предлагаемом способе он превосходит известный по экономическим показателям: расходу электроэнергии, стоимости получаемого продукта и др.
Figure 00000002
Литература
1. Грудников И.Б. Производство нефтяных битумов, М.: Химия. 1983. 192 с.
2. Печеный Б.Г. Долговечность битумных и битумоминеральных покрытий. М.: Стройиздат. 1981. 123 с.
3. Руденская И.М., Руденская А.В. Органические вяжущие вещества для дорожного строительства. М.: Транспорт. 1984. 229 с.
4. Долматов Л.В. Получение пеков в схемах глубокой переработки нефти // Химия и технология топлив и масел. 1987. №7. С.8-9.
5. Елишевич А.Т. Брикетирование угля со связующим. М.: Недра. 1972. 216 с.
6. Васильев Ю.С., Дюканов А.Г., Кафтан Ю.С. и др. Промышленная проверка эффективности способа частичного брикетирования шихты со связующим // Кокс и химия. 1985. №6. С.10-14.
7. Булынко М.Г., Петровский Е.Е. Технология торфобрикетного производства. М.: 1968.
8. Гривнин Ю.А., Зубрилов А.С., Зубрилов С.П., Афанасьев С.П. // Ж. физ. химии. 1996. Т. 70, №5. С.927-930.
9. Большая Советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. 3-е изд. 1973. Т.11. С.111-113.

Claims (1)

  1. Способ получения углеродных брикетов на основе измельченной углеродсодержащей шихты, отличающийся тем, что углеродную шихту в смеси с 30-50 мас.% воды обрабатывают в роторном кавитационном аппарате при температуре 15-70°С в течение 5-50 циклов и числе оборотов ротора кавитатора 3000-12000 в минуту, полученную водоуглеродную смесь разливают в специальные формы, сушат в токе воздуха при 15-100°С до образования брикетов, которые при необходимости охлаждают и используют.
RU2003133783/04A 2003-11-20 2003-11-20 Способ получения углеродных брикетов RU2249612C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003133783/04A RU2249612C1 (ru) 2003-11-20 2003-11-20 Способ получения углеродных брикетов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003133783/04A RU2249612C1 (ru) 2003-11-20 2003-11-20 Способ получения углеродных брикетов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2249612C1 true RU2249612C1 (ru) 2005-04-10

Family

ID=35611737

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003133783/04A RU2249612C1 (ru) 2003-11-20 2003-11-20 Способ получения углеродных брикетов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2249612C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2529619C1 (ru) * 2013-02-14 2014-09-27 Сергей Георгиевич Чиргин Способ получения структурированного органоминерального вяжущего
RU2613701C1 (ru) * 2016-02-15 2017-03-21 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Исследовательский Институт Прикладных Исследований и Технологий" Способ получения органоминерального вяжущего

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВАСИЛЬЕВ Ю.С. и др. ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБА ЧАСТИЧНОГО БРИКЕТИРОВАНИЯ ШИХТЫ СО СВЯЗУЮЩИМ. "Кокс и химия", 1985, №6, с.10-14. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2529619C1 (ru) * 2013-02-14 2014-09-27 Сергей Георгиевич Чиргин Способ получения структурированного органоминерального вяжущего
RU2613701C1 (ru) * 2016-02-15 2017-03-21 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Исследовательский Институт Прикладных Исследований и Технологий" Способ получения органоминерального вяжущего

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2556154A (en) Method of making coke briquettes
RU2249612C1 (ru) Способ получения углеродных брикетов
KR101023302B1 (ko) 코크스의 제조 방법 및 선철의 제조 방법
Nikolaeva et al. Fuel briquettes from brown coals of Yakutia
RU2425074C2 (ru) Связующая композиция для изготовления топливных брикетов
US720600A (en) Fuel compound.
US1103078A (en) Manufacture of briquets and other articles.
US20240209178A1 (en) Charcoal products made with phenolic resin binder and methods for making thereof
SU1723100A1 (ru) Способ получени угольных брикетов
CN1030091A (zh) 热解用褐煤煤砖的制备方法
US2025776A (en) Method of manufacturing fuel briquettes
US1891893A (en) Method of briquetting coal
US1561322A (en) Manufacture of fuel briquettes
RU2100419C1 (ru) Состав для брикетированного топлива
US1114715A (en) Fuel block or briquet.
KR910002384B1 (ko) 폐당밀-맥분 혼합 점결제를 이용한 조립 활성탄의 제조방법
RU2070913C1 (ru) Способ подготовки углеводородсодержащего связующего к смешению с углеродсодержащей шихтой
RU2149890C1 (ru) Способ получения топливных брикетов
US662929A (en) Process of manufacturing solid substances from fibrous material and product thereof.
RU2100420C1 (ru) Состав для брикетированного топлива
US666229A (en) Manufacture of anthracite briquets.
RU2636314C2 (ru) Способ изготовления и сжигания топливных брикетов из высокоэнергетических углеродсодержащих веществ
US1274480A (en) Fuel product and process of making same.
RU2064006C1 (ru) Способ получения топливных брикетов
RU2100416C1 (ru) Состав для брикетированного топлива

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20061121