RU2518624C2 - Способ термического обогощения угля и устройство для осуществления способа - Google Patents

Способ термического обогощения угля и устройство для осуществления способа Download PDF

Info

Publication number
RU2518624C2
RU2518624C2 RU2012132390/05A RU2012132390A RU2518624C2 RU 2518624 C2 RU2518624 C2 RU 2518624C2 RU 2012132390/05 A RU2012132390/05 A RU 2012132390/05A RU 2012132390 A RU2012132390 A RU 2012132390A RU 2518624 C2 RU2518624 C2 RU 2518624C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coal
coke
temperature
fluidized bed
enrichment
Prior art date
Application number
RU2012132390/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012132390A (ru
Inventor
Сергей Романович Исламов
Игорь Олегович Михалев
Сергей Григорьевич Степанов
Дмитрий Александрович Логинов
Сергей Николаевич Гикалов
Original Assignee
Сергей Романович Исламов
Игорь Олегович Михалев
Сергей Григорьевич Степанов
Дмитрий Александрович Логинов
Сергей Николаевич Гикалов
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 Сергей Романович Исламов, Игорь Олегович Михалев, Сергей Григорьевич Степанов, Дмитрий Александрович Логинов, Сергей Николаевич Гикалов filed Critical Сергей Романович Исламов
Priority to RU2012132390/05A priority Critical patent/RU2518624C2/ru
Publication of RU2012132390A publication Critical patent/RU2012132390A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2518624C2 publication Critical patent/RU2518624C2/ru

Links

Landscapes

  • Coke Industry (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области химической промышленности и предназначено для получения из угля высококалорийного твердого топлива. Устройство состоит из двух сообщающихся камер. Первая камера состоит из питателя (1) для подачи угля, колосниковой решетки (2) с возможностью удаления сепарированной породы, устройства подачи дутья (3) при температуре не более 400°C и добавления дымовых газов до 100%, системы удаления отработанных газов (4) и патрубка для перелива слоя угля (5). Вторая камера состоит из устройства подачи первичного дутья (6) при температуре не более 400°C, устройства вторичного дутья (7) для дожигания горючих компонентов термического разложения угля и газификации кокса при температуре 600÷1000°C, системы утилизации тепловой энергии (8), системы для удаления дымовых газов (9) и выгрузочного патрубка для удаления кокса (10). Изобретение позволяет повысить эффективность переработки угля, повысить экологическую безопасность. 2 н.п. ф-лы, 1 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к области химической промышленности к термической переработки угля, в частности к получению из угля высококалорийного твердого топлива (кокса) для металлургии, энергетики и других отраслей промышленности.
Известен целый ряд способов термической обработки углей с использованием техники псевдоожиженного (кипящего) слоя, предназначенных для получения высококалорийного твердого топлива (кокса) преимущественно из бурого угля. Характерным примером является способ термоконтактного коксования угля (способ ТККУ) в кипящем слое (Андрющенко А.К., Попов А.И. Основы проектирования энерготехнологических установок электростанций. - М.: Высшая школа, 1980). Коксование мелкозернистого угля осуществляется в аппарате с кипящим слоем при температуре 550-590°C. При этом подвод тепла в кипящий слой обеспечивается за счет промежуточного теплоносителя, роль которого выполняет образующийся в процессе кокс. Для этой цели рециркулируемая часть кокса нагревается в коксонагревателе за счет сжигания пиролизного газа, образующегося при коксовании угля. Основным продуктом данного способа является мелкозернистый кокс (размер частиц - 0-3 мм). Парогазовые продукты термического разложения угля подвергаются конденсации с выделением смолы и пиролизного газа.
Недостатки данного способа заключаются в экологической опасности технологии, обусловленной токсичностью и канцерогенной активностью ряда веществ (фенолы, полиароматические углеводороды и др.), содержащихся в продуктах термического разложения угля.
Наиболее близким к заявляемому способу по технической сущности и достигаемому результату является "Способ получения металлургического среднетемпературного кокса (патент РФ №2285715, от 20.07.2005 г.). Данный способ заключается в термоокислительном коксовании бурого угля крупностью 0-15 мм в кипящем слое при температуре 800-900°C с получением высококалорийного твердого топлива - буроугольного кокса.
К основным недостаткам этого способа следует отнести повышенный унос пылевой фракции из кипящего слоя вследствие большой разницы между максимальным и минимальным размерами подаваемых в реактор частиц при расходе дутья, обеспечивающем взвешивание наиболее крупных частиц исходной фракции, и термодробления крупных частиц угля при их ударном нагреве до температуры переработки, а также производство значительного количества побочного тепла, что в совокупности приводит к снижению производительности реактора по коксу.
Известно устройство для переработки твердого топлива, представляющее собой слоевой аппарат шахтного типа, предусматривающий стадию охлаждения коксовой продукции дымовыми газами (патент РФ №2299901, от 27.07.2005 г.). Устройство представляет собой слоевой аппарат шахтного типа, выполненное комбинированным - из верхнего, среднего и нижнего поясов. Верхний пояс состоит из загрузочного люка, выпускного патрубка газа, гидрозатвора и электротермического устройства. Средней пояс состоит из цилиндрического корпуса и водяной рубашки, а нижний пояс выполнен в виде усеченного конуса и состоит из выгрузочного устройства, колосниковой решетки, устройства подвода воздуха и/или охлаждающего газа и термоэлектрических датчиков.
Его недостатками являются периодичность действия и низкая удельная производительность ввиду продолжительного нахождения угля в аппарате (несколько часов), что в совокупности обусловливает высокие удельные капитальные затраты на единицу продукции.
Наиболее близким к заявляемому устройству по технической сущности является двухкамерный газогенератор с кипящим слоем для паровоздушной газификации угля (Мерц Р.Х., Боксер В.Б., Латышев В.П., Шабутдинова Ф.В., Иванова Л.А. Двухкамерная паровоздушная газификация иршабородинского угля. - Химия твердого топлива. - №1, 1995. - С.39-42). Однако он предназначен в первую очередь для получения генераторного газа. Его недостатками являются низкая производительность по коксовому продукту, значительный унос и высокая зольность кокса.
Задача изобретения состоит в повышении эффективности и упрощении способа переработки угля, а также повышение экологической безопасности.
Техническим результатом изобретения является: получение из угля высококалорийного (удельная теплота сгорания - 6500-7200 ккал/кг) твердого топлива, кокса.
Указанный технический результат достигается тем, что способ предусматривает в качестве сырья использование угля с влажностью от нулевой до естественной с размером частиц до 40 мм, переработку угля в псевдоожиженном (кипящем) слое последовательно в две стадии, на первой из которых осуществляют подсушивание и, по мере необходимости, обогащение угля путем гравитационной сепарации и удаления пустой породы с использованием воздушного дутья с температурой не более 400°C и добавлением дымовых газов до 100%, а на второй - с использованием воздушного дутья с температурой не более 400°C осуществляют карбонизацию угля при температуре 600÷1000°C, по мере необходимости - с дополнительным гравитационным обогащением.
Устройство для термического обогащения угля выполнено в виде аппарата с кипящим слоем, состоящего из двух сообщающихся камер, первая из которых предназначена для подсушивания и, по мере необходимости, обогащения угля путем гравитационной сепарации и удаления пустой породы и оснащена питателем для подачи угля, колосниковой решеткой с возможностью удаления сепарированной породы, устройством подачи дутья для поддержания псевдоожиженного слоя, системой удаления отработанных газов и приспособлением для транспорта угля во вторую камеру, а вторая предназначена для карбонизации и, по мере необходимости, дополнительного обогащения угля путем гравитационной сепарации и удаления пустой породы и оснащена, помимо колосниковой решетки с возможностью удаления сепарированной породы, устройствами подачи первичного дутья для поддержания псевдоожиженного слоя и вторичного дутья для дожигания горючих компонентов термического разложения угля и газификации кокса, системой утилизации тепловой энергии, системой для удаления дымовых газов и сливным патрубком для выгрузки кокса.
На чертеже схематично изображено устройство для достижения технического результата. Оно содержит две камеры, в первой из которых находятся: питатель - 1, колосниковая решетка - 2, устройство подачи дутья - 3, система удаления отработанных газов - 4 и патрубок для перелива слоя угля - 5. А во второй камере - устройство подачи дутья - 6, устройство подачи вторичного дутья - 7, система утилизации тепловой энергии - 8, система удаления дымовых газов - 9 и выгрузочный патрубок для удаления кокса - 10.
Способ термического обогащения угля и устройство для осуществления способа работают следующим образом.
Подача в первую камеру предварительно измельченного угля с влажностью от нулевой до естественной и размером частиц до 40 мм осуществляется непрерывно с помощью питателя 1. Для псевдоожижения угля в первую камеру через колосниковую решетку 2, конструктивное исполнение которой предусматривает возможность удаления с нее выпадающей при гравитационном обогащении угля пустой породы, с помощью устройства подачи дутья 3 подается подогретый воздух с добавкой дымовых газов. Режим обработки угля в первой камере определяется отношением расхода дутья к расходу угля, температурой дутья (не более 400°C) и соотношением в дутье воздуха и дымовых газов (добавка последних может составлять до 100%). Режим обработки угля в первой камере устанавливается таким образом, чтобы на выходе из нее уголь имел влажность, обеспечивающую минимальное термодробление при поступлении его во вторую камеру с температурой 600-1000°C, а также обеспечивалась гравитационная сепарация пустой породы (по мере необходимости). Отработанный сушильный агент удаляется из первой камеры с помощью системы удаления отработанных газов 4.
Для транспорта угля из первой камеры во вторую применяется любое подходящее для этого приспособление, известное из уровня техники: например, патрубок для перелива слоя (см. 5 на чертеже) или разделительный барьер между камерами.
Во второй камере уголь подвергают термоокислительной обработке при температуре 600÷1000°C за счет частичного его окисления воздухом, а дожигание горючих компонентов термического разложения угля и газификации кокса, а также незначительного количества мелкодисперсного уноса, осуществляют в надслоевой зоне за счет подачи в нее вторичного воздушного дутья. Для этого через колосниковую решетку 2 второй камеры с помощью устройства подачи дутья 6 подают воздушное дутье с температурой не более 400°C, а воздушное дутье в надслоевую зону подают с помощью устройства подачи вторичного дутья 7. По мере необходимости во второй камере также осуществляется дополнительное обогащение угля за счет гравитационной сепарации пустой породы, удаление которой обеспечивается соответствующим конструктивным исполнением колосниковой решетки 2 второй камеры. Тепло от продуктов сгорания и от излучающей поверхности кипящего слоя утилизируется с помощью системы утилизации тепловой энергии 8.
Дымовые газы удаляются из второй камеры с помощью системы для удаления дымовых газов 9. В стационарном режиме работы устройства удаляемые дымовые газы используют для обеспечения необходимых температур дутья в обеих камерах аппарата, а также состава дутья в первой камере. Среднетемпературный кокс из второй камеры выгружается через патрубок 10.
В примере, иллюстрирующем способ термического обогащения угля, использованы результаты балансового испытания бурого угля на стендовой установке ООО «Сибтермо» (г.Красноярск), представляющей собой газификатор с кипящим слоем. Для поддержания кипящего слоя в нижнюю часть газификатора подается воздушное дутье, а в дожигание продуктов термического разложения угля, частичной газификации кокса и пылевидного уноса в надслоевом пространстве осуществляется за счет вторичного воздушного дутья. В газификатор питателем непрерывно подавали уголь марки 2Б разреза «Березовский-1» Канско-Ачинского угольного бассейна фракции 0-15 мм (естественная влажность - около 33%), предварительно подсушенный до влажности 7,0%. Данный уголь не содержит включений пустой породы и не требует обогащения путем гравитационной сепарации пустой породы. Кокс выгружали в заполненные инертным газом охлаждаемые емкости.
В таблице 1 приведены технические показатели работы экспериментальной установки, в таблицах 2 и 3 - характеристики использованного угля и полученного из него продукта - высококалорийного твердого топлива - кокса.
Таблица 1
Технические показатели работы стендовой установки ООО «Сибтермо» (г.Красноярск)
Общее потребление угля:
Удельный расход угля
(на рабочую площадь ванны кипящего слоя)
5,6 т/(м2·ч)
Температура в зоне термоокислительной обработки 670°C
Теплосодержание угля 32,8 Гкал/(м2·ч)
Производство буроугольного кокса:
Удельный выход кокса 2,82 т/(м2·ч)
Теплосодержание производимого кокса 20,8 Гкал/(м2·ч)
Удельный расход угля, т/т кокса 1,99
Производство тепловой энергии:
Теплосодержание дымовых газов 10,7 Гкал/(м2·ч)
Удельный расход угля, т/Гкал 0,52
Всего полезной продукции (100%) 31,5 Гкал/(м2·ч)
в том числе:
теплосодержание кокса (66,0%) 23 Гкал/(м2·ч)
теплосодержание дымовых газов (34,0%) 20 Гкал/(м2·ч)
Энергетический КПД процесса в целом 96%
Таблица 2
Технический и элементный анализ исходного угля
W t r
Figure 00000001
Ad Vdaf Cdaf Odaf Hdaf Ndaf S t d
Figure 00000002
Q i r
Figure 00000003
% ккал/кг
7,0 4,9 45,0 73,8 19,6 4,9 1,2 0,41 5860
Таблица 3
Технический и элементный анализ полученного кокса
W t r
Figure 00000004
Ad Vdaf Cdaf Odaf Hdaf Ndaf S t d
Figure 00000002
Q i r
Figure 00000003
% ккал/кг
н/об 7,7 6,9 93,5 4,2 1,0 1,0 0,28 7120

Claims (2)

1. Способ термического обогащения угля, преимущественно для получения среднетемпературного кокса, включающий карбонизацию угля, отличающийся тем, что в качестве исходного сырья используют уголь с влажностью от нулевой до естественной с размером частиц до 40 мм, а обработку угля осуществляют в псевдоожиженном слое последовательно в две стадии, на первой из которых осуществляют подсушивание, а также, по мере необходимости, обогащение угля путем гравитационной сепарации и удаления пустой породы, с использованием воздушного дутья с температурой не более 400°C и добавлением дымовых газов до 100%, а на второй стадии с использованием воздушного дутья с температурой не более 400°C осуществляют карбонизацию угля при температуре 600÷1000°C, по мере необходимости - с дополнительным гравитационным обогащением.
2. Устройство для осуществления способа по п.1, представляющее собой аппарат с кипящим слоем, отличающееся тем, что оно состоит из двух сообщающихся камер, первая из которых предназначена для подсушивания и, по мере необходимости, обогащения угля путем гравитационной сепарации и удаления пустой породы и оснащена питателем для подачи угля, колосниковой решеткой с возможностью удаления сепарированной породы, устройством подачи дутья для поддержания псевдоожиженного слоя, системой удаления отработанных газов и приспособлением для транспорта угля во вторую камеру, а вторая предназначена для карбонизации и, по мере необходимости, дополнительного обогащения угля путем гравитационной сепарации и удаления пустой породы и оснащена, помимо колосниковой решетки с возможностью удаления сепарированной породы, устройствами подачи первичного дутья для поддержания псевдоожиженного слоя и вторичного дутья для дожигания горючих компонентов термического разложения угля и газификации кокса, системой утилизации тепловой энергии, системой для удаления дымовых газов и сливным патрубком для выгрузки кокса.
RU2012132390/05A 2012-07-27 2012-07-27 Способ термического обогощения угля и устройство для осуществления способа RU2518624C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132390/05A RU2518624C2 (ru) 2012-07-27 2012-07-27 Способ термического обогощения угля и устройство для осуществления способа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132390/05A RU2518624C2 (ru) 2012-07-27 2012-07-27 Способ термического обогощения угля и устройство для осуществления способа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012132390A RU2012132390A (ru) 2014-02-10
RU2518624C2 true RU2518624C2 (ru) 2014-06-10

Family

ID=50031770

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012132390/05A RU2518624C2 (ru) 2012-07-27 2012-07-27 Способ термического обогощения угля и устройство для осуществления способа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2518624C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2637551C2 (ru) * 2015-10-09 2017-12-05 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения" (ООО "Сибнииуглеобогащение) Способ термического обогащения углей
RU2666420C1 (ru) * 2017-11-20 2018-09-07 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ получения восстановителя для производства технического кремния
RU2777640C1 (ru) * 2022-02-03 2022-08-08 Петр Александрович Левин Способ получения углеродного сорбента в кипящем слое

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2050969C1 (ru) * 1992-06-05 1995-12-27 Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Томирис" Реактор с псевдоожиженным слоем катализатора
EP1358947B1 (fr) * 2002-04-30 2004-09-29 Valeo Vision Procédé d'application d'un vernis comprenant un solvant ou non sur une pièce, notamment un réflecteur de projecteur de véhicule
RU2287011C1 (ru) * 2005-07-29 2006-11-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Сибтермо" Способ слоевой газификации угля
US20090045103A1 (en) * 2006-01-17 2009-02-19 Bonner Harry E Thermal coal upgrading process

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2050969C1 (ru) * 1992-06-05 1995-12-27 Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Томирис" Реактор с псевдоожиженным слоем катализатора
EP1358947B1 (fr) * 2002-04-30 2004-09-29 Valeo Vision Procédé d'application d'un vernis comprenant un solvant ou non sur une pièce, notamment un réflecteur de projecteur de véhicule
RU2287011C1 (ru) * 2005-07-29 2006-11-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Сибтермо" Способ слоевой газификации угля
US20090045103A1 (en) * 2006-01-17 2009-02-19 Bonner Harry E Thermal coal upgrading process

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МЕРЦ Р.Х. и др., Двухкамерная паровоздушная газификация ирша-бородинского угля, Химия твердого топлива, 1993, N1, с.39-42. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2637551C2 (ru) * 2015-10-09 2017-12-05 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения" (ООО "Сибнииуглеобогащение) Способ термического обогащения углей
RU2666420C1 (ru) * 2017-11-20 2018-09-07 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ получения восстановителя для производства технического кремния
RU2777700C1 (ru) * 2021-12-16 2022-08-09 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (ФГАОУ ВО СФУ) Двухстадийный газогенератор
RU2777640C1 (ru) * 2022-02-03 2022-08-08 Петр Александрович Левин Способ получения углеродного сорбента в кипящем слое
RU2816162C1 (ru) * 2023-08-22 2024-03-26 Общество С Ограниченной Ответственностью "Роял Карбон" Способ обогащения горной массы

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012132390A (ru) 2014-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Trikkel et al. Utilization of Estonian oil shale semicoke
ES2372019T3 (es) Proceso de tratamiento para resinas o compuestos orgánicos, o residuos plásticos que los contienen.
RU2011111500A (ru) Усовершенствованный интегрированный химический процесс
RU2518624C2 (ru) Способ термического обогощения угля и устройство для осуществления способа
US2600425A (en) Furnace reactor
CN101434461A (zh) 废弃物的处理设备及处理方法
AU2013316430A1 (en) Power generation system
RU2401295C1 (ru) Способ переработки угля
ES2911279T3 (es) Procedimiento de gasificación con lecho fluidizado de neumáticos
RU2359006C1 (ru) Способ переработки угля
RU2293104C1 (ru) Реактор быстрого пиролиза торфа
RU2673052C1 (ru) Способ переработки угля и устройство для его осуществления
RU2287011C1 (ru) Способ слоевой газификации угля
US4092128A (en) Desulfurized gas production from vertical kiln pyrolysis
US3141834A (en) Process for continuous destructive distillation and carbonization of coal
US2773018A (en) Continuous process for drying, preheating, and devolatilization of carbonaceous materials
EA200501921A1 (ru) Устройство для переработки твердого топлива
CN103265961A (zh) 碳物质热解方法及碳物质振动热解塔
RU2352606C1 (ru) Способ переработки органосодержащего сырья методом пиролиза
RU2637551C2 (ru) Способ термического обогащения углей
US3446493A (en) High speed continuous method and apparatus for carbonization and activation of organic material
CA1175373A (en) Process of recovering oil from oil-containing minerals
EA007799B1 (ru) Способ получения металлургического среднетемпературного кокса
Andrei Sergeyevich Parametric Optimization of Coal Concentrate Thermal Drying (in case of Elegest Mining and Processing Complex
RU2803046C1 (ru) Комплекс для переработки отходов по безотходной и бесполигонной технологии

Legal Events

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

Effective date: 20150728