RU2325232C2 - Способ получения очищенного углерода из бурого угля и технологическая линия для его реализации - Google Patents

Способ получения очищенного углерода из бурого угля и технологическая линия для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2325232C2
RU2325232C2 RU2005130536/04A RU2005130536A RU2325232C2 RU 2325232 C2 RU2325232 C2 RU 2325232C2 RU 2005130536/04 A RU2005130536/04 A RU 2005130536/04A RU 2005130536 A RU2005130536 A RU 2005130536A RU 2325232 C2 RU2325232 C2 RU 2325232C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbon
mixture
water
brown coal
cavitation apparatus
Prior art date
Application number
RU2005130536/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005130536A (ru
Inventor
Ростислав Викторович Рафальский (RU)
Ростислав Викторович Рафальский
Владимир Иванович Чертов (RU)
Владимир Иванович Чертов
Original Assignee
Ростислав Викторович Рафальский
Владимир Иванович Чертов
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 Ростислав Викторович Рафальский, Владимир Иванович Чертов filed Critical Ростислав Викторович Рафальский
Priority to RU2005130536/04A priority Critical patent/RU2325232C2/ru
Publication of RU2005130536A publication Critical patent/RU2005130536A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2325232C2 publication Critical patent/RU2325232C2/ru

Links

Landscapes

  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Disintegrating Or Milling (AREA)
  • Separation Of Solids By Using Liquids Or Pneumatic Power (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области горной промышленности, а именно к области переработки бурого угля, и может быть использовано для получения очищенного углерода из бурого угля. Способ получения очищенного углерода из бурого угля включает обработку измельченной шихты в смеси с водой в кавитационном аппарате, который обеспечивает дезинтеграцию органической части углеродсодержащей смеси до размеров частиц менее 20 мкм. Далее полученную водоуглеродную смесь направляют в отстойник, где происходит оседание минеральной массы, которую периодически удаляют в отвал. Из отстойника водоуглеродную смесь подают в устройство электрофоретического разделения, из которого извлекают полученную в виде пасты углеродсодержащую смесь. Мощность кавитациоиного аппарата выбирают таким образом, чтобы после дезинтеграции размер частиц неорганической части водоуглеродной смеси превышал размеры частиц органической части. Ударно-кавитационное воздействие оказывают в непрерывном потоке пульпы, а водоуглеродную смесь выдерживают в отстойнике не менее 20 сек. Заявленный способ является высокоэффективным и позволяет получать очищенный углерод низкой зольности из бурого угля. 4 з.п., ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области горной промышленности, а именно к области переработки бурого угля, и может быть использовано для получения очищенного углерода из бурого угля.
Бурый уголь является общераспространенным и дешевым топливом, однако имеющим относительно низкую теплотворную способность и высокую зольность.
Укрупненный бурый уголь состоит из гуминовых кислот, битума и аморфного углерода, а также неорганических минеральных соединений, образующих его высокую зольность - до 50%.
В настоящее время известны разнообразные способы обогащения угля - ручная разборка (редко), обогащение в тяжелых суспензиях и растворах (в т.ч. солевых) - класс 200-50 мм, отсадка, класс 50-12 мкм в тяжелых суспензиях в гидроциклоне, класс 10 мкм, флотация, класс 10 мкм и др. (например, Основы металлургии, т.1, ч.1. - Металлургиздат. 1961 г., стр.335, патент РФ № 2223828, МПК B03D 1/02).
Недостатком этих методов является переработка достаточно крупных частиц сырья, что обуславливает некачественное обогащение. Минеральные частицы, в том числе и тонкодисперсные, могут быть извлечены в хвосты только при тонкодисперсном измельчении, которое обычно не предшествует традиционным методам обогащения или сложны и дорогостоящи, как, например, флотация или обогащение в тяжелых суспензиях в гидроциклоне. Кроме этого, все перечисленные методы измельчения не включают в себя разделение органической части бурого угля на составные части.
Наиболее близким к заявляемому является известный способ получения углеродных брикетов, включающий обработку углеродной шихты в смеси с 30-50 мас.% воды в роторном кавитационном аппарате при температуре 15-70°С в течение 5-50 циклов и числе оборотов ротора кавитатора 3000-12000 в минуту (патент РФ № 2249612, МПК C10L 5/04, C10L 5/06, C10F 7/06). Технологическая линия, применяемая для реализации указанного способа, содержащая измельчитель и кавитационный аппарат, также может быть выбрана в качестве ближайшего аналога для заявляемой технологической линии.
Однако известный способ и устройство для его реализации не позволяют снизить зольность обрабатываемого сырья, т.к. при их использовании не происходит выделения минеральной составляющей из обрабатываемой смеси.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в создании высокоэффективного способа получения очищенного углерода низкой зольности из бурого угля.
Технический результат использования предложенного решения заключается в получении очищенного углерода с низкой зольностью.
Указанная выше задача решается, а указанный технический результат достигается благодаря тому, что в способе получения очищенного углерода из бурого угля, включающем обработку измельченной шихты в смеси с водой в кавитационном аппарате, в качестве кавитационного аппарата используют кавитационный аппарат, обеспечивающий дезинтеграцию органической части углеродсодержащей смеси до размеров частиц менее 20 мкм, а полученную после обработки в кавитационном аппарате водоуглеродную смесь направляют в отстойник, где происходит оседание минеральной массы, которую периодически удаляют в отвал, и из отстойника водоугреродную смесь подают в устройство электрофоретического разделения, из которого полученную в виде пасты углеродсодержащую смесь извлекают. При этом ударно-кавитационное воздействие осуществляют в непрерывном потоке пульпы, водоуглеродную смесь выдерживают в отстойнике не менее 20 сек, а полученную в виде пасты углеродсодержащую массу удаляют с помощью щетки. Мощность кавитационного аппарата выбирают таким образом, чтобы после дезинтеграции размер частиц неорганической части водоуглеродной смеси превышал размеры частиц органической части смеси.
Также указанная выше задача решается, а указанный технический результат достигается благодаря тому, что в технологическую линию, предназначенную для получения очищенного углерода из бурого угля, включающую измельчитель и кавитационный аппарат, дополнительно введены отстойник, соединенный посредством трубопровода с кавитационным аппаратом, и устройство электрофоретического разделения, соединенное трубопроводом с отстойником.
При этом измельчитель может быть выполнен в виде мельницы, а в качестве устройства электрофоретического разделения могут быть использованы электрофоретические барабаны или диски в количестве не менее двух.
Обработка измельченной шихты в смеси с водой в кавитационном аппарате, обеспечивающем дезинтеграцию органической части углеродсодержащей смеси до размеров частиц менее 20 мкм, позволяет разделить обрабатываемое сырье на органическую и неорганическую составляющие. Применение кавитационного эффекта обеспечивает создание внутреннего напряжения в частицах бурого угля, достаточное для перевода его органической части в раствор и полуколлоидное состояние, с выделением выпадающих в осадок минеральных неорганических частиц (до 80%). Использование отстойника позволяет вывести в отвал выпавшие в осадок частицы минерального сырья. Это существенно снижает зольность бурого угля. Для получения максимально возможного осадка смесь выдерживают в отстойнике не менее 20 сек, а мощность кавитационного аппарата выбирают таким образом, чтобы после дезинтеграции размер частиц неорганической части водоуглеродной смеси превышал размеры частиц органической смеси. Так как полуколлоидные частицы аморфного углерода имеют отрицательный заряд, то они могут быть извлечены из пульпы электрофоретическим методом, что также повышает качество выделенного из бурого угля углерода. Дополнительно благодаря очень малому размеру частиц углерода за счет сил адгезии происходит самобрикетирование пасты углерода, что позволяет без специальных действий (прессование) формировать при необходимости брикеты.
Изобретение поясняется чертежом, на котором представлена блок-схема заявляемой технологической линии.
Технологическая линия состоит из мельницы 1, в качестве которой может быть использована стандартная мельница, например шаровая, соединенная посредством первого трубопровода 2 с кавитационным аппаратом 3, в качестве которого, например, применяют роторный аппарат пульсационного, гидроударного и кавитационного действия, описанный в заявке на получение патента РФ № 2004105762, соединенным с помощью второго трубопровода 4 с отстойником 5, с которым соединены третий трубопровод 6 и четвертый трубопровод 7, последний другим концом соединен с устройством электрофоретического разделения 8. В качестве устройства электрофоретического разделения могут быть использованы стандартные электрофоретические барабаны или диски в количестве не менее двух.
Заявляемый способ может быть реализован с помощью заявленной технологической линии следующим образом.
Бурый уголь россыпью поступает на первичное измельчение в мельницу 1. Измельчение производят до 100 мкм. В мельнице 1 измельченный материал смешивают с водой. После чего полученный материал по первому трубопроводу 2 в виде пульпы подают на дезинтеграцию в кавитационный аппарат 3. Далее производят дезинтеграцию измолотых частиц органической составляющей до полуколлоидного состояния аморфного углерода, перевода гуминовых кислот и битума в раствор и выделения неорганической части в виде частиц размером менее 100 мкм. Дезинтегрированную массу в виде пульпы направляют по второму трубопроводу 4 в отстойник 5, где происходит оседание минеральной неорганической массы, которую периодически удаляют по третьему трубопроводу 6 в отвал. Для получения максимального осадка пульпу, прежде чем направить в четвертый трубопровод 7, выдерживают в отстойнике не менее 20 сек. Из отстойника 5 пульпу с органической частью по четвертому трубопроводу 7, выполненному, например, в виде желоба, направляют в электрофоретическое устройство для разделения. Благодаря тому, что частицы компонентов, входящих в состав бурого угля, имеют разные заряды, они оседают на барабанах (дисках) разной полярности. Частицы аморфного угля и остатков оксида кремния осаждаются на барабане, заряженном положительно. Окислы железа, кальция и др. осаждаются на барабане (диске), заряженном отрицательно.
Осажденные на барабанах (дисках) частицы снимаются с помощью щетки в виде пасты. Паста с барабана, заряженного положительно, направляется на грануляцию и сушку (аморфный уголь), а с барабана, заряженного отрицательно, - в отвал. Вытекающий раствор гуминовых кислот и битума утилизируется.
Заявляемый способ и технологическая линия для его реализации позволяют достичь технический результат, обеспечивающий одновременно обогащение бурого угля, его разделение на составные части с выделением в отдельную фракцию аморфного углерода (собственно очищенного угля) - аналога кокса без применения пиролиза и химических реагентов, что делает предлагаемую технологию экологически безопасной.

Claims (5)

1. Способ получения очищенного углерода из бурого угля, включающий обработку измельченной шихты в смеси с водой в кавитационном аппарате, отличающийся тем, что в качестве кавитационного аппарата используют кавитационный аппарат, обеспечивающий дезинтеграцию органической части углеродсодержащей смеси до размеров частиц менее 20 мкм, а полученную после обработки в кавитационном аппарате водоуглеродную смесь направляют в отстойник, где происходит оседание минеральной массы, которую периодически удаляют в отвал, и из отстойника водоугреродную смесь подают в устройство электрофоретического разделения, из которого извлекают полученную в виде пасты углеродсодержащую смесь.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что водоуглеродную смесь выдерживают в отстойнике не менее 20 с.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что полученную в виде пасты углеродсодержащую смесь удаляют с помощью щетки.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что ударно-кавитационное воздействие оказывают в непрерывном потоке пульпы.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что мощность кавитационного аппарата выбирают таким образом, чтобы после дезинтеграции размер частиц неорганической части водоуглеродной смеси превышал размеры частиц органической смеси.
RU2005130536/04A 2005-10-03 2005-10-03 Способ получения очищенного углерода из бурого угля и технологическая линия для его реализации RU2325232C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005130536/04A RU2325232C2 (ru) 2005-10-03 2005-10-03 Способ получения очищенного углерода из бурого угля и технологическая линия для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005130536/04A RU2325232C2 (ru) 2005-10-03 2005-10-03 Способ получения очищенного углерода из бурого угля и технологическая линия для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005130536A RU2005130536A (ru) 2007-04-20
RU2325232C2 true RU2325232C2 (ru) 2008-05-27

Family

ID=38036452

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005130536/04A RU2325232C2 (ru) 2005-10-03 2005-10-03 Способ получения очищенного углерода из бурого угля и технологическая линия для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2325232C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005130536A (ru) 2007-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5923039B2 (ja) 土壌の浄化方法
JPH01146567A (ja) 汚染土壌の精製方法
US20120298562A1 (en) Ash processing and metals recovery systems and methods
CN107344141B (zh) 一种煤泥提取精煤的工艺
CN110560254B (zh) 一种降低煤中硫分和灰分的分选工艺
US20130199087A1 (en) Carbonaceous fines beneficiation using micro-algae and related processes
CN107098550A (zh) 污泥固化剂及利用其的固化物制备方法
CN103934080A (zh) 直接液化用煤及其制备方法
CN110420482B (zh) 一种用于处理油砂矿尾矿的复合絮凝剂和熟化细尾矿的处理方法
US20070108406A1 (en) Method and device for the wet-mechanical treatment of a mixture of materials, in particular of all kinds of waste
JP2007069185A (ja) 無機物の洗浄方法
CA2888236C (en) Method for preparing a trafficable tailings deposit
JP5378301B2 (ja) 建設汚泥の処理方法及び建設汚泥からの再生砂
RU2325232C2 (ru) Способ получения очищенного углерода из бурого угля и технологическая линия для его реализации
CN102977641A (zh) 一种煤泥粉体材料的制备方法
CN108083510A (zh) 一种石材加工切割废水的处理方法
CN107098549A (zh) 污泥固化剂及利用其的固化物制备方法
JP2007246674A (ja) コークスの製造方法、及び、銑鉄の製造方法
CN106733208B (zh) 低灰分兰炭及其湿法浮选工艺
JP3242674B2 (ja) 泥水・泥土類の廃棄処理装置
JP2010143797A (ja) 石灰石の洗浄方法及び洗浄システム
US1420163A (en) Method of cleaning coal
JPH0823018B2 (ja) 液化用石炭の前処理方法
CN107073531B (zh) 底灰的脱盐·水泥原料化方法及装置
JP3711293B2 (ja) 浚渫汚泥処理方法

Legal Events

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

Effective date: 20081004