RU2306981C1 - Способ переработки зольных отходов - Google Patents
Способ переработки зольных отходов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2306981C1 RU2306981C1 RU2006100337/03A RU2006100337A RU2306981C1 RU 2306981 C1 RU2306981 C1 RU 2306981C1 RU 2006100337/03 A RU2006100337/03 A RU 2006100337/03A RU 2006100337 A RU2006100337 A RU 2006100337A RU 2306981 C1 RU2306981 C1 RU 2306981C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ash
- flotation
- biomass
- hydrocarbon
- protein
- Prior art date
Links
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области переработки твердых отходов. Позволяет увеличить степень разделения отходов. Зольные отходы или зола, образующиеся после сжигания угля или другого топлива, смешивают с водой с получением разбавленной тонкодисперсной суспензии, в которую вводят углеводород- и белоксодержащие реагенты в соотношении соответственно от 1:1 до 1:15. В качестве углеродсодержащего реагента используют отходы нефтепереработки, а в качестве белоксодержащего реагента биомассу микроорганизмов, в частности биомассу активного ила. Схема флотационного разделения разбавленной тонкодисперсной суспензии золы включает проведение основной флотации при расходе воздуха 0,5-1,5 м3/м2 мин, а затем флотационной перечистки получаемого пенного концентрата при расходе воздуха 0,1-0,3 м3/м2 мин и контрольной флотации камерного продукта. Получаемый концентрат содержит 85-98% угля, который может быть использован в качестве дополнительного источника топлива. Камерный продукт после контрольной флотации в виде хвостов используют в производстве цемента и других вяжущих. 4 з.п. ф-лы.
Description
Предлагаемое изобретение относится к области переработки твердых отходов.
Известны способы переработки и утилизации твердых отходов, включающие их сжигание и использование шлаков и золы в качестве наполнителей (см., например, Пальгунов П.П., Сумароков М.В. Утилизация промышленных отходов. - М.: Стройиздат. 1990. С.182-183). Области возможного применения золы и шлаков многочисленны. Кусковой шлак используют как заполнитель для бетона в дорожном строительстве, для теплоизоляционных засыпок; золоунос - в качестве гидравлической добавки к цементу как компонент цементной сырьевой смеси (основные золы); в качестве кремнеземистого компонента - при производстве автоклавного и безавтоклавного газобетона, легких плотных и поризированных керамзитобетонов; для производства искусственных заполнителей (аглопористого и зольного гравия, золокерамзита); как отощающую и выгорающую добавку в производстве глиняного кирпича; в качестве кремнеземного компонента при производстве силикатного кирпича. Золошлаковые смеси находят применение в производстве местных вяжущих компонентов типа известково-зольных, цементно-зольных.
Недостатком известных способов является невысокое содержание компонентов в золе и шлаках.
Известен способ щелочной обработки (вскрытия) золы каменного угля и нейтрализации полученного плава 18%-ной HCl или вскрытия золы бурого угля сплавлением со щелочью и проведения других реакций получают скандий чистотой 99,6% (Комплексное использование сырья и отходов. / Б.М.Равич, В.П.Окладников, В.Н.Лыгач и др. - М.: Химия, 1988. С.149-150).
Существенным недостатком предлагаемого способа является большой расход щелочи и многостадийность обработки золы.
Наиболее близким решением к предлагаемому изобретению является способ переработки зольных отходов, включающий переработку зольных отходов в виде разбавленной суспензии путем разделения флотацией на пенный и камерный продукты с последующим их использованием соответственно в качестве топлива и добавки для получения цемента (Заявка на изобретение "Способ переработки зольных отходов" №93008659/33, кл. 6 F23G 7/00, 1/00; заявл. 15.02.93; опубл. в бюлл. "Заявки РФ на изобретения", 1993, №11, с.57).
Существенным недостатком известного способа является неполное разделение зольных отходов, приводящее к повышенному содержанию несгоревшего угля в камерном продукте, а именно минеральной части этого отхода - золы. Последующая утилизация минеральной части золы и эффект от этого использования тем выше, чем меньше содержание в ней несгоревшего угля.
Для устранения указанного недостатка предложен способ переработки зольных отходов в виде разбавленной тонкодисперсной суспензии путем флотационной обработки, отличительной особенностью которого является то, что для более полного разделения на органическую и минеральные части флотацию проводят в двухстадийном режиме, причем на первой стадии расход воздуха составляет 0,5...1,5 м3/м2 мин, а на второй - 0,1...0,3 м3/м2 мин, причем с добавлением смеси углеводородсодержащего и белоксодержащего реагентов и при этом в качестве белоксодержащего реагента используют продукты переработки биомассы микроорганизмов, а в качестве углеводородсодержащего реагента используют продукты нефтепереработки, причем соотношение добавляемых углеводородсодержащего и белоксодержащего реагентов составляет соответственно от 1:1 до 1:15, и что в качестве биомассы микроорганизмов используют биомассу избыточного активного ила биологических очистных сооружений.
Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. Зольные отходы или зола, образующиеся после сжигания угля или другого топлива, смешивают с водой с получением разбавленной тонкодисперсной суспензии, в которую вводят углеводород- и белоксодержащие реагенты в соотношении соответственно от 1:1 до 1:15 и при этом в качестве углеродсодержащего реагента используют отходы нефтепереработки, а в качестве белоксодержащего реагента биомассу микроорганизмов, в частности биомассу активного ила.
Последовательность введения реагентов, временной интервал между моментами введения реагентов и дозы реагентов имеют существенное значение для последующего разделения разбавленной тонкодисперсной суспензии флотацией. Технологическая схема флотационного разделения разбавленной тонкодисперсной суспензии золы включает проведение основной флотации, а затем флотационной перечистки получаемого пенного концентрата и контрольной флотации камерного продукта. Получаемый концентрат содержит 95-98% угля, который может быть использован в качестве дополнительного источника топлива.
Камерный продукт после контрольной флотации в виде хвостов с содержанием несгоревшего угля не более 10% используют в производстве цемента и других вяжущих и при этом качество отхода улучшается при уменьшении содержания в нем несгоревшего угля.
Эффективность предлагаемого способа иллюстрируется, но не ограничивается нижеследующими примерами.
Пример 1
Эффективность предлагаемого способа переработки зольных отходов определяли на образцах золы золоотвала ТЭЦ №12 ОАО Мосэнерго". Образцы золы смешивали с водой в массовом соотношении соответственно 1:4. Затем в полученную суспензию вводили углеводород- и белоксодержащий реагенты в соотношении 1:10. В качестве углеродсодержащего реагента использовали керосин с дозой 1,5 мг/л, а в качестве белоксодержащего реагента - биомассу активного ила с дозой 1,5 г/л. Добавление биомассы активного ила в суспензию золы было осуществлено спустя 5 минут после введения керосина. Далее разбавленную суспензию золы разделяли флотацией в 2-стадийном режиме с использованием 2-камерной флотационной механической машины и при этом расход воздуха на 1-й стадии (в первой камере) составлял 1 м3/м2 мин, а на второй - 0,2 м3/м2 мин. В результате флотационного разделения содержание угля в концентрате (пенном продукте) составило 98,8%, а в камерном продукте - 1,2% от исходного содержания угля в золе.
Пример 2
Переработку золы золоотовала ТЭЦ №12 ОАО "Мосэнерго" проводят, как и в примере 1, за исключением того, что расход воздуха на 1-й стадии флотации составляет 1 м3/м2 мин, а на второй - 0,1 м3/м2 мин. При этом соотношение углеводородсодержащего и белоксодержащего реагентов составляет 1:1.
После флотационного разделения содержание угля в концентрате (пенном продукте) составило 96,2%, а в камерном продукте - 3,8% от исходного содержания в золе.
Пример 3
Переработку золы золоотвала ТЭЦ №12 ОАО "Мосэнерго" проводили, как и в примере 1, за исключением того, что расход воздуха на 1-й стадии составил 1,5 м3/м2 мин, а на второй - 0,3 м3/м2 мин. При этом соотношение углеводородсодержащего и белоксодержащего реагентов составило соответственно 1:15.
После флотационного разделения содержание угля в концентрате (пенном продукте) составило 97,1%, а в камерном продукте - 2,9% от исходного содержания в золе.
При использовании известного способа (прототипа) для переработки золы содержание несгоревшего угля после флотации в концентрате (пенном продукте) составило 84,7%, а в камерном продукте - 15,3% от исходного содержания угля в золе.
Таким образом, использование предлагаемого способа позволяет снизить содержание несгоревшего угля в камерном продукте примерно в 4-12 раз, что позволяет улучшить качество этого продукта, используемого в качестве компоненты для получения цемента, а также для других технических целей, в частности в дорожном строительстве и т.п.
Claims (5)
1. Способ переработки зольных отходов в виде разбавленной тонкодисперсной суспензии путем флотационной обработки, отличающийся тем, что для более полного разделения на органическую и минеральные части флотацию проводят в двухстадийном режиме, причем на первой стадии расход воздуха составляет 0,5-1,5 м3/(м2 мин), а на второй - 0,1-0,3 м3/(м2·мин) с добавлением смеси углеводородсодержащего и белоксодержащего реагентов.
2. Способ переработки зольных отходов по п.1, отличающийся тем, что в качестве белоксодержащего реагента используют продукты переработки биомассы микроорганизмов.
3. Способ переработки зольных отходов по п.1, отличающийся тем, что в качестве углеводородсодержащего реагента используют продукты нефтепереработки.
4. Способ переработки зольных отходов по п.1, отличающийся тем, что соотношение добавляемых углеводородсодержащего и белоксодержащего реагентов составляет соответственно от 1:1 до 1:15.
5. Способ переработки зольных отходов по п.1 или 2, отличающийся тем, что в качестве биомассы микроорганизмов используют биомассу избыточного активного ила биологических очистных сооружений.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006100337/03A RU2306981C1 (ru) | 2006-01-12 | 2006-01-12 | Способ переработки зольных отходов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006100337/03A RU2306981C1 (ru) | 2006-01-12 | 2006-01-12 | Способ переработки зольных отходов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2306981C1 true RU2306981C1 (ru) | 2007-09-27 |
Family
ID=38954082
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006100337/03A RU2306981C1 (ru) | 2006-01-12 | 2006-01-12 | Способ переработки зольных отходов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2306981C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102294343A (zh) * | 2011-06-13 | 2011-12-28 | 同济大学 | 一种利用垃圾使灰渣脱氯的方法 |
RU2500480C2 (ru) * | 2012-02-20 | 2013-12-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "ИрГТУ") | Способ извлечения наноразмерных частиц из техногенных отходов производства флотацией |
RU2622555C2 (ru) * | 2009-12-03 | 2017-06-16 | Провектус Энджиниэрд Матириалз Лтд. | Способ обогащения золы сгорания |
-
2006
- 2006-01-12 RU RU2006100337/03A patent/RU2306981C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2622555C2 (ru) * | 2009-12-03 | 2017-06-16 | Провектус Энджиниэрд Матириалз Лтд. | Способ обогащения золы сгорания |
CN102294343A (zh) * | 2011-06-13 | 2011-12-28 | 同济大学 | 一种利用垃圾使灰渣脱氯的方法 |
RU2500480C2 (ru) * | 2012-02-20 | 2013-12-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "ИрГТУ") | Способ извлечения наноразмерных частиц из техногенных отходов производства флотацией |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Shah et al. | Lightweight foamed concrete as a promising avenue for incorporating waste materials: A review | |
Ferreira et al. | Possible applications for municipal solid waste fly ash | |
Yusuf et al. | Use of sewage sludge ash (SSA) in the production of cement and concrete–a review | |
US8038789B2 (en) | Pervious concrete comprising a geopolymerized pozzolanic ash binder | |
EP3524699B1 (en) | Building materials comprising digestate | |
CN101462835A (zh) | 一种垃圾焚烧飞灰无害化处理的方法与装置 | |
RU2293070C2 (ru) | Способ комплексной переработки и утилизации осадков сточных вод | |
CN101445347A (zh) | 一种煤矸石干混砂浆及其制备方法 | |
RU2009133792A (ru) | Способ очистки веществ, загрязненных тяжелыми металлами | |
RU2306981C1 (ru) | Способ переработки зольных отходов | |
CN101333084A (zh) | 一种预处理垃圾焚烧飞灰成为水泥原料的工艺方法 | |
CN1367156A (zh) | 一种利用污水处理厂生物污泥烧制粘土陶粒的方法 | |
Velardo et al. | Design and evaluation of physical, mechanical and micro-structural properties of eco-friendly binary-blended mortars using biomass bottom ash or construction and demolition waste powder | |
CN104402271A (zh) | 一种污泥用于干法旋窑的脊粒晶种化方法 | |
CN105601313A (zh) | 一种化工剩余污泥制备免烧生态砖的方法及制备的产品 | |
KR100228658B1 (ko) | 폐수, 슬러지 및 습지진흙 처리시스템 | |
JP2001055756A (ja) | 改良土及びその製造方法 | |
Dahhou et al. | Reusing drinking water sludge: Physicochemical features, environmental impact and applications in building materials: A mini review | |
WO2024190776A1 (ja) | セメント再生材の製造方法 | |
JP2007204726A (ja) | アスファルト混合物中温化用添加材、アスファルト混合物および舗装工法 | |
JP2000308866A (ja) | 廃棄物焼却灰固化体の製造方法 | |
US8343274B2 (en) | Environmental composition and method for making the same | |
Svietkina et al. | Ash as an alternative source of raw materials | |
DE218428C (ru) | ||
Nayak | MICROSTRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ALKALI ACTIVATED SLAG CONCRETE |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090113 |