RU2306981C1 - Способ переработки зольных отходов - Google Patents

Способ переработки зольных отходов Download PDF

Info

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
Application number
RU2006100337/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Семенович Ксенофонтов (RU)
Борис Семенович Ксенофонтов
Original Assignee
Борис Семенович Ксенофонтов
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 Борис Семенович Ксенофонтов filed Critical Борис Семенович Ксенофонтов
Priority to RU2006100337/03A priority Critical patent/RU2306981C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2306981C1 publication Critical patent/RU2306981C1/ru

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 м32 мин, а затем флотационной перечистки получаемого пенного концентрата при расходе воздуха 0,1-0,3 м32 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 м32 мин, а на второй - 0,1...0,3 м32 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 м32 мин, а на второй - 0,2 м32 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 м32 мин, а на второй - 0,1 м32 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 м32 мин, а на второй - 0,3 м32 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.
RU2006100337/03A 2006-01-12 2006-01-12 Способ переработки зольных отходов RU2306981C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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