RU2529619C1 - Способ получения структурированного органоминерального вяжущего - Google Patents

Способ получения структурированного органоминерального вяжущего Download PDF

Info

Publication number
RU2529619C1
RU2529619C1 RU2013106605/02A RU2013106605A RU2529619C1 RU 2529619 C1 RU2529619 C1 RU 2529619C1 RU 2013106605/02 A RU2013106605/02 A RU 2013106605/02A RU 2013106605 A RU2013106605 A RU 2013106605A RU 2529619 C1 RU2529619 C1 RU 2529619C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
peat
binder
mixture
water
dispersion
Prior art date
Application number
RU2013106605/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013106605A (ru
Inventor
Сергей Георгиевич Чиргин
Николай Михайлович Новиков
Original Assignee
Сергей Георгиевич Чиргин
Николай Михайлович Новиков
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 Георгиевич Чиргин, Николай Михайлович Новиков filed Critical Сергей Георгиевич Чиргин
Priority to RU2013106605/02A priority Critical patent/RU2529619C1/ru
Publication of RU2013106605A publication Critical patent/RU2013106605A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2529619C1 publication Critical patent/RU2529619C1/ru

Links

Landscapes

  • Compounds Of Unknown Constitution (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии получения вяжущего вещества из сырья природного происхождения и может быть использовано при брикетировании материалов для изготовления топливных и технологических брикетов. Способ получения структурированного органоминерального вяжущего включает, по меньшей мере, однократное кавитационное диспергирование смеси торфа и воды при соотношении торфа к воде 1:4-1:4,5. Диспергирование ведут до достижения смесью температуры 80-90°C, которую затем охлаждают до комнатной температуры с получением готового продукта. Обеспечивается сохранение вяжущих свойств продукта длительное время при хранении.

Description

Изобретение относится к экологически чистым технологиям получения вяжущего вещества из сырья природного происхождения, а именно из торфа, и может быть использовано при брикетировании материалов, в частности для изготовления топливных и технологических брикетов из различных мелкодисперсных материалов природного и искусственного происхождения.
Вяжущие (клеящие) свойства торфа обусловлены содержанием в нем гуминовых веществ. Для изготовления из торфа технологических продуктов с вяжущими свойствами, смесь из торфа и воды подвергают различного рода обработкам с целью активации действия гуминовых веществ. В основном вяжущее получают в технологии изготовления брикетов, что можно объяснить, по-видимому, тем, что торфяное вяжущее не подлежит хранению и транспортировке.
Известен, например, способ получения связующего, являющийся частью способа изготовления топочных брикетов (Патент РФ №2195401, опубл. 2002 г.) [1]. Для получения связующего торф измельчают, истирают, дробят во влажной среде, вываривают и превращают в однородную массу из частиц размером от 0,01 до 10 мкм. Для получения топочных брикетов в массу связующего вводят наполнитель в соотношениях от массы 1:0,01 до 1:20, перемешивают при эксплуатационной влажности от 3 до 97% и помещают в жесткую форму, где подвергают регулируемым динамическим нагрузкам с определенной частотой и силой ударов. Судя по размеру частиц полученной торфяной массы, структура торфа в процессе обработки не изменяется, что не позволяет говорить о высоких вяжущих свойствах полученного связующего.
Известен способ изготовления связующего, являющийся частью способа брикетирования торфяного кокса (SU №30674, опубл. 1933 г.) [2]. Вяжущее готовят обработкой смеси торфа с водой в водяной коллоидной мельнице, в результате чего получают торфяную эмульсию, влажность которой не позволяет использовать ее в качестве связующего для брикетирования кокса. Эмульсию подвергают обезвоживанию до некоторого определенного процента влаги. Необходимость удаления излишней влаги из торфяной эмульсии требует специального оборудования, а также временных и трудовых затрат.
Известен способ получения связующего в виде 2-9% водной суспензии торфа (SU №1715829, опубл. 1992) [3]. Способ применяют в процессе изготовления брикетированного топлива. Отходы торфа любых размеров загружают в лабораторный массной ролл, добавляют горячую воду, и перемешивают до получения гомогенной массы. Полученную торфяную суспензию перемешивают с измельченными древесными отходами (опилками или стружками размером до 15 мм) при 25±5°C в течение 3-5 мин до образования гомогенной массы, из которой затем формуют брикеты при 0,04±0,01 МПа и 25±5C и сушат при 100-130°C. Массной ролл представляет собой чан, внутри которого вращается цилиндр, снабженный стальными ножами. Этот аппарат характеризуется высоким энергопотреблением при недостаточно эффективном размоле массы.
Известен способ получения связующего, применяемый в процессе изготовления топливных брикетов (RU №2413755, опубл. 2011 г.) [4]. Связующее получают из водоторфяной смеси, которую по меньшей мере один раз пропускают через диспергатор (кавитатор) при перепаде давления на диспергаторе от 0,1·105 до 25·105 Па. Как указано в описании к данному патенту, процентное соотношение торфа и воды может быть различным в зависимости от конструкции диспергатора и мощности привода диспергатора, хотя согласно описанию, оптимальным соотношением твердого торфа и воды является 1:2,6 сответственно, при котором вяжущее имеет консистенцию негустой сметаны. Проходящая через диспергатор смесь подвергается кавитационной обработке - воздействию высокого давления в тысячи атмосфер. Обработанную смесь смешивают с углеродсодержащим материалом и брикетируют известными способами. В качестве углеродосодержащего материала могут использовать торф, опилки, уголь, всевозможные отходы (в частности, помет) и их смеси. В примере описания к патенту [4] в качестве такого материала приведен торф.
Использование кавитационных диспергаторов для эффективного измельчения твердой фазы и смешивания ее с жидкой фазой с получением качественной однородной массы известно. Принцип действия таких аппаратов основан на явлении кавитации, представляющем образование в жидкости заполненных газом каверн, или полостей, при «захлопывании» которых возникают ударные волны, приводящие к разрушению твердых тел и эмульгированию жидкости. Этот процесс происходит за счет перепада давления, создаваемого в аппарате. Необходимо отметить при этом, что условия создания явления кавитации различны. В описании способа [4] пишут о давлении в тысячи атмосфер и высокой, в несколько тысяч градусов, температуре. Эти данные вызывают сомнения в возможности реализации данного способа, т.к. при температуре свыше 100 вода начинает испаряться, а торф - гореть.
Таким образом, известные способы получения вяжущего из торфа характеризуются многостадийностью, необходимостью в дополнительном специальном оборудовании, энергоемкостью, а также неразрывностью с последующим процессом брикетирования, исключающим применение полученного вяжущего для различных технологических процессов.
Задача настоящего изобретения - получение вяжущего, как готового продукта, позволяющего использовать его для различных технологических процессов при упрощении технологии его получения. Поставленная задача решается тем, что способ получения структурированного органоминерального вяжущего вещества включает по меньшей мере однократное кавитационное диспергирование смеси торфа и воды, при этом диспергированию подвергают смесь при соотношении торфа к воде 1:4-1:4,5, диспергирование смеси ведут до температуры 80-90°C, полученную смесь охлаждают до комнатной температуры.
Заявленное соотношение торфа и воды в пределах 1:4-1:4,5 способствует такому истечению торфяной смеси в диспергаторе, которое обеспечивает быстрый ее нагрев. Процесс диспергирования торфяной смеси, осуществляемый в кавитационном аппарате до температуры от 80 до 90°C, и охлаждение полученной смеси до комнатной температуры приводит к получению вяжущего, представляющего собой коллоидную систему с размером частиц 2×10-4-2×10-6. Визуально - это желеобразная «паста в оболочке», которая будучи охлажденной до комнатной температуры представляет собой структурированный органоминеральный готовый к применению продукт. Между пастой и стенками емкости визуально определяется наличие неиспаряемой жидкости неисследованной природы, которая, по-видимому, создает на поверхности продукта пленку, защищающую продукт от воздействия кислородсодержащей среды и обеспечивает сохранение вяжущих свойств в течение длительного времени. Новый технический результат, достигаемый заявленным изобретением, заключается в сохранении вяжущих свойств продукта в течение длительного времени при упрощении технологии его изготовления.
Способ осуществляли в кавитационном аппарате, представляющем собой пульсационный насос, рабочее колесо которого имеет внутреннюю полость, снабженную лопатками, и каналами, соединяющими полость с внешней боковой поверхностью колеса (RU 2386471, публ. 20.04.2010 г.) [5]. Принцип действия данного аппарата следующий. На внешней боковой поверхности колеса имеется вихревой излучатель, в качестве которого на внешней боковой поверхности колеса выполнены тангенциальные, сужающиеся в направлении выхода жидкости, щелевидные каналы, которые относительно направления вращения ротора имеют передние и задние стенки, при этом на передних стенках со стороны выхода жидкости выполнена фаска. При вращении рабочего колеса обрабатываемая жидкотекучая среда поступает во внутреннюю полость колеса, где, взаимодействуя с рабочими лопатками, получает вращательное движение. Под действием центробежных сил поток среды получает значительное приращение радиальной скорости, зависящее от частоты вращения колеса и его диаметра. При движении по щелевидным каналам жидкотекучая среда получает дополнительное приращение скорости как за счет действия центробежных сил, так и за счет сужения поперечного сечения каналов. При выходе из каналов жидкотекучая среда за счет фаски направляет поток в сторону заданного вращением колеса движения, и резко расширяя конфигурацию канала, существенно меняет давление в обрабатываемой среде, вследствие чего возникает мощное турбулентное движение, сопровождающееся явлениями кавитации и интенсивным излучением звуковой и ультразвуковой энергии.
В представленных примерах, иллюстрирующих заявленный способ, используют низинный с высокой степенью разложения торф с торфяного месторождения Замараевское II №744 по справочнику и карте административной единицы г. В-Пышма Свердловской области. Торф подвергали грохочению с использованием вибросита с ячейкой 5 мм до получения торфяной крошки размером до 5 мм. Для получения 1 тонны связующего отвешивали 200 кг полученной торфяной крошки. По примеру 1 брали 800 л а по примеру 2 - 900 л воды. В бак-мешалку при комнатной температуре заливали воду и включали двигатель пульсационного насоса. В движущийся поток воды порциями подавали торфяную крошку. Диспергирование проводили в одну стадию. В процессе диспергирования измеряли температуру обрабатываемой смеси. При достижении смесью температуры 80°C по примеру 1 и 90°C - по примеру 2, обработанную смесь сливали в промежуточную емкость для дегазации и остывания до комнатной температуры. Через 1,5-2 суток продукт является готовым к хранению и транспортировке. Продукт имеет вид желеобразной пасты коричневого цвета и представляет собой готовое к применению вяжущее. Вяжущее, изготовленное по примеру 1, испытывала компания, производящая топливные брикеты. Был опробован брикет, полученный прессованием смеси, содержащей 25% полученного вяжущего и нефтекокса. Брикет имел теплоту сгорания 31,045 ГДж/тонну и был признан топливом, пригодным для сжигания в печах цементного завода. Вяжущее, изготовленное по примеру 2, испытывала металлургическая компания. Результаты испытаний показывают, что брикет, полученный из смеси, содержащей 20% структурированного органоминерального вяжущего и брикетируемой аглошихты, приводит к увеличению вертикальной скорости спекания агломерата, при этом выход годного агломерата увеличивается, а содержание мелочи класса 5-0 мм снижается. Минимальный срок хранения вяжущего по предварительным данным, составляет 2 недели.
Таким образом, заявленный способ позволяет получать вяжущее, как готовый продукт, позволяющий использовать его для получения брикетов, применяемых в различных технологических процессах при упрощении технологии его получения. Вяжущее можно изготавливать и в условиях технологии производства брикетов. Большое содержание гуминовых веществ в заданном объеме вяжущего и коллоидно-дисперсионный состав позволяют связывать, а затем и брикетировать различные мелкие материалы, такие как древесные опилки, мелочь древесного угля, мелочь каменного угля, торфяную крошку, пыль с пылеуловителей, коксовая мелочь, графит и др.

Claims (1)

  1. Способ получения структурированного органоминерального вяжущего, включающий по меньшей мере однократное кавитационное диспергирование смеси торфа и воды, отличающийся тем, что диспергированию подвергают смесь при соотношении торфа к воде 1:4-1:4,5 и диспергирование ведут до достижения смесью температуры 80-90°C, которую затем охлаждают до комнатной температуры с получением готового продукта.
RU2013106605/02A 2013-02-14 2013-02-14 Способ получения структурированного органоминерального вяжущего RU2529619C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013106605/02A RU2529619C1 (ru) 2013-02-14 2013-02-14 Способ получения структурированного органоминерального вяжущего

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013106605/02A RU2529619C1 (ru) 2013-02-14 2013-02-14 Способ получения структурированного органоминерального вяжущего

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013106605A RU2013106605A (ru) 2014-08-20
RU2529619C1 true RU2529619C1 (ru) 2014-09-27

Family

ID=51384419

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013106605/02A RU2529619C1 (ru) 2013-02-14 2013-02-14 Способ получения структурированного органоминерального вяжущего

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2529619C1 (ru)

Cited By (1)

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

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU358364A1 (ru) * Г. И. Рудовский, В. А. Мартыненко , Е. М. Зельцер Способ окускования железорудных материалов
US4075027A (en) * 1975-02-14 1978-02-21 Charcon Products Limited Consolidation of particulate materials
RU2249612C1 (ru) * 2003-11-20 2005-04-10 Штагер Елена Викторовна Способ получения углеродных брикетов
RU2413755C1 (ru) * 2010-02-24 2011-03-10 Владимир Ильич Кормилицын Топливный элемент - брикет, гранула

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU358364A1 (ru) * Г. И. Рудовский, В. А. Мартыненко , Е. М. Зельцер Способ окускования железорудных материалов
US4075027A (en) * 1975-02-14 1978-02-21 Charcon Products Limited Consolidation of particulate materials
RU2249612C1 (ru) * 2003-11-20 2005-04-10 Штагер Елена Викторовна Способ получения углеродных брикетов
RU2413755C1 (ru) * 2010-02-24 2011-03-10 Владимир Ильич Кормилицын Топливный элемент - брикет, гранула

Cited By (1)

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

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013106605A (ru) 2014-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4603620B2 (ja) 多孔質炭を原料とする成型固形燃料の製造方法
CN105132051B (zh) 一种水煤浆及其制备方法
JP5730533B2 (ja) 製鉄スラッジ等を主原料とする造粒物の製造方法
EA035772B1 (ru) Способ и установка для приготовления биомассы
JP5730534B2 (ja) 製鉄スラッジ等を主原料とする造粒物の製造方法
RU2529619C1 (ru) Способ получения структурированного органоминерального вяжущего
JP5086875B2 (ja) 有機性汚泥の乾燥処理方法及び該システム
RU2686467C2 (ru) Способ обработки древесины
JP4824835B1 (ja) 浄水発生土ケーキの破砕方法及びその破砕機
US4464479A (en) Method for treating red mud
WO2022021808A1 (zh) 一种陶瓷污泥处理系统
RU2413755C1 (ru) Топливный элемент - брикет, гранула
US20200140773A1 (en) Agglomeration of ultra-fine coal particles
Gutko et al. Theoretical aspects and practical recommendations for use of methods of binding materials modification and mechanical treatment to solve technological and ecological production problems
RU2336253C1 (ru) Способ получения сапропелевого удобрения
JP2003261878A (ja) 炭化物の製造方法
FR2472421A1 (fr) Procede de transformation des ordures menageres en graviers artificiels
JP2012097293A (ja) 製鉄ダスト等を主原料とする造粒物の製造方法
CN103484027A (zh) 用伊蒙混层类粘土生产粘合剂的方法
CN206577641U (zh) 一种用于皮革鞣剂生产的搅拌装置
JPH09278534A (ja) セラミック顆粒の製造方法
CN107771208A (zh) 用于生产包含煤粉的压制件的方法
CN220143238U (zh) 水溶肥加工用均化器
RU2101258C1 (ru) Способ получения порошкообразного бентонита
CN220160115U (zh) 一种闪蒸干燥设备的搅拌破碎装置

Legal Events

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

Effective date: 20170215